纯电动汽车电池包结构优化设计研究

来源 :中北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:laohe200304
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随着自然淡水资源的日益短缺,咸水和海水淡化成为解决这一危机的战略方案之一。电容去离子技术(CDI)是一种发展迅速的新型脱盐技术,具有成本低、能耗低、环境友好等优点,为获取淡水提供了一种新途径。电极材料是影响CDI脱盐效率的重要因素,因此探索高效脱盐电极材料是当前CDI脱盐领域的热点研究课题。本研究主要探索了金属硫化物基材料作为主要电极材料制备CDI电极的可行性及其脱盐性能。具体研究内容和结论如下:
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高功率密度柴油机由于其高转速、高燃烧压力和高紧凑性的特点被陆军装备动力广泛应用,而作为其核心支撑技术之一的高压共轨燃油供给系统需要在转速高、循环喷油量大、喷油时间短等条件下完成准确的喷油定时和喷油持续,对高压共轨系统的喷油性能提出了更高的要求。为进一步提高高压共轨系统的喷油性能,本文针对高速大功率柴油机高压共轨系统开展供油过程和喷油过程对喷油特性的影响研究,在此基础上完成了二者之间的集成匹配分析。
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目前比较有前景的汽车是太阳能汽车,能够真正意义上实现零排放。发展新能源汽车是有效应对未来气候变化、推动绿色发展的战略举措,能够有效缓解城市内的空气污染。界面太阳能驱动的水蒸发是一种引人注目的绿色方法,可以有效缓解清洁水和淡水资源的短缺,并且人们已投入巨大的努力来制备具有高效的光热材料。但是,由于界面太阳能驱动的水蒸发的实际条件很复杂,水中污染物和细菌的存在,都可能会使光热材料在实际应用中失活。为此
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高压共轨系统通过对系统的喷油压力、喷油量以及喷油规律和喷油定时的精确控制,从而进一步提升柴油机的性能。共轨系统是个液压流动体系,当系统工作时,油液在能量转换或传递过程当中,不可避免地会出现一些问题,如液压技术中的冲击以及阀的振动和响应等,均会对系统的可靠性和稳定性造成影响。因而对于共轨系统的瞬变流动过程的研究很有必要。本文针对柴油机高压共轨系统的瞬变流动过程,结合液压原理以及计算流体力学等相关理论
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伴随水资源的严重短缺,清洁水生产技术得到了快速发展。太阳能驱动水蒸发因具有清洁水生产的工业潜力而受到了极大的关注,而太阳能驱动水蒸发要应用于实际中需要有太阳能驱动水蒸发性能优异的光热材料。泡沫铜具有多孔结构,且价格低廉、机械强度较高,这为泡沫铜的太阳能驱动水蒸发应用测试创造了良好条件。因此,本论文通过在多孔泡沫铜表面CuO/Cu_2O纳米薄膜的生长和氧化石墨烯的包覆,制备了具有优异的光热和光催化性
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高强化柴油机具有高转速、高循环喷油量和高增压进气等特点。与常规柴油机相比,它需要更大的进气量,同时进气过程和燃烧过程需要在更短的时间内完成,因此对进气系统提出了更高的要求。而进气道的几何结构直接影响发动机的进气充量和涡流强度,从而影响油气混合和燃烧效率,进而影响发动机的动力性、经济性和排放性能。所以了解高增压情况下气体的流动特性,为高强化柴油机低流阻进气道的设计提供必要的理论依据。首先,通过稳流气
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随着现代工程机械的发展日益趋向于复杂化与综合化,基于计算机仿真模型的传统优化设计方法因其设计周期过长等缺陷而逐渐无法满足工程实践的需要。在这一背景下,代理模型因其计算量小等优势被尝试应用于工程优化设计问题中作为仿真模型的替代。已有的研究表明,基于代理模型的优化设计方法能够大幅减少优化过程中调用耗时仿真模型进行分析的次数,从而显著缩短优化过程所耗费的时间,因而被认为是解决复杂工程优化问题的最佳方法之
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Ni/Al反应材料是一种具有结构强度、高能量密度和钝感的新型多功能金属复合材料。Ni/Al反应药型罩形成的聚能粒子流撞击目标时,不仅具有传统药型罩聚能射流的动能侵彻作用,同时还具有冲击诱发化学反应特性,可极大增强聚能战斗部的综合毁伤效果。因此,反应材料毁伤元及其聚能装药技术成为当前高效毁伤领域的研究热点之一。通过改变材料配方能够有效增加药型罩的侵彻能力,因此本文针对Ni/Al反应性聚能粒子流的冲击
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