铝车身的结构介绍及维修方法
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车身铝合金修复方案引言车身铝合金在现代汽车制造中得到广泛应用,它的轻量化、高强度和耐腐蚀性能使得汽车更加省油、安全和环保。
然而,车辆在使用过程中难免会遭受各种刮擦、碰撞等损伤,因此车身铝合金修复方案变得至关重要。
本文将介绍一些常见的车身铝合金修复技术和方法。
1. 表面修复1.1 表面刮擦修复表面刮擦是最常见的车身铝合金损伤类型之一,可以通过以下步骤进行修复:1. 清洁受损区域:使用清洁剂和软布清洁刮擦处,确保表面干净。
2. 使用细砂纸打磨:选择合适的砂纸,根据刮擦程度选择砂纸的颗粒粗细,轻轻打磨受损处,直到刮痕消失。
3. 打磨边缘:使用细砂纸打磨刮擦周围的边缘,使修复后的区域与周围表面无明显区别。
4. 上光处理:使用适当的汽车清洁剂进行上光处理,使修复后的表面光滑如新。
1.2 表面涂层修复车身铝合金的表面涂层在长时间使用后可能会出现褪色、剥落等问题,以下是一种常见的修复方法: 1. 清洁受损区域:使用清洁剂和软布彻底清洁受损区域,确保表面干净。
2. 确定涂层类型:根据车身铝合金的涂层类型选择合适的修复涂料,确保修复效果与原始涂层一致。
3. 填补剥落处:使用刮刀或刷子将修复涂料均匀地填补到剥落处,注意不要过量涂抹。
4. 平整表面:使用细砂纸打磨修复涂料的表面,使其与周围表面平整光滑。
5. 上光处理:使用适当的汽车清洁剂进行上光处理,使修复涂料的表面与周围表面无明显区别。
2. 金属修复2.1 金属补焊在车身铝合金遭受严重碰撞造成的金属裂缝或破损时,需要进行补焊修复。
以下是一般的补焊修复步骤: 1. 清洁受损区域:使用清洁剂和软布清洁受损区域,确保表面干净。
2. 准备焊接设备:根据受损程度和位置选择合适的焊接设备,确保安全使用。
3. 金属焊接:使用焊接设备将受损的金属部分进行焊接,确保焊接牢固。
4. 打磨修整:使用细砂纸和打磨工具对焊接处周围的金属进行打磨修整,使修复处与原有金属表面无明显差异。
AUTO AFTERMARKET | 汽车后市场时代汽车 全铝车身维修探讨——胶粘铆接技术李霞辉 龙浩南湖南汽车工程职业学院 湖南省株洲市 412001摘 要: 高档车辆的外板件多用于铝合金材料。
伴随铝合金材料技术的不断发展,此种材料也逐渐被应用到汽车内板件中,甚至汽车的全身都可以使用铝合金材料。
铝合金材料的使用促使汽车行业向着轻量化的方向发展。
但是如何做好铝合金材料汽车的维修是目前汽修行业工作人员关注的重点,胶粘铆接技术作为一种新的维修技术,在轻量化汽车的维修上发挥着重要作用。
以下就是本文对全铝车身维修中应用胶粘铆接技术的有关分析,目的是将该技术的积极作用尽可能体现,推动汽车维修行业的进一步发展。
关键词:汽车维修;全铝车身;胶粘铆接技术现阶段汽车制造也正向着轻量化车身的方向发展,其中推动轻量化车身发展的强大力量就是铝合金材料的使用。
铝合金材料作为一种轻量化材料,将其应用在汽车车身制造中可有效降低汽车自重。
轻量化汽车发展的今天,如何做好全铝车身的维修是人们关注的重点,胶粘铆接技术作为维修技术的一种,在全铝车身维修中发挥重要的作用,因此应用胶粘铆接技术对全铝车身进行维修是汽车维修行业研究的重点。
1 车身铝合金内板件连接方式分析高导热率是铝合金材料的主要特点,电流和接触电阻产生的热量会在铝合金材料下快速分散开来。
上述特点直接决定了铝合金材料的板件不适合采用传统焊接技术来焊接。
铝合金材料在焊接时需要确保焊接中电流在10000A以上,基于此在焊接铝合金板件时可采用MIC焊。
由于焊接过程中会产生退火作用,焊接处的强度会明显减弱。
即便是铝合金车身的汽车被修复,但是修复后焊接处会由于车身自身振动和行驶过程中的颠簸出现损害,乃至产生裂纹。
针对此种情况铝合金车身常常使用铆接、粘结的方式来代替焊接[1]。
2 全铝车身维修中的胶粘铆接技术铝整形技术、铝胶粘铆接技术、铝焊接技术是全铝车身维修的常用技术。
其中全铝车身维修中使用频率最高,维修效果最高的就是铝胶粘铆接技术。
汽车铝制车身的特点及修复办法近年来,汽车铝制车身逐渐成为汽车制造业的一大趋势。
与传统的钢制车身相比,铝制车身具有许多独特的特点,如轻量化、高强度、耐腐蚀等。
本文将详细介绍汽车铝制车身的特点,并探讨一些常见的铝制车身修复办法。
首先,汽车铝制车身的最大特点是轻量化。
铝的密度只有钢的1/3左右,因此使用铝制材料可以实现车身的降重,提高汽车的燃油效率。
轻量化的同时,铝制车身仍然具有优良的机械强度和碰撞安全性,保证了驾驶员和乘客的安全。
其次,铝制车身具有较高的强度。
铝合金具有良好的机械性能,尤其是强度与塑性的综合性能较好。
这使得铝制车身能够满足汽车行驶过程中的各种力学要求,提供稳定的行驶性能。
此外,铝制车身还具有优良的耐腐蚀性能。
铝材表面可以形成一层致密的氧化层,有效防止氧化、腐蚀,延长车身的使用寿命。
这使得铝制车身在恶劣环境下仍能保持良好的整体外观和性能。
然而,铝制车身也存在一些特点和问题需要修复。
首先,铝材比较软,容易被外力撞击或磨擦而产生凹陷或划痕。
其次,铝材的维修成本较高,需要使用专业的设备和技术进行修复。
最后,铝材与钢材的连接面存在电化学腐蚀的问题,需要合适的防腐措施。
针对以上问题,汽车铝制车身的修复办法如下:1.凹陷修复:对于小面积的凹陷,可以使用撬棒、冲击头等工具进行修复,通过逐渐恢复原形实现修复效果。
对于较大面积的凹陷,需要使用专业的拉钩和平衡器等设备进行修复。
2.划痕修复:对于表面划痕,可以使用打磨工具去除划痕,然后进行喷漆修复,最后抛光使其与周围表面保持一致。
3.焊接修复:对于铝制车身的断裂或破损,可以使用焊接设备进行修复。
由于铝材在高温下容易氧化,因此需要配合氩弧焊等技术来保护焊接区域。
4.防腐措施:对于铝材和钢材的连接面,可以使用独特的涂层或螺栓来防止电化学腐蚀。
此外,定期检查和清洁车身表面也可以延长使用寿命。
总之,汽车铝制车身具有轻量化、高强度和耐腐蚀等特点,但也存在一些常见的修复问题。
铝合金车身的焊接和修复技巧一、前言汽车车身制造材料的变换,要考虑车身的安全性、经济性、舒适性等因素,并将车辆轻量化作为考虑首选因素之一,铝合金车身的制造应运而生,满足了车身的各种需求,目前这种铝合金部件一般应用在碰撞吸能区域除了能够承载正常的载荷外,在碰撞变形中还可以吸收大量的能量,保护后面的部件完整不会变形,随未得到普遍的发展,也是未来发展的趋势,车身损坏的维修和焊接技巧也是汽车钣金工基本技能之一。
二、铝合金车身的特点1.经济性:铝合金材料的应用可以使车辆减小 20 % ~30 % 质量,可以减少 10 % 的燃油消耗,这意味着每百公里节省 0.5 升燃油。
2.环保性:减小燃油的消耗,轻量化设计减少了 CO2 的排量,同时减少氮氧化物和硫化物的排放。
3.防腐蚀性:铝暴露在空气中很快能在表面形成一层致密的氧化物,这层氧化物是三氧化二铝,使金属铝和空气隔绝开来,保护氧气的进一步的腐蚀。
4.可加工性:铝材的一致性要比钢材好,它能够很好地通过冲压或挤压加工成形。
5.安全性:铝材具有高的能量吸收性能,是制造车身变形区的理想材料。
6.当然铝合金也存在一些缺点:在生产铝合金车身时,焊接工艺复杂,而且铝合金车身损坏时修复成本相比较高,由于铝材的熔点低、修复性差,钣金工需要专用的铝车身修复工具和工艺进行修复。
三、铝合金车身的焊接技巧铝合金车身在材料上和碳钢车身有所不同,考虑铝材的活性,在焊接方法上与钢制车身有较大的不同:1.焊接前的准备由于铝的熔点低、易变形,焊接要求电流低,所以必须采用专用的铝车身气体保护焊机,与钢制车身焊机相比,送丝管是塑料的,而钢制的送丝管是钢制的;铝丝直径一般为1m m ,相应送丝轮和导电嘴为 1.0m m ,而钢制焊丝一般为 0.6 或0.8m m 的;考虑铝材的活性,为了在焊接时保护板件不被氧化,保护气使用 100% Ar气,钢制车身使用 C25 气体;在焊接之前要清除焊接区域的氧化层,因为氧化层的存在会导致焊缝夹渣和裂纹,要用钢丝刷或钢丝球清洁去除杂质、油污和氧化物,二小时内未焊接,需重新清洁,清洁后最好一次焊接完毕。
简析地铁车辆—铝合金车体摘要:简要介绍地铁车辆——铝合金车体结构,介绍铝合金车体的优缺点,以及如何保证铝合金车体结构强度及使用寿命。
关键词:车体;铝合金;结构0 引言车体是地铁车辆的主要承载结构,它支撑于转向架之上,保证旅客乘车安全。
车体底架下部及车顶上部安装电气设备,构成车辆主体。
它需要承受各种动静载荷、各种震动,并适应100km/h左右的速度运行;还要满足隔音、隔热、减震、防火等要求,确保在事故状态下尽可能保证旅客安全。
1 铝合金车体的介绍车体的结构组成根据所选用的材料略有不同,但是主要部件均是由底架、车顶、侧墙(左右侧各1个)、端墙等组成,其中带有司机室的车辆前端设司机室。
车体需要有足够的强度承受自重、载重、牵引力、横向力、制动力等载荷及作用力,其主要有底架承载、侧壁承载、整体承载三种承载方式。
一般根据应用的材料,来选择合适的承载方式。
铝的密度大约只有钢的1/3。
铝及铝合金具有重量轻、耐腐蚀的特点,并且是热和电的良导体,是一种优点很多的材料。
铝合金按其添加合金元素的不同,可被分成从1000~7000系列的几种类型。
一般用于地铁车辆的铝合金材料主要是A1~Mg系(5000系)、A1~Mg~Si系(6000系)和A1~Zn~Mg系(7000 系)合金。
最初的铝合金车体是将原来钢制车辆的骨架与外板置换成焊接性能好的5000系合金,采用MIG焊接、MIG点焊与铆接连接的结构,随着强度更高,焊接性能更优的7000系合金的研制成功,底架部件中各种受力杆件广为采用,使车体进一步轻量化。
但是此时的铝合金车体仍然沿袭过去高耐候钢、不锈钢车体的模式,均是外板加骨架结构,为了内部设备安装及底架下部设备安装再加焊吊梁、吊架、二次骨架。
随着万吨乃至万吨级以上大型挤压机的问世,在7000系合金上实现了挤压型材大型化,制成了外板与骨架一体化的宽幅挤压型材车体。
大幅度降低了部件数量及连接焊缝长度,促进了焊接自动化。
板梁式铝合金车体在结构形式上类似于耐候钢车体,但为了提高断面系数,防止板材由于剪力产生失稳现象,因此加大板厚(一般取钢板的1.4倍,最薄用到2mm)。
关于铝型材车身维修方法的探讨摘要:汽车轻量化是当代汽车发展的趋势,铝合金是汽车轻量化的主导材料之一,具有传统车用材料不可比拟的优点,各种不同类型的铝合金可用于汽车不同的部位,铝合金材料的大量使用是汽车工业发展的趋势之一.现新能源汽车行业为了提高汽车综合续航能力,实现车身轻量化,铝型材起着重要的作用。
关键字:铝合金;钢铁;维修;更换步骤引言轻量化技术是新能源汽车发展的核心关键技术之一,轻量化的设计带来更高效的能效及更长的续航。
海豚EV新能源物流车是全国首款采用航空铝材全铝车身的物流车,结合生产过程中的质量问题,文章着重讲述铝型材车身维修的方法及工具选用。
一、铝合金与传统铁钢之间的区别1.1、铝合金与传统铁钢区别现对铝和钢的材质进行对比,以便于更好的理解及选用合适的返修方式3.2、铝合金与碳钢加工性区别通过对比铝合金与碳钢的材质不同,部分加工方式区别如下:二、针对铝合金与铁钢工艺差异及产品特性不同,铝型材维修的方法建议2.1、铝型材、钣金件返修主要原则①型材件维修建议,关键不可降低结构强度;②钣金件维修建议,无虚焊;③维修后整体要求无异响、无漏水等;④维修设备及工具选用标准;2.2、型材件返修海豚EV为非承载式车身结构,主要受力为车架,现对可能出现碰撞部位的型材进行逐一分析及相关方案建议;2.2.1、碰撞严重可直接更换的分总成为保证返修效率最优化,顾客成本最低化,对于碰撞严重的情况下,可直接更换的分总成如下:2.2.2、无需直接更换分总成返修方案--前方碰撞可能造成的零件损坏型材变形较小,不影响功能性支架安装的情况下,可通过冷矫正(利用千斤顶等设备)以满足功能性安装,从而避免更换分总成,对于型材变形严重,对于需更换分总成提出如下建议:前方碰撞主要为:正前方碰撞、测前方碰撞;主要影响部位为:水箱上横梁、A柱前部;更换步骤:①部分支架损坏而无需更换整个分总成,该情况,只需切割部分损坏部件;②切割前划线定位;③如上图箭头所示,切割部件与总成连接部位;④更换部件、重新焊接;⑤冷矫正修正安装孔;2.2.3、无需直接更换分总成返修方案--左方碰撞可能造成的零件损坏左方碰撞主要为:左前方碰撞、左后方碰撞;主要影响部位为:左前门、左侧围;如前方碰撞类似,型材变形较小,不影响功能性支架安装的情况下,可通过冷矫正(利用千斤顶等设备)以满足功能性安装,从而避免更换分总成,对于型材变形严重,对于需更换分总成提出如下建议:更换步骤:侧围较为特殊,下横梁与车架通过螺栓与结构胶连接,可牵涉到车架整形,车架整形与常规钢结构整形相似,此处不再赘述,可参考常规钢制件矫形。
铝合金汽车车身结构设计与分析随着汽车工业的不断发展,铝合金正成为汽车制造业的关键材料之一。
因为铝合金具有高强度、轻质、耐腐蚀、良好的成型性和可回收利用等诸多优点,广泛应用于汽车车身的设计和制造。
在本文中,我们将探讨铝合金汽车车身结构设计和分析的相关问题。
一、铝合金汽车车身的重要性汽车车身是车辆结构的核心部分,其主要功能是保护车内乘客,维持车辆稳定,降低噪音和提高燃油经济性。
与传统的钢铁材料相比,铝合金更轻、更强、更节能,因此受到了汽车制造商们的广泛青睐。
铝合金车身能够有效降低汽车的整体重量,提高汽车的燃油经济性和行驶稳定性,减少废气排放。
此外,铝合金车身还能减少材料损耗,因为它可在较高的温度下重复使用和熔炼。
二、铝合金汽车车身设计的基本原则1、重量优化:铝合金的最大优点是轻量化,因此在设计车身结构时,应该尽可能地将总重量降低,提高整个车辆的燃油经济性。
2、强度优化:虽然铝合金比钢弱一些,但是有很大的改进空间。
设计时应尽可能提高铝合金车身的强度和韧性,以确保安全性。
3、成本优化:虽然铝合金材料的成本比钢高,但是在设计时,可以采用合理的制造工艺和设计方法,降低成本。
4、材料优化:选择适合的铝合金材料,是铝合金汽车车身设计中的重要一环。
车身结构设计者需要评估每种可用的铝合金材料的特性和优劣,选择最合适的一种作为车身的基本材料。
三、铝合金汽车车身结构分析铝合金汽车车身结构分析可以帮助设计者选择合适的方案,优化设计,并提高车身强度和刚度。
下面,我们来看一些常用的分析方法。
1、有限元分析有限元分析是在计算机上用数值方法对结构进行分析和优化的一种方法。
通过有限元分析,设计者能够预测车身结构在模拟载荷下的应力分布和变形情况,从而有效地评估结构的强度和刚度。
同时,有限元分析还可以分析材料疲劳寿命、极限载荷等车身承载性能指标,为车身设计提供指导。
2、模态分析模态分析是一种预测结构动力学特性的方法。
通过模态分析,设计者可以确定结构在弹性范围内的振动频率和振型,并预测当结构受到激励时的响应情况。
铝质车身的修复目前,在汽车维修行业中普遍存在着一种错误观点:钣金维修技师只要熟练掌握操作技能,便可以对所有车型进行修复整形。
这种观点是片面的。
钣金修复相对于汽车的机、电修理,所需要掌握的技术也许还有一定差距,但是想要保质保量地完成事故车辆的修复工作,也并非易事。
一名合格的钣金维修技师,除了要掌握相关的理论知识(如材料学、人体工程学、动力学、热处理工艺等),还要严格按照工艺流程规范操作,同时对车辆的车身结构、金属板材类型也要有清晰、准确的认识。
随着现代汽车制造技术的飞速发展,汽车制造企业在车身生产中开始逐步使用新材料。
在众多采用新材料的车辆中,有些是采用了合金钢、高强度钢和超高强度钢作为车身材料,还有些车身局部或整体采用了铝质板材,这些都将给维修工作带来新的难题。
修复这些采用特殊钢质板材或铝质板材的事故车时,维修技师应在接受过相关培训的基础上,采用正确的修复工艺对车辆进行修复,只有这样才能保证特殊材料车身的修复质量。
一、使用铝材的意义及特性近年来,汽车制造企业在汽车的结构设计、制造技术、材料选用等方面进行了大量的研究工作,希望能够研发出安全可靠、节能环保的新型汽车。
而在通常情况下,车身的自重大约会消耗70%的燃油,所以,降低汽车油耗研究的首要问题便是如何使汽车轻型化。
使汽车轻型化应首先从材料轻量化入手,这样不但可以减轻车身自重、增加装载质量、降低发动机负载,同时还可以大幅减小底盘部件所受的合力,使整车的操控性、经济性更加出色。
而有“轻金属”之称的铝金属,由于其质轻、耐磨、耐腐蚀、弹性好、比刚度和比强度高、抗冲击性能优、加工成型性好和再生性高等特点,成为了使汽车轻型化的首选材料。
铝合金车身汽车也因其节能低耗、安全舒适及相对载重能力强等优点而备受关注。
铝的用途比较广泛,它的密度为2.7×103kg/m3,约为钢铁、铜的1/3。
由于密度较小,常用于制造汽车、火车、舰船、火箭和飞船等。
近年来,铝在汽车上的使用呈逐年递增的趋势。
铝合金汽车车身结构的优化设计随着汽车工业技术的不断发展,车身材料也在不断更新换代。
铝合金车身作为轻量化车身的一种代表,由于其具有高强度、高韧性、耐腐蚀等优点,被越来越多的汽车厂商所采用。
本文将从优化设计的角度出发,分析铝合金汽车车身结构的特点和设计原则,并探讨如何实现更好的轻量化效果和安全性。
一、铝合金汽车车身结构的特点1. 高强度铝材料的强度比钢材低,但是铝合金材料的强度和韧性都比纯铝高出很多。
铝合金车身可以在相同重量下承受更大的力,保证车身结构的稳定和安全性。
2. 轻量化铝合金车身相对于传统钢质车身更轻,可以使汽车整体质量减轻30%以上。
这样可以减少燃油消耗、降低车辆排放,同时也降低了车辆对道路的磨损。
3. 耐腐蚀铝合金车身具有良好的耐腐蚀性能,特别是在海滨地区和雪区使用的车辆中,更具有显著的优势。
4. 安全性铝合金车身可以吸收撞击能量,减少车内乘员对事故的伤害,同时也能降低车身损坏的程度。
二、铝合金汽车车身结构的设计原则1. 结构优化铝合金汽车车身结构优化设计的关键在于结构的合理性。
通过对车身零部件的精细设计和统筹考虑,减少零部件的数量和重量,实现车身结构的优化。
2. 材料选择铝合金材料的选择非常重要,应根据车型、性能及设计要求等因素进行选择。
优先考虑成本、强度、韧性和加工性等因素,并充分考虑复杂工艺的实施。
3. 制造工艺铝合金车身制造具有一定的复杂程度,需要采用适当的工艺和设备。
汽车生产企业应根据车身设计要求,选择适合的加工设备和工艺,并考虑到铝合金的特性,保证精度和质量。
三、如何实现更好的轻量化效果和安全性1. 加强材料强度采用高强度的铝合金材料可以达到轻量化的目的,但是这样可能会降低安全性。
因此,可以采用增加材料厚度、加强螺栓连接和使用高强度碳纤维等方式来强化材料,提高材料强度和车身的稳定性。
2. 加强车身结构加强车身结构可以提高车身的稳固性和抵抗撞击能力。
可以采用四柱式车身结构,增加侧面支撑,增加车身刚度,提高车身的稳固性。
铝车身的结构特点与维修小常识随着汽车技术的飞速发展,汽车制造企业在汽车的结构设计、制造技术、材料选用等方面进行了大量的研究,希望能够研发出安全可靠、节能环保的新型汽车。
在通常情况下,车身的自重大约会消耗70%的燃油,所以,降低汽车油耗的首要问题便是如何使汽车轻量化。
使汽车轻量化首先从材料轻量化入手,这样不但可以减轻车身自重、增加装备质量、降低发动机负载,同时还可以大幅减小底盘部件所受的合力,使整车的操控性、经济型更加出色。
而有“轻金属”之称的铝金属,由于其质量轻、耐磨、耐腐蚀、弹性好、刚度和比强度高、抗冲击性能优、加工成型好和再生性高等特点,成为了使汽车轻量化的首选材料。
铝合金车身汽车也因其节能低耗、安全舒适及相对载重能力强等优点而备受青睐。
一、铝车身的结构特点铝金属在汽车上的使用呈现逐年递增的趋势。
局部或整体使用铝材的车型有很多,如宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、捷豹等。
车身所使用的铝材基本都是铝合金,通过增减合金元素的配比和采用适当的热处理工艺等,使其达到所需性能。
目前,用于汽车车身板材的铝合金主要有Al-Cu(2000系列),Al-Mg(5000系列)和Al-Mg-Si(6000系列)3种。
6000系列铝合金由于其可塑性好、强度高,成为许多汽车生产商的首选新型车身材料。
对于车身的不同部位、不同构件,所使用的铝材的合金成分、种类和热处理工艺也不相同。
如车辆的保险杠骨架、加强梁和侧防撞梁等,所使用的铝材都应具有足够的轻度和韧度,在发生碰撞时要有良好的吸能特性。
车辆传动系统使用铝制构件,不但具有足够的强度和韧度,同时还具备良好的导热性能。
事实证明,汽车使用铝材确实取得了良好的社会效益和经济效益。
当车身制造中全部使用铝时,依照它们在车身中的功能的要求,可分为铸造件、冲压件、压铸件,铝铸件被制造成能够承载大载荷的部件,明显减轻了重量但同时还具有较高的强度。
这些板件具有复杂的几何形状,通常是用真空压铸的方式,使它们具有高强度。
铝车身的结构介绍及维修方法
随着汽车技术的飞速发展,汽车制造企业在汽车的结构设计、制造技术、材料选用等方面进行了大量的研究,希望能够研发出安全可靠、节能环保的新型汽车。
在通常情况下,车身的自重大约会消耗70%的燃油,所以,降低汽车油耗的首要问题便是如何使汽车轻量化。
使汽车轻量化首先从材料轻量化入手,这样不但可以减轻车身自重、增加装备质量、降低发动机负载,同时还可以大幅减小底盘部件所受的合力,使整车的操控性、经济型更加出色。
而有“轻金属”之称的铝金属,由于其质量轻、耐磨、耐腐蚀、弹性好、刚度和比强度高、抗冲击性能优、加工成型好和再生性高等特点,成为了使汽车轻量化的首选材料。
铝合金车身汽车也因其节能低耗、安全舒适及相对载重能力强等优点而备受青睐。
一、铝车身的结构特点
铝金属在汽车上的使用呈现逐年递增的趋势。
局部或整体使用铝材的车型有很多,如宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、捷豹等。
车身所使用的铝材基本都是铝合金,通过增减合金元素的配比和采用适当的热处理工艺等,使其达到所需性能。
目前,用于汽车车身板材的铝合金主要有Al-Cu(2000系列),Al-Mg(5000系列)和Al-Mg-Si(6000系列)3种。
6000系列铝合金由于其可塑性好、强度高,成为许多汽车生产商的首选新型车身材料。
对于车身的不同部位、不同构件,所使用的铝材的合金成分、种类和热处理工艺也不相同。
如车辆的保险杠骨架、加强梁和侧防撞梁等,所使用的铝材都应具有足够的轻度和韧
度,在发生碰撞时要有良好的吸能特性。
车辆传动系统使用铝制构件,不但具有足够的强度和韧度,同时还具备良好的导热性能。
事实证明,汽车使用铝材确实取得了良好的社会效益和经济效益。
当车身制造中全部使用铝时,依照它们在车身中的功能的要求,可分为铸造件、冲压件、压铸件,铝铸件被制造成能够承载大载荷的部件,明显减轻了重量但同时还具有较高的强度。
这些板件具有复杂的几何形状,通常是用真空压铸的方式,使它们具有高强度。
同时,它们还具有很好的延展性、良好的焊接性能和较高的可塑性,保证它们在碰撞时有很高的安全性。
当然,汽车使用铝材也存在一些不足。
在生产铝制车身的汽车时,焊接铝制车身比焊接传统钢制车身能耗增加60%,而且一旦发生交通事故,铝制车身的维修费用较高。
由于铝材的熔点较低、可修复性差,维修技师需要使用专用铝车身修复工具及特殊的工艺方法进行修复。
二、铝车身维修的硬件需求
1、铝车身专用气体保护焊机和外形修复机
由于铝的熔点低、易变形,焊接要求电流低,所以必须采用专用的铝车身气体保护焊机。
外形修复机也不能像普通的外形修复机一样进行点击拉伸,只能采用专用的铝车身外形修复机焊接介子钉,使用介子钉拉伸器进行拉伸。
2、专用的铝车身维修工具、强力铆钉枪
与传统事故车维修不同的是,修复铝车身大部分采用铆接的维修方法,这就必须要有强力铆钉枪。
而且修复铝车身的工具一定要专用,
不能与维修钢制车身的工具混用。
因为维修完钢制车身,工具上会留有铁屑,如果再用来修复铝车身,铁屑会嵌入铝表面,对铝造成腐蚀。
3、防爆集尘吸尘系统
在打磨铝车身过程中,会产生很多铝粉,铝粉不但对人体有害,而且易燃易爆,所以要有防爆炸的集尘吸尘系统及时吸收铝粉。
4、独立的维修空间
由于铝车身修复工艺要求严格,保证汽车维修质量和维修操作安全,避免铝粉对车间的污染和爆炸,要设立单独的铝车身维修工位。
另外,对铝车身的维修人员要进行专业的培训,掌握维修铝车身的维修工艺,如何定位拉伸、焊接、铆接、粘接等。
三、维修操作中的注意事项
1、铝合金板材的局部拉伸性不好,容易产生裂纹。
如发动机罩
内板因为形状比较复杂,在车身制造时为了提高其拉伸变形性能采用高强度铝合金,延伸率已经超过30%,所以在维修时要尽可能地保证
形状不突变,以避免产生裂纹。
2、尺寸精度不容易掌握,回弹难以控制。
在维修时要尽可能采
用低温加热释放应力的方法,使其稳固不会产生回弹等二次变形现象。
3、因为铝比钢软,在维修中碰撞和各种粉尘附着等原因会使零
件表面产生碰伤、划伤等缺陷,所以要进行对模具的清洁、设备的清洁,对环境的粉尘、空气污染等方面采取相应的措施,确保零件的完好。