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高密度锂电池组内部热环境模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 课题的研究背景第10-11页
    1.2 动力电池技术的发展第11-14页
    1.3 动力电池组散热冷却研究现状第14-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
2 锂离子电池热特性分析第20-36页
    2.1 动力锂离子电池性能参数第20-21页
    2.2 锂离子电池的工作原理第21-23页
    2.3 锂离子电池的产热及传热机理第23-26页
        2.3.1 锂离子电池的产热机理第23-24页
        2.3.2 锂离子电池的传热机理第24-26页
    2.4 锂离子电池热数学模型第26-30页
        2.4.1 锂离子电池导热微分方程的确定第26-28页
        2.4.2 锂离子电池热模型的定解条件第28-29页
        2.4.3 锂离子电池热分析参数第29-30页
    2.5 CFD在动力电池热分析中的应用第30-35页
        2.5.1 计算流体动力学概述第30页
        2.5.2 计算流体力学基本控制方程第30-33页
        2.5.3 CFD求解过程第33-35页
        2.5.4 CFD在动力电池热分析中的应用第35页
    2.6 本章小结第35-36页
3 锂电池组通风冷却模拟研究第36-51页
    3.1 研究对象第36-37页
    3.2 锂电池组通风冷却模拟分析第37-44页
        3.2.1 计算模型第37-38页
        3.2.2 边界条件与网格模型第38-42页
        3.2.3 计算结果与分析第42-44页
    3.3 风冷系统下电池组热环境影响因素分析第44-50页
        3.3.1 电池排列方式对热环境的影响第45-47页
        3.3.2 风量对热环境的影响第47-48页
        3.3.3 空气温度对热环境的影响第48-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 锂电池组液体冷却模拟研究第51-64页
    4.1 液体冷却方案第51-52页
    4.2 锂电池组液体冷却数值模拟第52-56页
        4.2.1 几何模型第52-53页
        4.2.2 边界条件与网格模型第53-54页
        4.2.3 模拟结果与分析第54-56页
    4.3 锂电池组热环境的影响因素分析第56-63页
        4.3.1 流道结构对热环境的影响第57-60页
        4.3.2 冷却流体流量对热环境的影响第60-62页
        4.3.3 冷却流体温度对热环境的影响第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 结论与展望第64-66页
    5.1 结论第64页
    5.2 创新点第64-65页
    5.3 展望第65-66页
参考文献第66-69页
附录第69-70页
致谢第70页

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