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液冷式电池热管理系统设计及其正交优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 电池热管理必要性第12-13页
    1.3 电池热管理概述第13-19页
        1.3.1 风冷式电池热管理系统第14-15页
        1.3.2 相变材料式热管理系统第15-16页
        1.3.3 液冷式热管理系统第16-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-21页
第2章 磷酸铁锂电池产热分析及热模型建立第21-42页
    2.1 磷酸铁锂电池产热机理分析第21-25页
        2.1.1 磷酸铁锂电池的组成第21-22页
        2.1.2 磷酸铁锂电池内部反应机理分析第22页
        2.1.3 磷酸铁锂电池的产热计算第22-24页
        2.1.4 磷酸铁锂电池内部传热分析第24-25页
    2.2 磷酸铁锂电池热模型数值计算第25-31页
        2.2.1 电池的几何模型第25-26页
        2.2.2 模型的基本假设第26页
        2.2.3 电池热物性参数确定第26-28页
        2.2.4 电池产热率确定第28-29页
        2.2.5 电池模型网格划分第29-30页
        2.2.6 边界条件设定第30-31页
    2.3 单体电池温度场的稳态分析第31-35页
        2.3.1 不同放电倍率下单体电池温度场分析第31-33页
        2.3.2 不同对流工况下单体电池温度场分析第33-34页
        2.3.3 不同环境温度下单体电池温度场分析第34-35页
    2.4 单体电池温度场瞬态分析第35-38页
        2.4.1 不同放电倍率下单体电池温度场瞬态分析第35-36页
        2.4.2 不同对流工况下单体电池温度场瞬态分析第36-38页
    2.5 仿真模型的实验验证第38-41页
        2.5.1 实验设备第38-39页
        2.5.2 实验内容第39页
        2.5.3 实验数据对比分析第39-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第3章 液冷式电池组设计与仿真第42-58页
    3.1 电池组液冷模型传热分析第42-44页
        3.1.1 热传导第42-43页
        3.1.2 热对流第43-44页
        3.1.3 热辐射第44页
    3.2 计算流体力学第44-46页
        3.2.1 计算工具——Fluent软件第45页
        3.2.2 Fluent有限元求解过程第45-46页
    3.3 液冷模型数值计算第46-51页
        3.3.1 电池组液冷结构几何模型第47-48页
        3.3.2 电池组液冷模型网格划分第48-51页
        3.3.3 边界条件和初始条件设置第51页
    3.4 初始液冷模型数值分析第51-57页
        3.4.1 不同材料的冷却平板散热分析第51-53页
        3.4.2 不同放电倍率时系统温度场分析第53-55页
        3.4.3 不同进口流速对系统温度场影响分析第55-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 初始模型的正交优化设计第58-79页
    4.1 正交试验设计介绍第58-61页
        4.1.1 正交试验设计原理第58-59页
        4.1.2 正交试验设计简介第59-60页
        4.1.3 正交试验设计流程第60-61页
    4.2 基于模型的正交试验设计第61-72页
        4.2.1 正交表设计及试验安排第61-63页
        4.2.2 正交试验结果分析第63-70页
        4.2.3 较优模型冷却效果分析第70-72页
    4.3 较优模型系统多工况下的温度分析第72-75页
        4.3.1 不同放电倍率时系统温度分析第72-73页
        4.3.2 不同环境温度下系统温度分析第73-75页
    4.4 较优模型的优化分析第75-78页
        4.4.1 不同冷却液流向系统的温度分析第75-76页
        4.4.2 增加肋片的冷却平板系统温度分析第76-78页
    4.5 本章小结第78-79页
总结与展望第79-81页
参考文献第81-86页
附录 A 攻读硕士学位期间发表学术论文和从事课题第86-87页
致谢第87页

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