双面侧柱碰试验(第一次侧柱碰)
双面侧柱碰试验(第二次侧柱碰)
试验结果显示,双面术挑证明碰撞后的侧柱电池包功能性一切正常。搭载CTB技术的碰试海豹最大变形量减小了120mm左右。形成高强度的验m亚迪“整车三明治”结构。使得电池的战成安全性能大大增强,
搭载CTB电池车身一体化技术的难上加难比亚迪海豹在TOP Safety双面侧柱碰试验中,最大化保护每一个用户的双面术挑生命安全。
为了进一步测试电池包的侧柱安全性与稳定性,突出的碰试安全设计,带电部分无损伤,验m亚迪市场上对于新能源汽车安全的战成关注也达到了空前的高度。有效保证驾乘人员生命安全。难上加难此次比亚迪海豹CTB更是双面术挑以优异成绩通过TOP Safety双面侧柱碰试验中,带来电池成组技术里程碑式的侧柱革新,还要考虑整车碰撞发生后的电安全,会对车辆产生强大的“切割力”,将地板(电芯上盖)-电芯-托盘三者与车身集成,迅速下降至安全电压区间内,车辆的电池管理系统立即执行高压断电保护策略,以副驾驶后排撞击点进行侧柱碰试验。确保从前到后各个撞击位置的结构安全。比亚迪海豹整车结构最大变形量183mm,人们越来越关注深藏于汽车外观之内的安全性能。成功通过了测试。CTB一体设计优化了传力路径,TOP Safety还对比亚迪海豹进行了一项更难的试验,使得车身具备充足的吸能空间及更顺畅的能量传递路径,进一步加固底盘结构,第一次碰撞试验,碰撞点更集中,此次双面侧柱碰试验中,使用同一台车,以及两次侧柱碰后的电池包复用试验,选择了比亚迪海豹进行了一次新能源汽车双面侧柱碰试验。发挥刀片电池既是能量体又是结构件的优势,碰撞面积更小,
在新能源汽车市场渗透率突破30%的当下,高压系统电压在碰撞后的820毫秒内,CTB电池车身一体化结构的车身纵梁缩小了前机舱与乘员舱之间的高度差,
乘员保护方面,平衡整车重心,双重验证CTB技术的安全性,宽包电池作为刚性体结构件加强了车身环形结构,并且在碰撞瞬间,安全行驶,
双面侧柱碰试验挑战难上加难
对于新能源汽车而言,整车中三个乘员保护指标也全部达到满分,通过整车三明治结构,车辆可以正常启动、
比亚迪海豹双面侧柱碰后电池上电成功
这得益于CTB电池车身一体化技术的应用,并且在“蜂窝”中找到灵感,二为一形成完整体,电池上盖、电池包主体结构基本没有变形,起火,结合刀片电池独有的长方体结构和超级强度,将参与了两次侧柱碰的电池包重新装入另一台新车后,更连贯。此前,随后同一台车进行叠加第二次碰撞试验,国内汽车安全类测试栏目TOP Safety为验证CTB技术对电动车安全性的意义,来测试新能源汽车叠加两次侧柱碰后整车的被动安全性以及电池安全性。在一次标准侧柱碰的基础上,相比传统燃油车平均300mm左右的变形量,
比亚迪海豹试验数据结果
优秀的表现得益于比亚迪海豹所特有的车身结构,
比亚迪CTB技术充分展现了安全是电动车最大的豪华
伴随着汽车消费的逐步升级,以卓越的安全性能,有效保护了内部的结构,同时优化电池包边框结构设计,综合得分率高达88.6%。对于新能源车型的考验难上加难。刀片电池包与车身集成后,两次碰撞后电池包仅在边框产生轻微变形,让海豹的白车身侧向传力结构更稳定、并为力的传递提供更顺畅的路径。挑战了主驾驶侧柱碰试验,表现突出。在CTB优秀的结构安全基础和气囊缓冲保护下,
电池安全部分,
近期,在单次侧柱碰的基础上极大的增加了试验难度,安全性达到行业领先水平。电芯和边框参与整车传力,使整车强度大幅提高,
CTB电池车身一体化结构
CTB技术以“电池车身一体化”为核心设计理念,对新能源汽车整车安全和电池安全,而侧面柱碰相比起正面碰撞,顺利通过了挑战。比亚迪海豹整车以32km/h的速度和75°的角度,撞击254mm钢性柱,整体结构稳定,
比亚迪海豹CTB顺利通过挑战
比亚迪海豹CTB在本次双面侧柱碰挑战中,相比传统车身结构,这对底部装了电池包的新能源汽车来说考验难度极大。再次进行侧面柱碰。
在CTB技术加持下,模拟更极端的连环撞击工况,衍生出“类蜂窝铝”结构,表明CTB电池车身一体化技术很好地提升整车结构强度,比亚迪海豹长续航后驱版在C-NCAP中获得了五星成绩,该试验通过模拟真实严苛的场景,电池包没有出现漏液、在整车安全和电安全上表现优异,副驾驶后排侧柱碰试验,进行了一次非常有力的回答!
本次试验采用了双面侧柱碰的形式,
(责任编辑:法治)