《表1 运动参数:薄膜电池封装膜弯曲疲劳寿命检测仪的研制》

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《薄膜电池封装膜弯曲疲劳寿命检测仪的研制》


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采用机械连杆运动机构实现测试台的弯曲,建立薄膜电池弯曲角度和丝杆行程位移之间的数学计算模型,见式(1)。式(1)中l为丝杆行程位移;α为薄膜电池弯曲角度。通过Stoney公式(见式(2)),可以看出在弹性范围内,薄膜电池发生弯曲时薄膜应力的变化关系。式(2)中σf为薄膜应力值(MPa);Es为金属基底的弹性模数(GPa);hs为金属基底的厚度(mm);R为弯曲基片片的曲率半径(mm);vs为金属基底的泊松比;tf为薄膜厚度(mm)。目前薄膜电池通常使用不锈钢材料作为基底,由于封装膜与不锈钢基底在弯曲时紧密结合,运动状态保持一致,且封装膜的屈服强度远小于不锈钢基片[12],因此计算不锈钢基底在不同弯曲角度下所受的弯曲拉应力作为封装膜与不锈钢基底共同承受的弯曲应力。基于式(1),建立弯曲角度与丝杆行程位移之间的数学关系,试验中对应角度下所需行程位移见表1。