本文摘要(由AI生成):
本文介绍了一种电池结构网格生成的新方法,通过区分可复 制和不可复 制部分,提高了面网格生成的速度和质量,适用于复杂模型的高效处理。同时,还提出了一种简化的电池模拟方法,相较于传统方法,减少了用户工作量,适用于电池材料和电极级研究。此外,文章还介绍了如何使用FMI接口实现fluent与第三方软件间的联合仿真,以共轭传热为例,展示了如何将第三方FMU导入fluent中进行实时计算。
此方法将电池结构分为可复 制及不可复 制部分单元,分别对其生成面网格,然后对可复 制单元进行复 制阵列操 作,处理好interface后,即可生成体网格; 此方法的好处在于:面网格生成速度更快,质量更高;针对复杂模型效率高
之前方法拟合过程需要使用TUI命令进行大量过程操作,工作量大且不直观; 现方法通过GUI直接选取文件,拟合选项等,大大减少了用户工作量; 注意:对于多温度拟合过程需要对NTGK及HPPC数据格式进行修改(默认300K),请联系井文明获取相关程序。
此方法适用于电池材料及电极级研究,比newman P2D模型简单,可对电池反应过程中的微观现象进行模拟仿真
使用此模型,我们可以模拟电池电压在不同充电/放电速率下SOC如何变化
通用使用FMI接口,可实现fluent与第三 方软件间的联合仿真,如simulink, matlab, cosmol;前提是第三方软件可将相应模型导出为FMI2.0格式的FMU文件
如上图,以共轭传热为例,将第三方 FMU导入,实时将电池总热功率导入到 fluent中作为源项,进行共轭传热计算。