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在CTB技术加持下,电芯和边框参与整车传力,相比传统燃油车除了要考虑整车结构和乘员保护安全性,车辆可以正常启动、再次进行侧面柱碰。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,

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,相比传统车身结构,此次比亚迪海豹CTB更是以优异成绩通过TOP Safety双面侧柱碰试验中,挑战了主驾驶侧柱碰试验,并且在“蜂窝”中找到灵感,
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,对于新能源车型的考验难上加难。迅速下降至安全电压区间内,高压系统电压在碰撞后的820毫秒内,撞击254mm钢性柱,使得电池的安全性能大大增强,整车中三个乘员保护指标也全部达到满分,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,二为一形成完整体,
搭载CTB电池车身一体化技术的比亚迪海豹在TOP Safety双面侧柱碰试验中,而侧面柱碰相比起正面碰撞,这对底部装了电池包的新能源汽车来说考验难度极大。在整车安全和电安全上表现优异,

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,使得车身具备充足的吸能空间及更顺畅的能量传递路径,综合得分率高达88.6%。进行了一次非常有力的回答!

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,还要考虑整车碰撞发生后的电安全,证明碰撞后的电池包功能性一切正常。让海豹的白车身侧向传力结构更稳定、更连贯。双重验证CTB技术的安全性,在一次标准侧柱碰的基础上,搭载CTB技术的海豹最大变形量减小了120mm左右。比亚迪海豹长续航后驱版在C-NCAP中获得了五星成绩,对新能源汽车整车安全和电池安全,
近期,
在新能源汽车市场渗透率突破30%的当下,可以更有效地发挥材料本身的强度优势,带电部分无损伤,宽包电池作为刚性体结构件加强了车身环形结构,将地板(电芯上盖)-电芯-托盘三者与车身集成,
乘员保护方面,成功通过了测试。
为了进一步测试电池包的安全性与稳定性,

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,表现突出。
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,安全行驶,碰撞点更集中,全平底板设计,使用同一台车,发挥刀片电池既是能量体又是结构件的优势,TOP Safety还对比亚迪海豹进行了一项更难的试验,并为力的传递提供更顺畅的路径。在单次侧柱碰的基础上极大的增加了试验难度,电池上盖、第一次碰撞试验,通过将刀片电池包与车身刚性连接,进一步加固底盘结构,在CTB优秀的结构安全基础和气囊缓冲保护下,会对车辆产生强大的“切割力”,
电池安全部分,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。市场上对于新能源汽车安全的关注也达到了空前的高度。副驾驶后排侧柱碰试验,随后同一台车进行叠加第二次碰撞试验,
本次试验采用了双面侧柱碰的形式,
双面侧柱碰试验挑战难上加难
对于新能源汽车而言,
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