Megtekintések: 0 Szerző: A webhelyszerkesztő közzététele idő: 2025-06-06 Origin: Telek
A kiváltó ok egy régóta becsült szerkezeti rétegben- pufferhabban fekszik.
Az energiatörő rendszerek termikus menekülési kezelése során a szerkezeti alkatrészek közötti réteg nemcsak a párnázáshoz és a helymeghatározáshoz szolgál, hanem döntő szerepet játszik a hőterjedés útjának ellenőrzésében is.
Az utóbbi években, a CTB (sejtek közötti) architektúra széles körű elfogadásával, a habok lebontott tömörítési teljesítménye többször is megjelent a projekt utáni áttekintések során-ez kritikus tényezővé vált a több hőtermelési esetben.
A „rövid táblák effektus” a termálkezelésben,
még akkor is, ha az általános szerkezeti kialakítás megalapozott, ha a párnázási réteg magas hőmérsékleten összeomlik, a termikus kiszabadulás megkerülheti a tervezett védelmi logikát, és penetrációs útvonalat képezhet.
Az ideális rés-kitöltő anyagnak meg kell felelnie a következő alapvető teljesítménymutatóknak :
Tulajdonság | műszaki indexe és jelentősége |
---|---|
A kompressziós készlet ≤5% | Biztosítja a hosszú távú elasztikus visszanyerést magas hőmérsékleten (100 ° C) |
Hővezető képesség ≤0,08 w/m · k | Gátolja a hőátadást és a modulokon belüli terjedést késlelteti |
Kompressziós stressz @25% ≈170 kPa | Megbízható szerkezeti támogatást és párnázást nyújt a szorítóerő alatt |
Szakítószilárdság ≥800 kPa | Megakadályozza a szakadást és a törést; fenntartja a vágási és összeszerelési integritást |
Láng késleltetés UL94 HF-1 / V-0 | Megfelel a tűzvédelmi előírásoknak az akkumulátorrendszer kialakításában |
Sűrűség: 500 ± 50 kg/m³ | Kompatibilis a modulszerkezetek változatos mechanikai és hőkigényeivel |
Jó laboratóriumi eredmények, de rossz a használaton belüli teljesítmény?
A közös mérnöki kérdések általában ebbe a kategóriába tartoznak:
Az ellenőrizetlen hosszú távú kompressziós deformáció
→ kezdetben jól teljesít, de hő és terhelés fokozatosan lebomlik, ami laza szerkezethez vezet.
Anyagi téves ítélet: lágyság ≠ párnázás
→ nem elegendő sűrűségű habnak érezheti, hogy 'lágy', de nincs tartós támogatás, és nem tartja fenn a szoros illeszkedést.
A rossz dimenziós stabilitás befolyásolja a szerszám-vágott pontosságot
→ Nem megfelelő hőstabilitás vagy következetlen belső szerkezet az összeszerelés eltérését vagy az üregképződést okozhatja.
Ajánlott anyag:
SSG-E49 sorozat | Kerámia formáló szilikonhab,
amelyet a sejtek termikus szökött puffereléséhez, szerkezeti szigeteléshez és láng-retardáns forgatókönyvekhez igazítottak.
Főbb jellemzők:
Magas hőmérsékletű kerámia átalakulás : Az önellátó kerámia csontváz 450–500 ° C-on képződik
Hővezető képesség : 0,08 W/(m · k) a hatékony szigeteléshez
A kompressziós készlet : 2,8% @100 ° C, az idő múlásával fenntartja a vastagságot
Kompressziós stressz @25% : ≈170 kPa, biztosítva a megbízható struktúrát és az összeomlást
Láng késleltetés : UL94 V-0 / HF-1 tanúsítvánnyal-alacsony füst, nem csordás, erősen tűzálló
-55 ° C Rugalmasság : Teljes klíma felhasználásra alkalmas
Sűrűség : ~ 0,5 g/cm⊃3 ;, alkalmazható a különféle sejtszerkezeti körülményekhez
Tipikus alkalmazási forgatókönyvek:
Pufferolási és szigetelő réteg az akkumulátorcellák között, hogy ellenálljon a termikus kiszabadulásnak
Láng-retardáns párnázás a folyadékhűtési lemezek és a modul alsó szerkezete között
Tűzálló kapszulázás az akkumulátor burkolatok alatt
Hővédő gát az akkumulátor modulok között
Az anyag nem dekoráció - ez egy védelem.
Az SSG-E49 sorozatot megbízhatóan telepítették az energiatörő rendszerekben több országban és támogatók:
Anyagi illesztési értékelés és kiválasztási konzultáció
Minta biztosítása több vastagságú + halálozási kompatibilitás
Teljes tesztelési jelentések és megfelelési tanúsítás
Egyéni szerkezeti méret és hangerő előállítás
Kérdésekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot:
sales@xyfoams.com
www.xyfoams.com