乙烯酯树脂(VinylEster),不饱和聚酯树脂(UnsaturatedPloyester),酚醛树脂(Phenolic);热塑性树脂(Thermoplastic):PE,PP,PVC,PA;成型工艺,是将原材料转化为结构件的关键工艺步骤,复合材料在汽车上的应用离不开成型工艺的发展。碳纤维复合材料的加工成型工艺很多,不同的成型加工技术对制品的性能会带来较大的影响。目前常用的车用碳纤维复合材料加工成型工艺主要有:手糊成型(HandLaying-up)、喷射成型(SprayMoulding)、团状模塑料(DoughMoldingCompound,DMC)成型、片状模塑料(SheetMoldingCompound,SMC)成型、层压成型(LaminationProcess)、树脂传递模塑成型(ResinTransferMolding,RTM)、缠绕成型(WindingProcess)、反应注射成型(ReactionInjectionMolding,RIM)和拉挤成型(PultrusionProcess)等。常见工艺过程,连续纤维增强复合材料的材料成型一般与制品的成型同时完成,再辅以少量的切削加工和连接即成成品。随机分布短纤维增强塑料可先制成各种形式的预混料,然后进行挤压、模塑成型。汽车工业应优先采用模压(CompressionMoulding)成型工艺,如长纤维增强热塑性塑料(LongFiberReinforcedThermoplastics,LFT)技术,特别是新兴的RTM工艺。专业定制液冷板设计解决方案找正和铝业!广西放心液冷板按需定制
正和铝业,您的液冷方案的顾问,不管是液冷板还是托盘,都可以一站式购齐请关注正和铝业公众号正和铝业Trumony本发明涉及汽车散热器技术领域,尤其涉及一种便于安装的新能源汽车散热器的散热方法。背景技术:新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。现有的新能源汽车在很多都是以氢发动机为动力源,氢发动机在使用时往往产生大量热量,需要使用散热器进行散热,现有的散热器内部的冷却液循环管往往都是一体式设计,制造工艺较为复杂,且不便于安装,并且冷却液循环管使用一段时间后水管的内壁容易结垢,影响散热效率,但是目前对冷却液水管内壁还没有一个简单的清理方法,为此我们提出一种便于安装的新能源汽车散热器。技术实现要素:本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种便于安装的新能源汽车散热器。为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种便于安装的新能源汽车散热器,包括散热器本体,散热器本体相互远离的一侧内壁上均分别固定有阵列分布的***安装块与第二安装块。江西摩擦搅拌焊液冷板检测正和铝业Trumony液冷设计开发电池热管理**集成方案提供者!
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对于碳纤维复合材料汽车零部件的高效成型具有广阔应用前景。20世纪80年代,SMC成型工艺和散状模塑料(BulkMoldingCompounds,BMC)成型工艺成为工业化生产车用部件的主要工艺,在车辆制造业中得到了***应用。SMC、DMC和BMC是3种重要的热固性树脂基复合材料,它们经常被用作模压复合材料制品的半成品。SMC成型工艺是将SMC片材按制品尺寸、形状及厚度等要求裁剪,然后将多层片材叠合后放入金属模具中进行加热、加压成型的方法。该工艺成型效率高、制品表面光洁、尺寸稳定性好,适于大批量生产,性价比较高。SMC工艺的成功开发和机械化模压技术的应用使复合材料在汽车工业上的用量年增长率达到25%。SMC已被***应用于发动机罩、导风罩、气门罩壳、水箱部件、发动机隔音板、加热盖板、气缸盖、进气支管、出水口外壳、水泵和燃料泵等汽车制件。但SMC工艺具有产品不可回收、易污染环境且一次性投资高于对应的钢制件等缺点,所以SMC工艺在早期只在跑车或大型车体结构上得到应用。为了充分发挥复合材料的减重特性,目前已将碳纤维引入SMC组分中以取代玻璃纤维。荷兰帝斯曼(DSM)公司研制出的碳纤维片状模塑料(CSMC),已成功应用于汽车的亚结构部件中(CSMC)。正能量!能储存!好铝!
加强筋是提高结构稳定性的典型形式,而帽形筋条相对来说承载效率高、重量低,本电池箱体采用了类似帽形筋条凸筋和凹筋对结构进行了加强。鉴于连续纤维复合材料的特性,碳纤维加强结构凸筋和凹筋处做等厚设计。铺层设计电池箱体的碳纤维编织布采用了T300-3K和T300-12K两种织布混合的方式,共10层碳纤维平纹织布加树脂的设计。铺层时主要考虑了以下注意事项:铺层角的均衡性、同一铺层方向的数量要求、铺层的对称性、铺层层间角度的偏差、限制**大连续铺层数。电池箱体零件采用了10层平纹织布交叉平铺的方式连接设计。电池模块需要通过电池箱体连接在车体上,电池箱体在连接处采用了金属紧固件进行连接,紧固件部分采用埋入方式,通过控制埋入的深度使连接处能够承受较高的拉力作用;部分紧固件和碳纤维本体之间用结构胶粘结在一起。对设计完成的电池箱体进行力学性能仿真,X、Y方向**大加载1G载荷,Z方向**大加载3G载荷。仿真结果如下表。后续又进行了模态分析,一阶模态61Hz。按照标准ISO16750条件进行冲击仿真,**大内应力。按照标准SAEJ2380条件进行振动仿真,结果远小于材料**小许用应力。没有介绍实际实验结果的对比。苏州正和铝业有限公司创建于2017年。苏州正和铝业Trumony定制热量管理液冷板!西藏3003液冷板图纸
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是世界上公认的低成本复合材料成型技术,该技术发展很快,并已在汽车工业上***采用。缠绕工艺能够赋予制件特别的力学性能,因而被用于制造瓶罐、轴承类等零件。RIM成型技术树脂传递模塑(RTM)成型技术是复合材料液体模塑成型技术(LCM)的典型工艺之一。其主要工艺原理是先在模腔中铺放按结构和性能要求设计好的纤维增强材料或预成型件,然后采用注胶设备将**低粘度树脂体系注入或真空吸入闭合模腔内,充分浸润纤维,树脂固化脱模得到复合材料构件。RTM工艺可以一次成型大型、复杂的构件,可设计性强,尺寸易于控制,表面质量高,生产周期短,可实现半自动化或自动化生产。传统汽车覆盖件的冲压工艺生产只需几秒钟,而普通RTM成型工艺较长,总的成型时间一般在2h以上,仍然存在效率较低的问题。因此,需要开发快速固化树脂体系与合理的成型工艺方法来缩短RTM的成型周期。快速固化树脂体系在传统RTM成型过程中,树脂的固化过程占成型过程的大部分时间,因此快速固化树脂体系是实现RTM高效成型过程的首要条件。研究方向主要是采用低粘度树脂注射技术。虽然RTM成型过程中低粘度树脂的快速固化可有效提升生产效率,但往往会导致制品力学性能降低。广西放心液冷板按需定制
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