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泡沫铝/石蜡复合相变材料蓄热性能数值研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-23页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 相变热管理系统应用背景第12-16页
        1.2.1 锂电池热管理技术发展概况第12-14页
        1.2.2 储能与相变热管理技术第14-16页
    1.3 热管理系统中复合相变材料的国内外研究现状第16-21页
        1.3.1 复合相变材料国外研究现状第16-18页
        1.3.2 复合相变材料国内研究现状第18-21页
    1.4 本文主要研究内容第21-23页
2 相变蓄热实验第23-43页
    2.1 实验材料物性测定第23-25页
        2.1.1 固态石蜡体积膨胀率的测定第23-24页
        2.1.2 泡沫铝骨架孔隙率的测定第24-25页
    2.2 实验系统第25-27页
    2.3 实验结果分析第27-41页
        2.3.1 加热热流密度方向的温度变化第27-31页
        2.3.2 垂直加热热流密度方向的温度变化第31-34页
        2.3.3 高度方向的温度变化第34-41页
    2.4 本章小结第41-43页
3 基于石蜡相变材料的泡沫铝骨架物理-数学模型的建立第43-63页
    3.1 泡沫铝材料第43-47页
        3.1.1 泡沫铝特性简介第43-44页
        3.1.2 三维建模方法简介第44-47页
    3.2 物理模型的建立第47-50页
    3.3 计算域与模型参数第50-51页
        3.3.1 计算域第50页
        3.3.2 模型参数及假设第50-51页
    3.4 控制方程与边界条件第51-56页
        3.4.1 控制方程第51-53页
        3.4.2 多孔介质内石蜡相变蓄热过程的流动特性第53-54页
        3.4.3 边界条件及初始条件第54-55页
        3.4.4 电池产热量相关参数及热源选择第55-56页
    3.5 网格划分与模型可靠性验证第56-60页
        3.5.1 网格划分第56-58页
        3.5.2 模型可靠性验证第58-60页
    3.6 本章小结第60-63页
4 数值模拟结果分析第63-85页
    4.1 单质石蜡第63-67页
        4.1.1 相变界面演化过程第64-65页
        4.1.2 速度影响下的熔融区运动变化分析第65-67页
    4.2 泡沫铝/石蜡复合相变材料第67-76页
        4.2.1 相变界面演化过程第67-71页
        4.2.2 速度影响下的熔融区运动变化分析第71-76页
    4.3 相变材料传热特性分析第76-80页
        4.3.1 温度分布第76-78页
        4.3.2 温升速率第78-80页
    4.4 多孔泡沫骨架结构与传热特性分析第80-84页
        4.4.1 孔隙率对传热速率的影响第80-81页
        4.4.2 孔隙率对温度分布均匀性的影响第81-82页
        4.4.3 孔隙尺度对相变流动传热过程的影响第82-84页
    4.5 本章小结第84-85页
5 结论与研究展望第85-87页
    5.1 主要结论第85-86页
    5.2 研究展望第86-87页
参考文献第87-91页
附录第91-93页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第93-97页
学位论文数据集第97页

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