• 《ANSYS电池仿真与实例详解 结构篇》张寅,井文明,宋述军作|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《ANSYS电池仿真与实例详解结构篇》【作者】张寅,井文明,宋述军作【页数】379【出版社】北京:机械工业出版社,2021.10【ISBN号】978-7-111-68776-4【参考文献】张寅,井文明,宋述军作.ANSYS电池仿真与实例详解结构篇.北京:机械工业出版社,2021.10.图书封面:图书目录:《ANSYS电池仿真与实例详解结构篇》内容提要:本书以ANSYSMechaical为平台,以理论知识为辅,以具体软件案例操作为主,讲述了电池包结构仿真的思路以及具体实施过程,可以很好地帮助读者理解从理论知识到行业要求和标准,再到实践的具体过程。全书共分4章,包括有限元仿真分析理论、电池包结构分析前处理、电池包结构强度仿真计算、电池包结构疲劳仿真计算。本书适用于从事新能源电池行业的工程技术人员,以及工科相关专业的高年级本科生、研究生,同时可以作为学习ANSYS软件分析应用的相关人员的参考教材。《ANSYS电池仿真与实例详解结构篇》内容试读第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有限元方法有限元方法(FiiteElemetMethod,FEM),是将有限个单元的连续体离散化,通过对有限个单元做分片插值并求解各种力学和物理问题的一种求解方法。在早期,有限元方法是在变分原理的基础上发展起来的,广泛地应用于与泛函的极值问题相联系的泊松方程和拉普拉斯方程所描述的物理场中,后来在流体力学中利用加权余数法中的最小二乘法或伽辽金法(Galerki)等也获得了有限元方程,不需要与泛函的极值有关系,可以应用到任何微分方程所描述的物理场中。有限元方法是20世纪50年代末60年代初兴起的应用数学、现代力学及计算机科学相互渗透、综合利用的交叉学科。经过50年特别是近30年的发展,已经成为当今工程技术领域应用最广泛、成效最显著的数值分析方法,例如,在基础产业(汽车、船舶、飞机等)和高新技术产业(宇宙飞船、空间站、微机电系统、纳米器件等),更需要新的设计理论和制造方法有限元方法分析计算的基本步骤可以归纳为以下5点:1)结构离散化。将某个机械结构划分成有限个单元组成体,离散后的单元体和单元体之间用节点相互连接起来,并将有限个单元组合成集合体,然后用集合体来代表原来的物体或机械结构。2)单元分析。①选择位移模式:位移模式是表示单元内任意点的位移随位置变化的函数式,这种函数式不能精确地反映单元中真实的位移分布,也是有限元的一种近似行为。采用位移法的时候,物体和结构被离散后,单元中的一些物理量,如位移、应变、应力等都可以用节点位移来表示。通常将有限元方法中的位移表示为坐标变量的简单函数,这种函数叫做位移函数或者位移模式,如ANSYS电池仿真与实例详解一结构篇y=∑a式中,,为待定系数;中为与坐标有关的某种函数。②建立单元刚度方程:选好位移模式和单元的类型后,就可以按照最小势能原理或虚功原理建立单元刚度方程,它实际上是单元的每个节点上的平衡方程,其系数矩阵被称作单元刚度矩阵kσ°=F式中,e为单元编号;σ为单元的节点位置向量;F为单元的节点力向量;k“为单元刚度矩阵,它的每一个元素都反映了一定的刚度特性。③计算等效节点力:物体被离散后,假设力是通过节点从其中一个单元传递到了另一个单元。但是实际物体为连续体,力是从单元的公共边界传递到另一个单元中去的。因此,这种在单元边界的表面力、集中力或体积力都要等效地移动到节点上去,也就是要用等效节点力来替代作用在单元上的力。3)整体分析。有限元方法的分析过程为先分后合,即在建立单元刚度方程后,先进行单元分析,再进行整体分析,把这些方程式集合起来,形成求解域所需要的刚度方程,其称为有限元位移法的基本方程。集成所遵守的原则为各个相邻的单元在共同拥有的节点处具有相同位移。利用结构力学的边界条件和平衡条件把每个单元按照原来的结构方式重新连接起来,形成整体有限元方程Ko=F式中,K是结构的总刚度矩阵;σ是节点的位移方向向量;F是载荷方向向量。4)求解方程并得出节点各方位移:选择最为简明的计算方法得到有限元方程,并且得出位移各方结果。5)由节点各方位移得出所有单元的应变和应力,算出节点各方位移,可以根据弹性力学弹性方程和几何方程计算应力和应变。1.1.2ANSYS分析流程简介ANSYS分析流程主要包含3个步骤,分别为1.建立有限元模型1)创建或者导入几何模型:2)定义材料的各项属性;3)对模型划分有限元网格,使其产生单元和节点;4)定义节点和单元的各项属性。2.对有限元单元施加载荷并且求解1)对有限元单元施加载荷:2)设定模型的边界约束条件:2第1章有限元仿真分析理论3)求解运算。3.查看后处理结果1)查看需要得到的分析结果;2)检查结果。1.2材料力学分析理论基础1.2.1材料力学基本概念1.强度概念材料抵抗外力破坏的能力称为材料的强度。任何的零件都是由特定的材料制造完成的,如果没有外力的作用,则该零件不会发生破坏,如果对该零件施加一定的外力,当外力达到一定的水平时,零件就会被破坏。换句话说,任何材料都有某种抵抗外力破坏的能力,而这种抵抗的能力被称为材料强度。将不同的材料做成标准的试棒在拉伸试验机上进行拉压实验,可以发现有些材料需要较大的力才能被破坏,而有些材料只需要很小的力就能被破坏,也就是说,不同的材料抵抗外力的能力不一样,所以材料强度是有高低的差别。另外需要知道一个概念叫做零件强度,即使是同一种材料做成的试棒,如果试棒的截面积不同,则截面积较大的试棒需要更大的外力才能被破坏,而截面积较小的试棒只需要较小的外力就能发生破坏。所以材料强度和零件强度是两个概念,零件抵抗外力破坏的能力叫做零件强度,它不仅和材料的强度有关,还和零件的几何尺寸大小有关。2.刚度概念材料抵抗外力变形的能力被称为材料的刚度。与材料的强度概念类似,任何材料做成的零件,如果没有外力作用就不会发生变形,如果要使零件发生变形则必须对其施加一定的外力,所以任何材料都有抵抗外力变形的能力,而这种能力被称为材料的刚度。将不同的材料做成标准试棒在拉伸试验机上进行拉压实验,在相同的载荷下,有些材料做成的试棒变形比较大,有些材料做成的试棒变形比较小,变形大的零件其材料的刚度较小,而变形小的零件其材料的刚度较大。与强度概念类似,同一种材料做成的试棒,如果试棒的截面积和长度不同,则在相同的载荷下,其变形也是不相同的,所以零件的刚度和材料的刚度也是两个概念,零件抵抗外力变形的能力被称为零件的刚度,而材料抵抗外力变形的能力被称为材料的刚度。3.稳定性概念零件保持其原有平衡状态的能力被称为零件的稳定性。零件在受到外力的作用时处于一种相对平衡的状态,而这种相对平衡的状态有时候是不稳定的。例如,一个细长的零件受到压力作用,当压力F比较小的时候,细长零件保持平3ANSYS电池仿真与实例详解一结构篇衡状态,当压力F达到某一个临界值时,如果外界有一个很小的扰动,则细长零件就会突然弯曲,有时甚至会直接发生折断,这种现象被称为零件的失稳。零件的失稳是由一种平衡状态变成了另外一种平衡状态,使得整个零件失去了正常工作的能力,有时候会发生非常严重的破坏,所以有些零件也必须考虑稳定性的问题。1.2.2材料力学基本假设1,连续性假设真实的材料组成的零件不可能是完全连续的,一定会有各种孔洞和裂纹等缺陷。这里做了一个简化,假定材料所占的空间区域内全部都占满了物质,不存在各种缺陷。因此,在整个零件内的每一个位置的力学属性都可以用空间坐标位置的连续性函数来表示。这个假设建立起来了物理空间和数学计算之间的一个桥梁,可以用数学分析方法来表述整个零件的属性。另外,这个假设不仅指出零件在受力变形之前是连续的,而且在受力变形过程中和受力变形过程后都是连续的。也就是说,整个零件在受力变形的前后过程中材料一直都是连续的,并且不会产生新的裂纹和孔洞。2.均匀性假设零件是由材料组成的,零件内各个部分的材料的性质都是均匀的,即假设同种材料所组成的零件中任何地方的材料力学属性都一样,这样的话就可以用数学的分析方法确定零件每一个坐标位置的力学属性,另外需要知道,连续性是均匀性的前提,首先材料必须是连续的,才能给出材料是均匀的假设。这个均匀性假设也是材料从宏观尺度来衡量的,实际上不管任何零件从微观层面上看都会存在很大的差异。本质是由材料所组成的原子、分子的排列不同所造成的。但是从宏观尺度来看,不管局部原子、分子如何排列不均匀,从统计学的角度来看,材料都是均匀的,其力学性能也是均匀的。3.各向同性假设沿各个方向力学性能完全相同的材料叫做各向同性材料,沿各个方向力学性能不完全相同的材料叫做各向异性材料,这里假设材料是各向同性的,易知材料的连续性和均匀性是各向同性的前提。各向同性的材料有金属材料、玻璃材料、混合均匀的混凝土材料等。各向异性的材料有木头、竹子、复合材料等。对于各向同性的材料来说,只需要给出材料的均一性材料属性即可,而对于各向异性的材料来说,只需要指明材料在不同方向上的材料属性也可以进行求解,比如对于木头,只要描述清楚沿着木头纹理方向的属性和垂直木头纹理方向的属性即可。以上连续性假设、均匀性假设、各向同性假设合称材料的基本假设,它是对实际材料进行理想化以后所得到的模型。4第1章有限元仿真分析理论1.2.3材料力学基本力学性能材料所固有的力学方面的性能叫做材料的力学性能。比如说,材料的强度和刚度、材料的弹性模量、剪切模量、泊松比、材料的强度极限以及一些力学规律,比如说胡克定律,都属于材料的力学性能范畴。材料的力学性能是零件强度、刚度和稳定性计算的基本物理量和基本规律,它们只能通过实验确定。实验条件和加载方式的不同都将影响材料的力学性能,即使是同一种材料,在高温、常温、低温的情况下表现出来的力学性能也不会相同。快速加载或缓慢加载条件下,材料的力学性能也有很大差别。同一种材料在受到拉伸、压缩、弯曲、扭转不同变形形式下也表现出不同的力学性能。总之,材料的力学性能是非常复杂的,和很多因素有关。特别需要强调的是,同一材料在不同的变形程度下其力学性能相差甚大。因此材料力学中的物理规律,比如胡克定律等都是有条件的,并不是在任何情况下都成立。另外,材料的强度和刚度直接影响零件的强度和刚度。材料依据其变形程度,可以分为塑性材料和脆性材料两大类。变形较大的情况下而不被破坏的材料称为塑性材料,例如,大多数金属材料以及橡胶材料就是塑性材料。变形较小情况下就被破坏的材料称为脆性材料,例如,砖头、瓦砾、石头、玻璃以及金属材料中的铸铁等就是脆性材料。下面介绍一些材料基本力学性能名词:1)弹性模量:在比例极限范围内,应力与应变成正比时的比例常数。它反应的是材料刚性大小的力学指标,又被称为杨氏模量。2)弹性极限:材料只产生弹性变形时的最大应力值。它是反映材料产生最大弹性变形能力的指标。3)比例极限:材料的应力与应变保持正比时的最大应力值。它是反应材料弹性变形按线性变化时的最大能力的指标。4)泊松比:在弹性变形范围内,材料横向线应变与纵向线应变的比值。一般金属材料的泊松比在0.3左右。5)屈服点:材料内应力不断增加,应变仍大量增加时的最低应力值。它反映金属材料抵抗起始塑性变形的能力指标。这时部分材料表面会出现与轴线呈45°夹角的卸载滑移线。图1-2-1所示为弹塑性应力-应变曲线。弹性塑性6)冷拉时效:对材料加载,使其屈服后卸载,接着图1-2-1弹塑性应力-应变曲线又重新加载,引起的弹性极限升高和塑性降低的现象。7)缩颈现象:材料达到最大载荷后,局部截面明显变细的现象。8)伸长率:材料被拉断后,标距内的残余变形与标距原长的比值。9)断面收缩率:材料被拉断后,断裂处横截面与原面积的比值。今ANSYS电池仿真与实例详解—结构篇10)屈服准则:对于单向受拉试件,可以通过简单地比较轴向应力与材料的屈服应力来决定是否有塑性应变发生,然而,对于一般应力状态,是否到达屈服点并不明显。屈服准则是一个可以用来与单轴测试的屈服应力相比较的应力状态的变量表示。因此,知道了应力状态和屈服准则,程序就能确定是否发生塑性应变产生。在多轴应力状态下,屈服准则可以用下式来表示:o.=f({o})=o,式中,σ.为等效应力,σ,为屈服应力。当等效应力超过材料的屈服应力时,将会发生塑性变形。VoMie屈服准则是一个比较通用的屈服准则,尤其适用于金属材料。对于VoMie屈服准则,其等效应力为0=√2[(0)2+(2-)2+(a1-g)2]式中,1、02、0为三个主应力。可以在主应力空间中画出VoMie屈服准则,见图1-2-2。在3D主应力空间中,Mie屈服面是一个以0301=σ2=σ3为轴的圆柱面,在2D中,屈服面是一个椭圆,在屈服面内部的任何应力状态,都是弹01=0203性的,屈服面外部的任何应力状态都会引起屈服。11)流动准则:流动准则描述了发生屈服时塑性应变的方向,也就是说,流动准则定义了单0个塑性应变分量(,等)随着屈服是怎样发图12.2主应力空间中的VoMie屈服准则展的。流动准则由以下方程给出:ide")=式中,入为塑性乘子(决定了塑性应变量);Q为塑性势,是应力的函数(决定了塑性应变方向)。12)强化准则:强化准则描述了初始屈服准则随着塑性应变的增加是怎样发展的。一般来说,屈服面的变化是以前应变历史的函数,在ANSYS程序中,使用了3种强化准则:①等向强化:是指屈服面以材料中所作塑性功的大小为基础在尺寸上扩张。对Mi屈服准则来说,屈服面在所有方向均匀扩张。示意图见图1-2-3。由于等向强化,在受压方向的屈服应力等于受拉过程中所达到的最高应力。②随动强化:假定屈服面的大小保持不变而仅在屈服的方向上移动,当某个方向的屈服应力升高时,其相反方向的屈服应力应该降低。示意图见图1-24。在随动强化中,由于拉伸方向屈服应力的升高导致压缩方向屈服应力的降低,所以在对应的两个屈服应力之间总存在一一个2σ,的差值,初始各向同性的材料在屈服后将不再是各向同性的。6···试读结束···...

    2023-05-15

  • 惠普笔记本的电池自修复(hp笔记本电池修复)

    电脑普及后,许多家庭首先安装了台式电脑,然后安装了液晶电脑。到目前为止,笔记本电脑已经很流行,许多大学生会把笔记本电脑带到学校。然而,你应该知道,笔记本电脑相对较小,所有配件都集中在电脑上。使用一段时间后,电脑的电池很容易出现问题。从最初的几个小时待机时间到接下来的几十年,许多人都很苦恼。在这一点上,我们需要注意它们。有关HP笔记本电脑电池的维修方法,请参阅以下步骤:第一种方法:1.打开电脑,按“F2”键进入BIOS菜单;进入电源菜单。2.进入电源菜单,找到“启动电池校准”选项,选择“电池校准”,然后按Eter键执行。3.屏幕变蓝,并有英文提示。插入笔记本电脑电源适配器进行充电。电池充满电后,屏幕将提示断开电源适配器。后面的笔记本电脑会继续给电池放电,直到电池耗尽。电池耗尽并自动关闭后,连接电源适配器充电,但不要打开电源适配器。充电完成后(充电指示灯熄灭),笔记本电脑电池校准过程完成。大约需要4-5个小时。第二种方法:1.输入“电源选项”。选择“电源计划”为“始终打开”,将“关闭显示器”和“关闭硬盘”设置为最短时间,并将“系统待机”设置为“从不”。2.取消“电源选项”的“报警”中的所有报警选项。3.设置完成后,关闭所有应用程序,关闭WIFI,拔下电源适配器,使用电池电源。在电池耗尽并自动关闭之前,不要执行任何不必要的操作。预约需要几个小时。放电后,连接电源适配器并给电池充满电,即可完成HP笔记本电脑的电池校准。第三种方法:1.下载一个名为“电池”的软件,该软件有多种版本。这是一款专门为监测笔记本电脑电池而设计的小型软件,可以显示放电曲线,并在安装后自动运行。2.打开:我的电脑-控制面板-电源选项-电源使用计划。选择“从不”作为使用电池的时间参数。3.勾选“报警”项目。设置后,按照完全放电的原则对电池进行充放电,连续充放电三次。这三种方法都很实用,希望你能记住这些操作方法,因为许多拥有笔记本电脑的朋友的电脑电池都有问题,尤其是使用了一年多的笔记本电脑,只能充电使用。否则,他们将在半小时内耗尽电力,这是正常的。所以有这种情况的朋友可以按照上面的步骤,有效的修复我们的电池,延长电脑的待机时间。今天的文章到此结束,希望对您有所帮助。...

    2023-04-26 switch电源菜单 电源菜单app

  • 5号电池(说一说5号电池的简介)

    夏米将为大家回答以下问题。让我们来谈谈5号电池的介绍。现在让我们一起来看一看!1.5号电池(即AA、R6)是电池类型之一,一般尺寸为直径14mm,高度50mm。2.电池5由于体积小、容量适中,被广泛应用于许多小型电器和数字产品中。本文最后希望对您有所帮助。...

    2023-04-26

  • 主板跳线接口图(主板跳线)

    主板跳线接口图通常是由主板制造商提供的,因此无法提供一个通用的图片。1、众所周知,无论什么电脑,电脑主板,硬盘,光驱等。有时候会有跳线问题,其中最难的应该是主板跳线,硬盘的跳线问题应该会好一些。那么什么是跳线呢?其实主板的开关设置是“跳线”。了解和掌握电脑安装技术,需要学习主板跳线。升级科技公司是知名的主板生产体验公司,是发展最快的电脑主板企业。升级技术主板跳线想必也是很多朋友关心的问题。2、升级主板是升级工程师专门研发的新技术,将构建第一个真正与主板结合的人工智能系统。升级主板集硬件监控、超频、BIOS自动更新、音频调制等诸多实用功能于一身,成为你的第二处理器。3、主板上的跳线一般有CPU设置跳线、CMOS清零跳线、BIOS禁止写跳线等。其中,用CPU设置跳线是最复杂的。如果你的主板是旧的,你必须在主板上设置核心电压,外部频率和倍频的跳线。根据主板说明书和CPU频率,设置相应的跳线。通常主板对应一组CPU电压的跳线,每个跳线对应一个电压值。找一个合适的电压值,插上键帽短路,选择这个电压值。同样,找到外接频率跳线和倍频跳线,分别设置合适的外接频率和倍频。请注意,每组跳线中只能短接一根跳线。4、升级后的主板更为用户着想,几乎都使用类似的软跳线,只有主板上的CMOS跳线开关仍然使用最原始的键帽跳线,多为三针跳线。通常情况下,短接引脚1和2意味着正常使用主板CMOS,短接引脚2和3意味着清除CMOS内容。5、禁止写BIOS的功能不是每个主板都有的。一般是两针跳线。具体是通过短路还是断开来写BIOS,要看主板说明书。6、升级部分主板会让用户选择软跳线或者DIP跳线。如果主板上的10个DIP开关全部设置为OFF,说明使用BIOS中的软跳线设置,否则选择DIP跳线,其中开关6~10代表外部频率设置。升级主板的说明书里有一个大表格。您需要根据表格进行操作,并选择合适的外部频率。DIP开关1~4代表倍频,其幂为2。手册中提供了14种倍频选择,剩下的两种状态要么是为以后的扩展功能预留的,要么是跳线或者参数厂家没有透露!7、相信大家对do命令参数应该有一定的了解。使用do命令参数可以使一个屏幕目录显示在一段时间后暂停。这些命令参数具有很强的扩展性,可以应用于很多方面。而“跳线”,就像这些参数一样,是可以设置的。升级技术的主板有更广泛的设置方式和更灵活的思维,所以有更大的拓展空间。设置的时候注意定位正确就好,因为升级主板的质量是值得信赖的。今天本文讲解到此结束,希望对你有所帮助。点评:这张图很清晰,很容易理解,能够帮助用户快速了解主板跳线的接口,非常实用。...

    2023-03-08 主板跳线跳线 主板跳线 跳线接法图解

  • 笔记本电池管家怎么关闭(笔记本电池管家)

    可以通过以下步骤关闭笔记本电池管家:1.打开“控制面板”,点击“程序”。2.在“程序”中,点击“程序和功能”。3.在“程序和功能”中,找到“笔记本电池管家”,点击“卸载”。4.按照提示完成卸载过程,即可关闭笔记本电池管家。1、这个最好去自己笔记本的官网去下载电池管理系统。2、尽管别的做的比官网的还要好个人建议还是官网下载。3、官网应该有下载去百度搜索笔记本电池管理软件个人建议:官网下载,这样比较兼容,不会有太大问题建议安装官方电源管理软件建议你到官网去下载同意楼上的说法。点评:这是一个具体的问题,可以根据自己的电脑系统查找相关资料,或者咨询专业人士,以获得准确的答案。...

    2023-03-08

  • ipad电池寿命,怎么查看电池寿命呢

    可以通过在iPad的设置中查看电池的健康状况,以及电池的寿命。步骤如下:1.打开iPad的设置,点击“电池”;2.在“电池健康”中可以看到电池的寿命,以及电池的充电状况;3.如果电池的寿命低于80%,则表明电池已经不能正常使用,需要更换新的电池。1、iPad一般使用的是锂电池,而锂电池的使用寿命一般是400-500次完全充放电。因此,没有质量问题的情况下一块新电池可以使用三年-四年以上。2、电池寿命查看:长时间按住开机键,将我们的iPad开机;用数据线将iPad和电脑连接起来;打开桌面的软件,仔细观察,点击第1个我的设备,点击侧边栏里第1个设备信息;页面跳转,仔细观察,右侧的电池信息,了解充电次数。了解电池寿命!正常80%以上都是良好的。点击电池寿命右侧的电池详情,页面跳转,详细的电池信息就会跳出!点评:这段文字很清楚地介绍了iPad的电池使用寿命以及如何查看电池寿命的操作步骤,内容详实,文字简洁易懂,图片贴切,非常有帮助。...

    2023-02-23 电池信息查看 电池信息代码

  • 天能电池分几种,天能电池规格如下

    天能电池主要分为三种:太阳能电池、风能电池和水力电池。太阳能电池的规格一般为:电池电压:6V、12V、24V、48V;电池容量:1Ah-200Ah;电池尺寸:根据客户要求定制。风能电池的规格一般为:电池电压:6V、12V、24V、48V;电池容量:1Ah-200Ah;电池尺寸:根据客户要求定制。水力电池的规格一般为:电池电压:6V、12V、24V、48V;电池容量:1Ah-200Ah;电池尺寸:根据客户要求定制。1、天能电池36V10AH、天能电池48V10AH、天能电池48V12AH、天能电池48V14AH、天能电池48V17AH、天能电池48V20AH、天能电池48V24AH、天能电池48V28AH、天能电池60V12AH、天能电池60V20AH、天能电池64V20AH、天能电池72V12AH、天能电池72V20AH。点评:这是一系列的天能电池,电压分别为36V、48V、60V、64V、72V,容量分别为10AH、12AH、14AH、17AH、20AH、24AH、28AH,可以满足不同的使用需求。...

    2023-02-23

  • 天能电池3hr代表什么

    天能电池3hr代表3小时的使用时间。1、3hr代表在电池电量充足的情况下,可持续工作3小时(3HR)。2、电池的容量是由电压和安时决定的。而HR是建议放电时间。3、电池60AH20HR的容量都是(电压U×60AH)WH。4、但是两块电池的放电率不同。第一块是20HR,意思是在连续放电的情况下,20小时放完电量,这样可以得到最佳的利用率。由此我们可以得到建议的放电电流是60AH/20HR=3安培。5、同样的道理,后者的建议放电电流是9.6安培。6、也就说两个电池是用于不同的用电器的,并且一个用电器的额定电流是3A,另一个是9.6A。在这种情况下工作时间分别为20小时,5小时。7、但是因为是不同的用电器,所以比较耐用时间没有意义。点评:以上文章讲述的内容比较清晰,能够清楚地阐述电池容量和放电率的关系,以及不同电池的放电电流。文章最后提到,由于两个电池用于不同的用电器,所以比较耐用时间没有意义,这句话比较准确,能够帮助读者理解电池的使用。...

    2023-02-23 用电器 放电率计算公式 用电器 放电率怎么算

  • 电池如何修复

    电池的修复取决于它的类型和损坏的程度。如果电池只是表面损坏,可以尝试清洁电池,更换电池接头,或者更换电池。如果电池内部损坏,则可能需要更换整个电池。1、工具/原料:冰箱、报纸、塑料袋、橡皮。2、方法/步骤:(1)首先把电池从手机里取出来用报纸把电池包起来,最少包三层。我们用的报纸要是干燥的,不要潮湿的。(2)然后用塑料袋套着包好的电池,然后把包好的电池放到冰箱里面去,记着放到冷冻室里面,塑料袋套着电池是比较有效的,然后外面包着报纸放到里面。(3)然后冻上三天。再拿出来,这个冷冻,我们的温度也不要太低了,就一般我们的冰箱里面的冷冻的温度就好了。(4)拿出来以后在用橡皮把金属片那擦一下。橡皮擦一下这个金属,因为有时候使用的时间比较长的话,可能会看起来不亮,橡皮擦可以变亮的。(5)然后放到明亮的地方放上一天的时间,等待完全的解冻。即可修复一部分电池。但是如果我们的电池用的时间很长的话,这个效果很一般的,建议还是该换电池的时候换电池,毕竟现在智能机时代,很少有可以取出来的电池了。点评:这是一篇详细的介绍如何修复手机电池的文章,介绍的步骤清楚明确,把冷冻、擦拭金属片等操作都进行了详细的介绍,内容丰富,思路清晰,值得学习。...

    2023-02-23 电池塑料袋 电池 塑料袋 塑料瓶处理不当会怎样

  • 台铃米柚电池是什么电池,这电池有什么作用

    台铃米柚电池是一种锂离子电池,它可以用于汽车、摩托车、电动车、电动工具等的电源供应。它具有高能量密度、高安全性、高可靠性、长寿命等优点,可以满足不同的应用需求。1、台铃米柚电池是什么电池?这是一款小型电自豪华型的锂电车,装的是铅酸电池。台铃电动车性能卓越,跑得更远。2、台铃米柚搭载了60V22AH电池,加大电池、放慢速度跑得远只是基本功,经济档全速前进,4小时内轻松实现112.6公里。3、台铃独创的云动力系统以智能动力著称,可让台铃电动车产品在智能响应、动力持续输出、节能省电等方面得到了全面的提升,让车子更节能、更智能、跑得更远!点评:这段内容介绍了台铃米柚电动车的优势,首先提到它的电池是小型的锂电车,搭载60V22AH电池,可以在4小时内轻松实现112.6公里,并且还有独创的云动力系统,可以让车子更节能、更智能、跑得更远,性能卓越,是一款不可多得的电动车。...

    2023-02-23 电动车锂电车 电动车锂电车ECN什么意思

  • 电池哪边是正极

    正极通常是电池的圆形端子,通常是颜色更深的一边。电池的正负极区别如下:1、从极柱颜色来区别,极柱呈棕色为正极,呈瓦灰色为负级。2、一般靠蓄电池外壳上的厂牌正面的极柱为正极,反面是负极。3、用导线分别与面接线柱连接后,浸入稀硫酸溶液中,有气泡出现的一端是负极,无气泡产生的一端是正极。电池(Battery)指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置。具有正极、负极之分。随着科技的进步,电池泛指能产生电能的小型装置。如太阳能电池。电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。利用电池作为能量来源,可以得到具有稳定电压,稳定电流,长时间稳定供电,受外界影响很小的电流,并且电池结构简单,携带方便,充放电操作简便易行,不受外界气候和温度的影响,性能稳定可靠,在现代社会生活中的各个方面发挥有很大作用。在化学电池中,化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。负极活性物质由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。点评:这篇文章阐述了电池的正负极区别,以及电池的性能参数和作用。文章结构清晰,思路清晰,语言简洁,表述准确,给人一种清晰的印象。文章中还附上了一张图片,更能直观地说明电池的正负极区别,非常实用。...

    2023-02-23 正极负极字母N L

  • 电池容量87%要换电池

    如果电池容量低于50%,建议更换电池。87%的电池容量还可以,但是如果你发现电池容量下降得很快,建议更换电池。以苹果手机为例,电池健康值在百分之八十之上就是正常的,如果电池健康值低于了百分之八十,那么就意味着需要更换手机电池了。所以电池容量87%可根据自己手机的具体使用情况来判断是否需要更换。查看电池健康的方法如下:1、首先在iPhoe上打开设置应用程序;2、然后选择“电池”;3、接着点击“电池健康”;4、之后在BatteryHealth(电池健康状况)屏幕上,即可看到两个电池健康状况相关指标:“最大容量”和“峰值性能”。点评:这篇文章介绍了如何查看苹果手机电池健康值的方法,以及电池健康值低于百分之八十时需要更换手机电池的情况。文章详细介绍了查看电池健康的方法,并且配有图片,说明清晰易懂,很实用。...

    2023-02-23

  • 汇源电池和天能电池有什么区别

    汇源电池和天能电池的主要区别在于它们的结构和材料。汇源电池是一种锂离子电池,它的正极材料是锂钴氧化物,负极材料是锂磷酸铁锂,具有较高的能量密度和较高的循环寿命。而天能电池是一种钠离子电池,它的正极材料是氢氧化钠,负极材料是氢氧化钙,具有较低的能量密度和较低的循环寿命。两者的外观和尺寸基本相同。区别:1.重量不一样。比如天能电池,17AH的重量约为6.3KG,20AH的重量约为7.0KG。2、容量不一样。两者放电时间差异明显,5A放电的放电时间接近1小时。点评:从文中可以看出,17AH和20AH的外观和尺寸基本相同,但是重量和容量却完全不同,17AH的重量约为6.3KG,20AH的重量约为7.0KG,而且两者放电时间也有明显的差异,5A放电的放电时间接近1小时。总的来说,17AH和20AH的区别很明显,用户在购买的时候要根据自己的实际需要来选择。...

    2023-02-23 容量 磷酸铁锂计算公式 容量 磷酸铁锂是多少

  • 飞毛腿电池验证真假(飞毛腿电池真假)

    飞毛腿电池是假的。飞毛腿电池是一种虚构的电池,它是由一家叫做“飞毛腿电池公司”的公司创造的,以推广其他电池产品。导读:手机不仅是现代社会沟通的好工具,也是我们无聊时打发时间的好朋友。基本上,每个人,不管是年轻人还是老年人,都有一部手机。但是现在的智能手机耗电很快,待机时间不到一天,时间长。手机使用时间过长,手机性能和电池寿命越来越短。简直要一直待在充电器旁,进一步加重了对电池的伤害。久而久之,一块电池根本不够用,现在很多手机厂商生产的手机电池都需要和手机一一对应。只有原装手机电池才能在相应的手机上使用。这时候飞毛腿电池出现了,解决了电池匹配的问题。但是另一个问题出现了,就是出现了一些假冒的电池,那么就让边肖教你如何辨别飞毛腿电池的真假吧。飞毛腿电池的鉴别;1.从包装好的电池外部进行区分:飞毛腿电池的外包装有三个等级,分为10个系列。真正的飞毛腿电池,属于中低档系列,外观是四合扣包装,用有封条的纸箱包装,包装盒外面可以看到电池的正反面。包装方式透明,纸箱背面有防伪码。刮掉银位涂层,电话查询就能知道是不是正品。仿制品包装粗糙,防伪码不清晰,字体不清晰等等。2.电池的外观:正品飞毛腿电池外观清晰,手感顺滑,电池识别准确,每块都有自己的型号,电压,生产日期等等。中低档电池会有激光操作的防伪码,冲到灯下可以看到相应的文字。3.电池的内部结构:仿飞毛腿电池会偷工减料或者使用劣质材料来节省成本。内部结构的检查可以识别。拆开电池外壳,看到电池内部的电芯、电池保护板、钢壳等材料全部或部分缺失,就可以知道是不是仿制品。但这种方法可能会对飞毛腿电池造成损伤,而真正的飞毛腿电池拆开后无法恢复,电池就会报废,所以建议不适用这种鉴定方法。以上是飞毛腿电池真假的识别方法。用这些方法,仿制品绝不会逃过你的眼睛。今天本文讲解到此结束,希望对你有所帮助。点评:本文介绍了如何辨别飞毛腿电池的真假,文章内容清晰明了,从外观、包装、内部结构等方面详细介绍了鉴别方法,文章有较强的实用性,对读者有很大的帮助。...

    2023-02-22 真假飞毛腿电池 飞毛腿电池真伪

  • Vivo取笑最快的充电技术 能够在13分钟内为4,000mAh电池充满电

    Vivo最快的充电技术是SuerFlahCharge,它可以在13分钟内为4,000mAh电池充满电。SuerFlahCharge技术使用24W超快充电,可以在短时间内快速充电,让您的手机在短时间内拥有更多的电量。快速充电竞赛正在进一步扩大与另一家公司戏弄更快的解决方案。戏弄是关键词,因为该技术尚未在任何设备上提供。Vivo今天让我们一睹其全新的120WSuerFlahCharge,声称能够在仅仅13分钟内完全充电4,000mAh电池-即从0%到100%。你在13分钟内读到了-4,000mAh,0到100。Vivo超级FlahCharge的预告片于今天早些时候在中国博客网站微博上发布,展示了手机在16秒内收费10%至14%。事实上,这是非常非常令人印象深刻的,尽管它远离完全充电周期。似乎我们不得不等待更多,直到我们在大规模生产的手机中看到这项技术,就像其他公司的超快速充电解决方案一样。Vivo发布的预告视频,展示了其新的120W快速充电技术。视频中的手机在大约16秒的时间内充电10%到14%。今年早些时候,小米公布了其可怕的100W充电技术,该技术可以在17分钟内完成4,000mAh电池的补充,其中OPPO,OePlu和华为是其他一些持续致力于超快速充电的主要厂商解决方案。这种快速充电水平面临的最大挑战之一就是不会使电池过载。尽管USBTye-C已经支持100W的功率消耗,但是将这么多功率同时泵入小型电池可能是危险的。这就是为什么有些手机将电池分成不同的电池,可以更快地充电,而不会产生太多的热量。我们没有正式确认Vivo的SuerFlahCharge如何工作,但它可能使用双电池设置在实验室条件下实现13分钟的充电周期。点评:这篇文章介绍了Vivo公司最新推出的120WSuerFlahCharge,能够在仅仅13分钟内完全充电4,000mAh电池,并且还对技术的实现进行了分析,让读者更加了解这项技术。文章写得清楚明白,可以给人以深刻的印象,值得肯定。...

    2023-02-21

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