動力電池液冷系統(tǒng)仿真流程(下)
4.3.5 物理模型設置
首先判定流體流動狀態(tài)(層流、湍流),假設流動為湍流,選擇K-EPsilon湍流模型,選擇分流流動、勾選重力選項(Gravity),液體物理參數(shù)改為冷卻工質參數(shù)值,其他設置如下所示:
圖7 物理模型設置
4.3.6 流量和壓降監(jiān)控設置
為了得到和監(jiān)控每個冷板流量分配及液冷系統(tǒng)壓降,使用Report操作命令,新建New Report,分別選擇Mass Flow和Pressure Drop命令,選取所監(jiān)控的面,具體設置如下圖所示:

圖8 Report監(jiān)控設置
4.3.7 后處理
當計算進行的時候,觀察壓力場的變化,創(chuàng)建一個新的標量視圖,點擊Displays>Scalar命令,具體設置如下:

圖9 流場壓力云圖
4.3.8 設置停止標準及運行
點擊Stopping Criteria,在Properties窗口中設置Maximum Steps,如下圖10所示,然后初始化Initialize,點擊運行。當Residuals殘差圖結果穩(wěn)定時,如下圖11所示,停止計算,保存Case。
圖10 設置停止標準
圖11 Residuals殘差圖
4.4 仿真結果分析
借助流場仿真分析工具,得出動力電池液體系統(tǒng)壓降及各回路流量,與目標值進行對比,優(yōu)化液冷系統(tǒng)設計。
4.4.1 P-Q曲線
借助流場仿真分析工具,提取液冷系統(tǒng)阻力特性曲線及壓降—流量曲線(P-Q曲線),為泵的選型提供依據。

圖12 液冷系統(tǒng)P-Q曲線
4.4.2 流量均勻性
借助流場分析仿真得出各回路流量值,判斷各回路流量分配均勻性,流量比的偏差值是否控制在設計目標范圍內。
圖13 各回
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