方便底板的安装和定位。进一步的,所述边框组件顶部设置有环绕边框组件的环形凸起,环形凸起构成对密封圈进行限位的限位结构或是阻挡密封胶的档胶结构。电池箱体边框组件顶部的环形凸起,便于进行档胶或是设置密封圈。为实现上述目的,本实用新型的电池箱的技术方案是:电池箱包括电池托盘和上封盖,上封盖罩设在电池托盘上。电池托盘与上封盖密封配合,电池托盘包括:边框组件,包括左边框和右边框,所述左边框和右边框由边框型材折弯形成,左、右边框两端朝向内侧折弯,两边框在内侧面处设置有沿前后方向延伸的主流道,其中一个为用于进液的进液主流道,另一个为用于出液的出液主流道,主流道具有朝向内侧的连通口;底板,具有副流道,副流道分别与进液主流道和出液主流道通过连通口连通;前安装梁和后安装梁,用于固定安装电池,分别设置在底板的前后两侧,前安装梁和/或后安装梁具有与主流道连通的安装梁流道,安装梁流道具有用于与与外界冷却管路连通的开口,其中至少一个安装梁流道为与进液主流道连通的进液安装梁流道,至少一个为与出液主流道连通的出液安装梁流道。本实用新型的电池箱有益效果是:本实用新型中电池托盘在边框组件上设置有主流道。11.苏州正和铝业有限公司项目团队可以根据客户需求提供定制化服务,您身边液冷解决方案提供者!浙江绝缘托盘定制
肘夹13及水平压钳主要对边框的边梁起固定、压紧作用,并且可控制边框尺寸,保证工装翻转时边梁不错位、不掉落。本申请中的肘夹13属于现有技术,在此不做详细描述。所述底架包括横梁4和纵梁2,所述横梁4和纵梁2之间设置有伸缩臂11和斜臂1,所述伸缩臂11、斜臂1和横梁4构成三角形结构;所述斜臂1的上端设置有***滑块10与伸缩臂11上的***滑轨相配合,所述斜臂1的下端设置有第二滑块9与横梁4上的第二滑轨相配合。通过调节伸缩臂11的高度,然后用螺栓将***滑块10锁紧在伸缩臂11上,用螺栓将第二滑块9锁紧在横梁4上,可实现对平台面板5的高度调节。伸缩臂11、斜臂1、横梁4和纵梁2均采用多个方管首尾固定连接构成,方管的尺寸为50*50。保证在翻转过程中不晃动,避免倾倒造成安全事故的发生。在生产过程中,边框不*需要焊接上密封面的焊缝,外侧、内侧及底面拼接处也需要焊接,这就要求工装必须在任何角度都可以锁止。本申请设置了工装翻转装置:所述平台面板5的一侧固定有角度转盘,所述角度转盘上设置有多个定位孔16,所述底架上与角度转盘相同的一侧固定有定位板20,所述定位板20内设置有定位销19,所述定位孔16与所述定位销19相配合。根据需要将平台面板5翻转到适合焊接的位置。湖南汽车电池托盘批发厂家正和铝业,电池热管理行业专家,满足您一站式的液冷需求!
螺母18与过孔支撑17的上边缘也构成了限位结构的一部分。其他实施例中,电池托盘与上封盖之间除了采用密封圈外,也可以采用密封胶进行密封,此时环形凸起构成档胶结构。本实施例中的电池托盘的边框组件由折弯的型材构成,将焊缝转移到了电池托盘前后两侧的中部位置,相较于四角处更便于焊接,提高焊接质量。焊缝数量有四个减少为两个,减小边框组件中的焊缝气密失效的概率。并且由于后安装梁与边框组件采用搅拌摩擦焊的方式焊接在一起,还能够进一步的降低边框后侧的焊缝气密失效风险。在其他实施例中,用于进水和出水的安装梁流道也可以分别设置在前、后安装梁上,水嘴对应设置在边框组件左前处和右后处,冷却液由前向后流出。在其他实施例中,设置在底板上的副流道也可以为s形,由左边框的主流道流出,经过两道折弯后流至右边框的主流道。在其他实施例中,安装脚也可以采用焊接的方式在后续加工中设置在边框组件上。本实用新型的电池箱的具体实施例,如图8所示,电池箱包括电池托盘101和罩设在电池托盘上方的上封盖102,上封盖102边框压紧在电池托盘103边框组件的顶部密封垫上,以实现密封配合。电池托盘的结构与上述电池托盘的具体实施例中的结构相同,在此不再赘述。
会产生一定的变形,尤其是外板及上层建筑,焊接变形尤其突出,俗称"瘦马现象"),该现象不*造成船体表面美观度下降,而且其材料强度指标也达不到要求,而搅拌摩擦焊的应用恰好解决了这一难题。目前,搅拌摩擦焊技术已在海军舰船以及游艇上广泛应用。可以说,由于有了搅拌摩擦焊技术,铝合金在在船舶领域上的应用才得以不断扩大。作为先进、质量、高效的焊接新方法,搅拌摩擦焊技术可实现铝合金材料的对接、搭接、纵缝焊接、环缝焊接、变厚度焊接、无支撑双面焊接、空间曲线曲面焊接。针对工作环境的不同,搅拌摩擦焊技术也分为搅拌摩擦点焊、双轴肩搅拌摩擦焊、静轴肩搅拌摩擦焊、无轴肩搅拌摩擦焊、塑流摩擦焊、材料表面改性处理和材料超塑性成型加工等多种焊接方法及加工技术,可以完成多种特殊的焊接作业。另外,搅拌摩擦焊技术还让之前认为航空用**铝合金不可焊接的说法不复存在。众所周知,飞机中用到的**铝合金板一直采用铆接技术进行搭接,那是因为之前的所有焊接方式都不适用于**铝合金。搅拌摩擦焊接正在循序渐进地应用于航空领域。正是由于搅拌摩擦焊具有不可替代的优势,自英国国搅拌摩擦焊中心)。塑流摩擦焊是利用特殊设计的无针焊接工具。正和铝业的产品质量、自主研发拥有质量的保证!
四根传动轴6将四个升降齿轮箱2连接成矩形结构;步进电机7固定在安装板1下方,步进电机7输出轴连接减速齿轮箱8,减速齿轮箱8输出轴孔与任意一个传动轴6固定。传动轴6中部套设有支撑轴承座9,支撑轴承座9固定在安装板1上表面。工作原理:采用步进电机7和齿轮条3驱动结构,能够更好地控制顶升高度,适用于各种高度的电池托盘10顶升;采用三面均设有齿槽31的齿轮条3,与四个升降齿轮箱2配合,形成矩形连接结构,四角同步驱动升降板4移动,而且停止时冲击小,运行更加平稳,防止托盘10晃动导致电池损坏;传动轴6中部套设有支撑轴承座9,防止传动轴6抖动,进一步提高运行稳定性。以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入本实用新型要求保护的范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。正和铝业工业储能总成产品有液冷板+托盘或一体化托盘、管路、水冷机、导热硅胶垫!上海品质保障托盘生产
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瑞松科技搅拌摩擦焊着力新能源汽车**部件动力电池中对焊接工艺要求更高的电池托盘Pack箱体。针对其存在的箱体密封、水冷系统结构及箱体安装、焊接强度、零件的紧固、底部抗石击防护等问题进行研发攻关,**终实现产业化。瑞松科技机器人搅拌摩擦焊对电池托盘pack箱体焊接的视频瑞松科技利用自主**技术有效解决Pack箱体结构存在的问题,满足箱体设计需求,为其生产制造提供完整的解决方案,并已实施到线体案例中。瑞松科技某电池托盘生产的产线以某电池托盘生产线为例,采用机器人进行搅拌摩擦焊、弧焊、打磨、激光清洗、铆接、搬运码垛,减少了人工,稳定了品质;通过机器人行走轨道,机器人执行上下料,避免了托盘在运输过程中的磕碰。整线布局紧凑,人员行走距离短,同时,人员在单侧操作,保障安全。该案例以10万台/年的规模考虑建线,操作人员相对减少60%。※某托盘底板焊接案例三、**的***整线生产解决方案提供能力事实上,瑞松科技花费大量的人力物力研发的搅拌摩擦焊并非为单个产品销售而存在,其**终的目标是以产品为载体,借助其多年积累的产线经验,建立可应用于各行各业的大规模制造生产线。凭借质量、高效、节能、无污染的技术特色。浙江绝缘托盘定制