Ansys Fluent和Ansys Mechanical因强大的功能和良好的应用性在全球各大电池厂家均有深度应用,本系列两本书中《Ansys电池仿真与实例详解——流体传热篇》以Fluent为主体,《Ansys电池仿真与实例详解——结构篇》以Mechanical为主体,分别从两大物理域来详细阐述Ansys电池解决方案。 其中以Fluent为主的热流体分析篇,介绍了ANSYS软件在电池流体仿真的案例应用,包含了锂电池流体仿真和燃料电池流体仿真两个部分。从流体仿真的基础流程到具体场景的特殊应用,这里都将一一阐述清楚,可以很好了解到Fluent软件针对新能源行业仿真要求做的一些友好和高效的设定,以便读者更好得到仿真结果。
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前言
第1章 有限元仿真分析理论
1.1 有限元分析方法概述
1.1.1 有限元方法
1.1.2 ANSYS分析流程简介
1.2 材料力学分析理论基础
1.2.1 材料力学基本概念
1.2.2 材料力学基本假设
1.2.3 材料力学基本力学性能
1.2.4 应力与应变分析
1.2.5 强度理论分析
1.3 动力学分析基础
1.3.1 振动的产生及其分类
1.3.2 模态分析方法
1.3.3 谐响应分析方法
1.3.4 随机振动分析方法
1.3.5 显式动力学分析方法
第2章 电池包结构分析前处理
2.1 电池包几何模型处理
2.1.1 电池结构系统模型处理
2.1.2 电池电源管理系统模型处理
2.1.3 电池模组系统模型处理
2.1.4 电池电气系统模型处理
2.2 电池包有限元模型网格划分
2.2.1 电池结构系统网格划分
2.2.2 电池电源管理系统网格划分
2.2.3 电池电气系统网格划分
2.2.4 电池模组系统网格划分
2.3 电池包有限元模型连接设置
2.3.1 电池包结构系统内部接触关系和连接关系的建立
2.3.2 电源管理系统内部接触关系和连接关系的建立
2.3.3 电池电气系统内部接触关系和连接关系的建立
2.3.4 电池模组系统内部接触关系和连接关系的建立
2.3.5 电池结构系统和电池电气系统的接触关系和连接关系的建立
2.3.6 电池结构系统和电源管理系统的接触关系和连接关系的建立
2.3.7 电池模组系统和电池结构系统的接触关系和连接关系的建立
2.3.8 电池模组系统和电池电气系统的接触关系和连接关系的建立
2.4 电池包材料模型建立
第3章 电池包结构强度仿真计算
3.1 电池包静强度仿真分析
3.1.1 电池包静强度分析求解设置
3.1.2 电池包静强度仿真结果分析
3.2 电池包跌落仿真分析
3.2.1 电池包跌落仿真求解设置
3.2.2 电池包跌落仿真结果分析
3.3 电池包挤压仿真分析
3.3.1 电池包模型处理
3.3.2 电池包挤压仿真求解设置
3.3.3 电池包挤压仿真结果分析
3.4 电池包振动仿真分析
3.4.1 电池包模型处理
3.4.2 电池包振动仿真求解设置
3.4.3 电池包振动仿真结果分析
3.5 电池包机械冲击仿真分析
3.5.1 电池包机械冲击仿真模型处理
3.5.2 电池包机械冲击仿真求解设置
3.5.3 电池包机械冲击仿真结果分析
第4章 电池包结构疲劳仿真计算
4.1 疲劳分析理论介绍
4.1.1 疲劳裂纹的生成过程
4.1.2 CAE疲劳分析过程
4.1.3 nCode DesignLife功能介绍
4.1.4 nCode DesignLife界面和交互方式介绍
4.1.5 有限元分析结果的输入
4.1.6 疲劳材料设定
4.1.7 疲劳载荷设定
4.1.8 占空比设定
4.2 电池包振动疲劳分析案例
4.2.1 模态分析——谐响应分析求解设置
4.2.2 模态分析——谐响应结果分析
4.2.3 nCode DesignLife电池包疲劳分析设置
4.2.4 nCode DesignLife电池包疲劳分析结果
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