汽车设计
作者: (德)章桐 主编20.49万字15人 正在读
已完结现代当代当代文学
目录 (361章)
倒序
正文
001 燃料电池电动汽车概论-1.1 术语002 .2.1 出行与能源需求003 .2.2 温室效应及其危害004 .2.3 无碳燃料与氢燃料005 燃料电池电动汽车概论-1.3 氢能源产业链006 .3.1 氢气基本物理性质007 .3.2 氢气来源与生产008 .3.3 氢气存储009 .3.4 氢气运输010 .3.5 车载氢燃料气的加注011 .4.1 燃料电池种类012 .4.2 汽车对化学动力源的需求013 .4.3 车用氢能源的效率014 .5.1 基本工作原理015 .5.2 氢燃料电池的能量转换016 .5.3 能量转换中的损失017 .5.4 燃料电池能量转换效率018 燃料电池电动汽车概论-1.6 国外燃料电池汽车发展史019 .6.1 创新探索阶段020 .6.2 原理验证阶段021 .6.3 技术攻关阶段022 .6.4 市场切入阶段023 .6.5 商业应用阶段024 燃料电池电动汽车概论-1.7 中国燃料电池汽车发展025 .7.1 技术攻关阶段026 .7.2 示范应用阶段027 .7.3 商业化应用阶段028 燃料电池电动汽车概论-参考文献029 燃料电池堆技术-2.1 术语030 .1.1 膜电极部分031 .1.2 燃料电池堆部分032 燃料电池堆技术-2.2 性能参考指标033 .2.1 燃料电池膜电极的性能及指标要求034 .2.2 燃料电池双极板的性能及指标要求035 .2.3 燃料电池堆的性能及指标要求036 燃料电池堆技术-2.3 燃料电池堆结构037 .4.1 催化剂038 .4.2 质子交换膜039 .4.3 气体扩散层040 .4.4 膜电极组件041 .5.1 双极板定义及功能042 .5.2 双极板技术要求043 .5.3 双极板分类044 .5.4 双极板流场045 .6.1 端板046 .6.2 集流体047 燃料电池堆技术-2.7 电堆密封048 .7.1 密封要求049 .7.2 密封材料050 .7.3 密封结构形式051 燃料电池堆技术-2.8 电堆组装052 .8.1 组装尺寸确定053 .8.2 紧固形式054 .8.3 电堆合格检测条件054 .8.3 电堆合格检测条件055 .9.1 典型的石墨板和复合板电堆055 .9.1 典型的石墨板和复合板电堆056 .9.2 典型的金属双极板电堆056 .9.2 典型的金属双极板电堆057 燃料电池堆技术-参考文献(1)057 燃料电池堆技术-参考文献(1)058 燃料电池堆技术-参考文献(2)058 燃料电池堆技术-参考文献(2)059 燃料电池堆技术-参考文献(3)059 燃料电池堆技术-参考文献(3)060 燃料电池堆技术-参考文献(4)060 燃料电池堆技术-参考文献(4)061 .1.1 术语及概念061 .1.1 术语及概念062 .1.2 燃料电池系统原理介绍062 .1.2 燃料电池系统原理介绍063 .1.3 子系统构成及作用063 .1.3 子系统构成及作用064 .2.1 空气供应子系统简介064 .2.1 空气供应子系统简介065 .2.2 燃料电池专用空压机065 .2.2 燃料电池专用空压机066 .2.3 加湿器066 .2.3 加湿器067 .2.4 中冷器067 .2.4 中冷器068 .2.5 调节阀068 .2.5 调节阀069 .3.1 氢气供应子系统简介069 .3.1 氢气供应子系统简介070 .3.2 氢气循环原理070 .3.2 氢气循环原理071 .3.3 氢气压力调节及流量控制装置071 .3.3 氢气压力调节及流量控制装置072 .3.4 燃料电池氢气循环技术进展072 .3.4 燃料电池氢气循环技术进展073 燃料电池发动机技术-3.4 水热管理子系统073 燃料电池发动机技术-3.4 水热管理子系统074 .4.1 水热管理子系统简介074 .4.1 水热管理子系统简介075 .4.2 燃料电池堆热平衡075 .4.2 燃料电池堆热平衡076 .4.3 燃料电池堆水平衡076 .4.3 燃料电池堆水平衡077 .4.4 冷却水泵077 .4.4 冷却水泵078 .4.5 散热器组件078 .4.5 散热器组件079 .4.6 节温器079 .4.6 节温器080 .4.7 冷却液080 .4.7 冷却液081 .5.1 控制子系统简介081 .5.1 控制子系统简介082 .5.2 单电池电压巡检082 .5.2 单电池电压巡检083 .5.3 燃料电池进气系统控制策略083 .5.3 燃料电池进气系统控制策略084 .5.4 湿度调节084 .5.4 湿度调节085 .5.5 燃料电池堆温度调节085 .5.5 燃料电池堆温度调节086 .5.6 燃料电池堆故障检测与报警086 .5.6 燃料电池堆故障检测与报警087 .5.7 燃料电池阳极出口排气策略研究087 .5.7 燃料电池阳极出口排气策略研究088 .6.1 动力性088 .6.1 动力性089 .6.2 经济性089 .6.2 经济性090 .6.3 动态响应特性090 .6.3 动态响应特性091 .6.4 功率品质091 .6.4 功率品质092 .6.5 环境适应性092 .6.5 环境适应性093 .6.6 可靠性093 .6.6 可靠性094 .6.7 耐久性094 .6.7 耐久性095 .6.8 安全性095 .6.8 安全性096 .6.9 噪声及排放096 .6.9 噪声及排放097 燃料电池发动机技术-参考文献(1)097 燃料电池发动机技术-参考文献(1)098 燃料电池发动机技术-参考文献(2)098 燃料电池发动机技术-参考文献(2)099 车载供氢系统-4.1 术语099 车载供氢系统-4.1 术语100 车载供氢系统-4.2 概述100 车载供氢系统-4.2 概述101 .2.1 供氢系统形式101 .2.1 供氢系统形式102 .2.2 氢的特性102 .2.2 氢的特性103 .3.1 设计基本要求103 .3.1 设计基本要求104 .3.2 系统选用基本要求104 .3.2 系统选用基本要求105 .3.3 系统功能及组成(1)105 .3.3 系统功能及组成(1)106 .3.3 系统功能及组成(2)106 .3.3 系统功能及组成(2)107 .3.4 系统安装要求107 .3.4 系统安装要求108 .3.5 零部件设计开发要素相关试验108 .3.5 零部件设计开发要素相关试验109 .3.6 成本分析109 .3.6 成本分析110 .3.7 系统加注110 .3.7 系统加注111 .3.8 应用111 .3.8 应用112 .4.1 储氢瓶国内外发展过程112 .4.1 储氢瓶国内外发展过程113 .4.2 储氢瓶结构与类型113 .4.2 储氢瓶结构与类型114 .4.3 储氢瓶设计114 .4.3 储氢瓶设计115 .4.4 储氢瓶制造工艺115 .4.4 储氢瓶制造工艺116 .4.5 储氢瓶在燃料电池汽车中的应用116 .4.5 储氢瓶在燃料电池汽车中的应用117 .5.1 金属氢化物储氢装置国内外发展过程117 .5.1 金属氢化物储氢装置国内外发展过程118 .5.2 金属氢化物储氢装置结构与类型118 .5.2 金属氢化物储氢装置结构与类型119 .5.3 车载金属氢化物储氢装置设计119 .5.3 车载金属氢化物储氢装置设计120 .5.4 金属氢化物储氢装置在燃料电池车辆中的应用120 .5.4 金属氢化物储氢装置在燃料电池车辆中的应用121 .6.1 有机液体储氢材料技术简介121 .6.1 有机液体储氢材料技术简介122 .6.2 有机液体储氢技术原理介绍122 .6.2 有机液体储氢技术原理介绍123 .6.3 有机液体储氢技术研究及车载有机液体供氢系统应用进展123 .6.3 有机液体储氢技术研究及车载有机液体供氢系统应用进展124 车载供氢系统-4.7 车载液化氢储存系统124 车载供氢系统-4.7 车载液化氢储存系统125 车载供氢系统-4.8 车载重整制氢系统125 车载供氢系统-4.8 车载重整制氢系统126 .9.1 氢的危险性126 .9.1 氢的危险性127 .9.2 氢安全设计127 .9.2 氢安全设计128 车载供氢系统-参考文献(1)128 车载供氢系统-参考文献(1)129 车载供氢系统-参考文献(2)129 车载供氢系统-参考文献(2)130 车载供氢系统-参考文献(3)130 车载供氢系统-参考文献(3)131 燃料电池汽车动力系统-5.1 术语131 燃料电池汽车动力系统-5.1 术语132 燃料电池汽车动力系统-5.2 燃料电池动力系统构型132 燃料电池汽车动力系统-5.2 燃料电池动力系统构型133 .2.1 单一燃料电池构型133 .2.1 单一燃料电池构型134 .2.2 燃料电池+动力蓄电池构型134 .2.2 燃料电池+动力蓄电池构型135 .2.3 燃料电池+超级电容构型135 .2.3 燃料电池+超级电容构型136 .2.4 燃料电池+动力蓄电池+超级电容构型136 .2.4 燃料电池+动力蓄电池+超级电容构型137 燃料电池汽车动力系统-5.3 燃料电池动力系统关键部件介绍137 燃料电池汽车动力系统-5.3 燃料电池动力系统关键部件介绍138 .3.1 燃料电池138 .3.1 燃料电池139 .3.2 蓄电池139 .3.2 蓄电池140 .3.3 电机140 .3.3 电机141 .3.4 DC/DC变换器141 .3.4 DC/DC变换器142 .4.1 丰田142 .4.1 丰田143 .4.2 本田143 .4.2 本田144 .4.3 现代144 .4.3 现代145 .4.4 奔驰145 .4.4 奔驰146 .5.1 动力性146 .5.1 动力性147 .5.2 经济性147 .5.2 经济性148 .5.3 耐久性148 .5.3 耐久性149 .5.4 可靠性149 .5.4 可靠性150 .5.5 环境适应性150 .5.5 环境适应性151 .5.6 安全性151 .5.6 安全性152 .6.1 参数匹配流程152 .6.1 参数匹配流程153 .6.2 驱动电机参数匹配153 .6.2 驱动电机参数匹配154 .6.3 蓄电池参数匹配154 .6.3 蓄电池参数匹配155 .6.4 燃料电池发动机参数匹配155 .6.4 燃料电池发动机参数匹配156 燃料电池汽车动力系统-参考文献156 燃料电池汽车动力系统-参考文献157 燃料电池轿车-6.1 术语157 燃料电池轿车-6.1 术语158 燃料电池轿车-6.2 燃料电池轿车性能158 燃料电池轿车-6.2 燃料电池轿车性能159 .2.1 动力性159 .2.1 动力性160 .2.2 经济性160 .2.2 经济性161 .2.3 环境适应性161 .2.3 环境适应性162 .2.4 耐久性162 .2.4 耐久性163 .2.5 可靠性163 .2.5 可靠性164 燃料电池轿车-6.3 动力总成参数匹配164 燃料电池轿车-6.3 动力总成参数匹配165 .3.1 初始条件及工况选择165 .3.1 初始条件及工况选择166 .3.2 关键总成选取166 .3.2 关键总成选取167 .3.3 电机参数的选择167 .3.3 电机参数的选择168 .3.4 燃料电池系统参数的选择168 .3.4 燃料电池系统参数的选择169 .3.5 动力蓄电池组参数的选择169 .3.5 动力蓄电池组参数的选择170 燃料电池轿车-6.4 燃料电池轿车结构布置170 燃料电池轿车-6.4 燃料电池轿车结构布置171 .4.1 燃料电池轿车主要部件布置171 .4.1 燃料电池轿车主要部件布置172 .4.2 燃料电池轿车布置方式对整车影响172 .4.2 燃料电池轿车布置方式对整车影响173 .5.1 整车高压电气架构173 .5.1 整车高压电气架构174 .5.2 整车CAN总线174 .5.2 整车CAN总线175 .5.3 系统电气架构175 .5.3 系统电气架构176 燃料电池轿车-6.6 燃料电池轿车安全176 燃料电池轿车-6.6 燃料电池轿车安全177 .6.1 车载供氢系统的安全177 .6.1 车载供氢系统的安全178 .6.2 高压安全178 .6.2 高压安全179 燃料电池轿车-6.7 燃料电池轿车热管理179 燃料电池轿车-6.7 燃料电池轿车热管理180 .7.1 燃料电池冷却系统180 .7.1 燃料电池冷却系统181 .7.2 电机冷却系统181 .7.2 电机冷却系统182 .7.3 动力蓄电池冷却系统182 .7.3 动力蓄电池冷却系统183 .7.4 空调系统183 .7.4 空调系统184 .7.5 发动机舱气流分析184 .7.5 发动机舱气流分析185 燃料电池轿车-6.8 燃料电池乘用车试验验证185 燃料电池轿车-6.8 燃料电池乘用车试验验证186 燃料电池轿车-参考文献186 燃料电池轿车-参考文献187 燃料电池商用车-7.1 术语187 燃料电池商用车-7.1 术语188 .2.1 燃料电池公交客车性能188 .2.1 燃料电池公交客车性能189 .2.2 燃料电池公路客车性能189 .2.2 燃料电池公路客车性能190 .2.3 燃料电池物流车性能190 .2.3 燃料电池物流车性能191 .3.1 公交客车动力系统构型及匹配设计191 .3.1 公交客车动力系统构型及匹配设计192 .3.2 公路客车动力系统构型及匹配设计192 .3.2 公路客车动力系统构型及匹配设计193 .3.3 物流车动力系统构型及匹配设计193 .3.3 物流车动力系统构型及匹配设计194 燃料电池商用车-7.4 燃料电池商用车结构布置194 燃料电池商用车-7.4 燃料电池商用车结构布置195 .4.1 公交客车总布置设计195 .4.1 公交客车总布置设计196 .4.2 公路客车总布置设计196 .4.2 公路客车总布置设计197 .4.3 物流车总布置设计197 .4.3 物流车总布置设计198 .5.1 公交客车电力电子系统198 .5.1 公交客车电力电子系统199 .5.2 公路客车电力电子系统199 .5.2 公路客车电力电子系统200 .5.3 物流车电力电子系统200 .5.3 物流车电力电子系统201 .6.1 公交客车安全设计201 .6.1 公交客车安全设计202 .6.2 公路客车安全设计202 .6.2 公路客车安全设计203 .7.1 公交客车综合热管理203 .7.1 公交客车综合热管理204 .7.2 公路客车综合热管理204 .7.2 公路客车综合热管理205 .7.3 物流车综合热管理205 .7.3 物流车综合热管理206 燃料电池商用车-7.8 燃料电池商用车试验验证206 燃料电池商用车-7.8 燃料电池商用车试验验证207 燃料电池商用车-参考文献207 燃料电池商用车-参考文献
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