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风冷式动力电池包温度场分析及优化

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11-13页
    1.2 热管式散热系统研究现状第13-20页
        1.2.1 热管性能研究现状第14-15页
        1.2.2 热管式散热系统研究现状第15-20页
    1.3 研究目的及内容第20-21页
第二章 锂离子电池组热分析理论第21-35页
    2.1 锂电池结构第21-22页
    2.2 锂电池材料第22-23页
    2.3 锂离子电池工作原理第23-24页
    2.4 锂离子电池生热机理第24页
    2.5 锂离子电池生热速率计算理论第24-27页
        2.5.1 Sato N模型第24-26页
        2.5.2 Kandler Smith模型第26页
        2.5.3 Bernadi模型第26-27页
        2.5.4 电池组电池生热模型第27页
    2.6 锂电池热仿真理论第27-29页
        2.6.1 CFD控制方程第27-28页
        2.6.2 环境模型第28-29页
    2.7 热管热仿真理论第29页
    2.8 电池单体生热速率实验第29-32页
        2.8.1 电池单体选型及参数第29-30页
        2.8.2 电池内阻测试第30-31页
        2.8.3 电池温熵系数测试第31-32页
    2.9 锂离子电池组传热机理第32-34页
        2.9.1 热传导第32-33页
        2.9.2 热对流第33页
        2.9.3 热辐射第33-34页
    2.10 本章小结第34-35页
第三章 锂离子电池单体热仿真分析第35-45页
    3.1 热效应模型第35-38页
        3.1.1 热物性参数计算第36页
        3.1.2 生热速率计算第36-38页
    3.2 单体电池CFD仿真第38-39页
        3.2.1 几何模型第38页
        3.2.2 网格模型及边界条件设定第38-39页
    3.3 仿真结果分析第39-41页
        3.3.1 流场分析第39-40页
        3.3.2 温度场分析第40-41页
    3.4 不同倍率放电温度场分析第41-43页
    3.5 总结第43-45页
第四章 热管温度场仿真分析第45-53页
    4.1 热管仿真模型第45-46页
    4.2 热管材料选择第46-48页
    4.3 仿真结果分析第48-51页
        4.3.1 加热功率影响分析第48-49页
        4.3.2 充液率影响分析第49-50页
        4.3.3 冷凝段长度影响分析第50-51页
    4.4 长度比、充液率对物性参数的影响第51-52页
    4.5 总结第52-53页
第五章 锂离子电池组温度场分析第53-65页
    5.1 电池组几何模型第53页
    5.2 电池组计算模型第53-54页
    5.3 实验设计第54页
    5.4 充液率对电池组温度场影响分析第54-58页
        5.4.1 充液率对温升影响分析第56-57页
        5.4.2 充液率对温差影响分析第57-58页
    5.5 长度比及热管长度对电池组温度场影响分析第58-62页
        5.5.1 长度比及热管长度对温升影响分析第60-61页
        5.5.2 长度比和热管总长度对温差影响分析第61-62页
    5.6 有无散热系统对电池组温度场影响分析第62-63页
    5.7 总结第63-65页
第六章 电池包温度场仿真及分析第65-73页
    6.1 电池包物理模型第65-66页
    6.2 电池组参数计算第66页
    6.3 网格划分与边界条件设定第66-67页
    6.4 不同条件下电池包温度分析第67-72页
        6.4.1 实验设计第67-68页
        6.4.2 不同放电倍率下电池包温度场第68-70页
        6.4.3 不同对流换热系数下电池包温度场第70-72页
    6.5 总结第72-73页
第七章 结论与展望第73-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-83页
攻读学位期间取得的研究成果第83页

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