BMW E60(宝马5系)白车身结构解析
白车身基本结构

白车身解析
车身结构件,是指支承车身覆盖件的全部车身结构零件。 由这些结构件便形成了轿车车身的承载梁框架结构,它是 车身承载能力的基础,对保证车身所要求的结构强度和刚 度非常重要。
车身结构件的作用: 焊接以连接各车身覆盖件, 组成车身的封闭壳体。 安装车身各种构件或附件, 如车门铰链、发动机罩。 完成车身各活动部分的动 态配合。 流水槽结构、车身通风道 等结构。
白车身解析
侧围总成
轿车车身侧围形成车身的侧壁部分.是组成座舱的重要结构总成。是支撑顶盖连接车 身前、后部分的侧面构件,固定前、后风窗破璃,并用以安装车门以及保证车身侧面碰 撞安全性的承裁框架,具有较大的抗弯和抗扭刚性和强度。
白车身解析
顶盖总成
顶盖总成组成较简单,由顶盖横梁及顶盖本体焊接及粘 接而成。有天窗的顶盖还有天窗加强板。
白车身解析
后围总成
车身尾部的包围构件,车型不同,后围的差异很大,下图是一些车型的后 围结构示意,有些SUV、MPV就没有后围。
三厢车的后围隔板还 起到分隔乘客舱跟行 李舱的作用
后围总成
白车身解析
活动件
车门通常由车门本体、附件和内外装饰件组成。车门本体( 金属件)归属于白车身。
•分类
根据其开启方式车门可分为:旋转式、滑移式、剪刀式车门,其中以旋转 式车门应用最为广泛。
• 缺点:来自传动系和悬架的振动和噪音直接传至乘客室,而乘客室本身又是 易于形成空腔共鸣的共振箱,严重影响乘坐的舒适性,必须采用大量的隔音 防振材料,使成本和质量增加。结构复杂,不利于改型设计。
• 适用:大部分中低档轿车采用了这种车身结构。
下车体
白车身种类
• 非承载式车身的汽车有一独立车架。车身用几组悬置固定在车架上。 • 优点:车架可以较好吸收来自路面的冲击,平稳性和安全性较好,通
白车身强度分析报告

白车身强度分析报告1. 引言白车身是指汽车的主体骨架部分,它承受着车辆的重量和各种外部力的作用。
白车身的强度是保证车辆在运行过程中能够承受各种力和压力而不发生变形或破裂的重要指标。
本文将对白车身的强度进行分析,以提供有关白车身设计和改进的参考。
2. 强度分析方法为了分析白车身的强度,我们可以采用有限元分析(FEA)方法。
有限元分析是一种工程设计和分析的常用方法,通过将结构细分为有限数量的元素,利用数值计算方法对每个元素进行分析,从而得出整个结构的行为。
以下是强度分析的步骤:2.1 几何建模首先,需要建立一个准确的白车身的几何模型。
可以利用计算机辅助设计(CAD)软件或三维扫描技术获得车身的三维模型。
2.2 材料属性定义每种材料都有其特定的力学性质,如弹性模量、屈服强度和断裂韧性等。
在分析中,需要将这些材料属性定义在模型中。
2.3 边界条件设定在分析中,需要考虑车身受到的各种外部力和约束条件。
这些外部力可以是来自引擎、悬挂系统或碰撞等。
同时,还需要考虑车身的支撑条件和连接点的约束。
2.4 网格划分为了对车身进行数值计算,需要将其细分为有限数量的元素。
这些元素可以是三角形、四边形或六边形等。
网格划分的密度和精度对分析结果的准确性有很大影响。
2.5 载荷施加在分析中,需要根据实际情况施加各种载荷,如静载荷、动载荷和碰撞载荷等。
这些载荷将作用于车身结构上,并导致应力和变形的产生。
2.6 求解和结果分析经过以上步骤的准备,可以使用有限元软件对车身进行数值计算。
通过求解有限元方程,可以得到车身在不同载荷下的应力和变形分布。
然后,可以对分析结果进行评估和比较,以了解车身的强度和刚度。
3. 强度改进措施根据强度分析结果,可以提出一些改进措施来增强白车身的强度和刚度。
以下是一些常见的改进措施:3.1 材料优化选择具有更高强度和刚度的材料,如高强度钢或铝合金,可以显著提高白车身的整体强度。
3.2 结构优化通过对车身结构进行优化设计,可以减少材料的使用量,同时提高整体的强度。
宝马五系六方位介绍

关于宝马五系六方位绕车介绍法一:汽车前部1.采用新的设计风格,引人注目的豪华轿车,给人一种宝马5系不同于其他高级轿车的特殊风格。
2.宝马5系的天使眼采用了LED材料,与黄色的光相比,白色的LED光有更醒目的效果。
而且可以根据需要通过IDRIVE系统关闭。
3.宝马5系采用更为安全的随动控制大灯,可以照亮路面的所有黑暗角落。
此外,自动行车灯可以感知光线不足的情况并自动亮起。
4.前保险杠系统采用了可复原的溃缩元件,可吸收4公里/小时以下的碰撞而不发生损坏。
前后吸能区可以吸收15公里/小时以下的撞击力,而不会给车身造成任何损坏二:右前乘客侧1.采用强度更高的全新底盘,车身的高技术强化钢提高了车身的强度、刚度和安全性。
全铝制悬架和底盘提供了更快的转向感应,在崎岖道路上行驶时具备更大的舒适性。
2.前后轮均采用大直径通风式制动盘,使宝马5系在100公里/小时车速下制动距离不超过39米。
3.采用最新的ABS系统,可以使制动系统每秒脉动16次以上,使汽车在崎岖路况下也能保持完全稳定。
系统还可以调节牵引力较小的车轮上的制动力,保持汽车直线行驶并以最短的距离停车。
4.当汽车在快速过弯过程中轻微制动时,弯道制动控制(CBC)可以增强车辆稳定性,防止转弯时转向过度。
5.采用全球最佳牵引力控制系统—动态稳定控制系统(DSC),有助于使车辆保持在物理极限范围内,不会出现控制过度的情况。
同时,最新的DSC升级版又增加了5项新功能:雨天刹车辅助、刹车待命、坡道起步辅助、刹车衰减补偿、柔性驻车6.从侧面看,位置较高的腰线赋予车辆充满力量的外观。
A柱后倾使车辆外观更具运动风格,并且能够改善空气动力学性能。
C柱的形状模仿双门轿车,使得汽车外观更具运动风格。
7.宝马5系的安全气囊系统可保证只展开需要展开的气囊,并且展开程度也可以控制。
8.汽车装备了原厂报警系统,可以在锁车时按两下锁止按钮将其停用。
即使在锁车后车窗降下的情况下,只要有人闯入车内,就会通过车内的红外线传感器启动报警系统。
白车身培训第一讲-车身结构介绍

• 在汽车车身构造中,有些重要零件的位置涉及到车辆的整体布置、安 全及驾乘舒适性问题,例如立柱。
• 一般汽车车身有三个立柱,从前往后依次为前柱(A柱)、中柱(B 柱)、后柱(C柱)。对于汽车而言,立柱除了支撑作用,也起到门 框的作用。
一、车身结构介绍
A柱(前柱)
• 设计师考虑前柱几何形状方案时还必须要考虑到前柱遮挡驾驶者视线 的角度问题。一般情况下,驾驶者通过前柱处的视线,双目重叠角总 计为5~6度,从驾驶者的舒适性看,重叠角越小越好,但这涉及到前 柱的刚度,既要有一定的几何尺寸保持前柱的高刚度,又要减少驾驶
一、车身结构介绍
非承载式车身
一、车身结构介绍
承载式车身 没有分离的车架,车身承受整车的载荷
一、车身结构介绍
皮卡白车身总成的构成
车身本体总成
货厢本体总成
机舱焊接总成
前门焊接总成
后门焊接总成
机盖焊接总成
后围焊接总成
侧围焊接总成
地板焊接总成
顶盖焊接总成
一、车身结构介绍
前结构
一、车身结构介绍
后结构(地板)
一、车身结构介绍
汽车车门
对于汽车而言,车门的质量直接关系到整车的舒适性和安全性。如果车门的质量差,制造粗糙,材料单薄,
就会增加车内噪声和振动,让乘坐者感到不舒适和不安全。因此,购车者在挑选汽车的过程中,要十分注意车门 的制造质量。
汽修资料--宝马5系-E60整车车身

BMW Group售后服务培训E60整车车身专题培训教材For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004Edited by Foxit PDF Editor提示本培训手册中包含的信息仅用于接受 BMW 售后服务培训课程的人员。
技术数据的更改/补充请查阅“技术售后服务”中的相应信息。
© 2002 BMW AG慕尼黑,德国。
没有宝马汽车公司的书面授权,任何人不得再版、复制及摘录VS-42 MFP-HGK-BRK-E60_0220目录页码第一章E60 整车车身1引言1前部车身部件5- 车前盖5- 前部侧围5- 发动机室6- 大灯7- 前雾灯8- 前保险杠9- 前围总成10- 挡风玻璃11- 玻璃清洗装置12- 外后视镜13- 嵌条、车门槛盖板14- 前车门15- 车内控制单元的安装位置17- 仪表板22- 中央控制台24- 前座椅26- 后座椅30- 安全气囊32尾部车身部件32- 后侧围32- 后行李箱盖32- 后窗玻璃34- 行李箱35- 行李箱内控制单元的安装位置36- 尾灯39- 后保险杠41活动天窗42车辆底部44E60 整车车身引言2003 年上半年 E60 接替了 E39 开始在 Dingolfing 的工厂投产。
E60 是传统 5 系轿车的进一步发展。
(E12 - E28 - E34 - E39 - E60)图 1: E60 前视图车型 E60从 2003 年 9 月起 525i 和 545i 将投放市场。
520i530i530dKT-11012图 2: E60 侧面尺寸图 3: 高度/宽度尺寸图mm E60E39差值长度48414775+ 66宽度18461800+ 46高度14691435+ 34KT-11013KT -11142图 4: 长度尺寸图重量虽然 E60 比 E39 更长、更宽且更高,但是其全装备重量却降低了约 36kg 。
白车身名词解释

白车身名词解释1. 什么是白车身?白车身是指汽车制造过程中的一个关键组件,也是汽车的基本结构。
它是指在汽车生产线上,经过焊接、冲压、涂装等工艺处理后的未经涂装的汽车主体部分。
白车身通常由钢板制成,具有承载车辆负荷、保护乘员安全以及提供外观美观等功能。
2. 白车身的组成部分白车身通常由以下几个主要部分组成:(1) 车顶和侧围车顶是白车身的最上部分,位于整个结构的顶端。
它通常由一块承载力强且较轻的材料制成,如钢板或铝合金板。
侧围则是连接前后轮拱的部分,起到加强整个结构刚性和保护乘员安全的作用。
(2) 主梁和副梁主梁是连接前后两端的主要承重构件,负责传递碰撞力和保护乘员安全。
它通常由高强度钢板制成,以确保在碰撞时能够有效吸收和分散能量。
副梁则位于主梁的两侧,起到加强整个结构刚性和增加承载能力的作用。
(3) 车门和车窗框车门是乘员进出汽车的通道,它通常由钢板制成,并安装在白车身侧围上。
车窗框则是固定在车门上的部件,用于安装车窗玻璃和密封胶条。
这些部件不仅提供了乘员进出汽车的便利,还起到了保护乘员安全和防止噪音、水分等外界物质进入车内的作用。
(4) 车身地板和底盘车身地板是白车身底部的平台,它连接了前后轮拱,并提供了乘员座椅、脚踏板等组件的安装位置。
底盘则是白车身底部的承重结构,负责支撑整个汽车,并传递发动机、悬挂系统等力量。
3. 白车身制造工艺制造白车身需要经过多个工艺步骤,包括焊接、冲压、涂装等:(1) 焊接焊接是将不同构件进行连接的过程,通常使用电弧焊接、激光焊接等技术。
焊接可以将车身各个部件牢固地连接在一起,确保整体结构的稳定性和完整性。
(2) 冲压冲压是将扁平的金属板材通过冲压机具有一定形状的模具进行成型的工艺。
通过冲压可以制造出车门、车顶、侧围等白车身部件的形状。
(3) 涂装涂装是对白车身进行表面处理和保护的工艺。
它包括除锈、喷涂底漆、喷涂面漆等步骤。
涂装不仅可以提供白车身表面的美观效果,还能增加其耐腐蚀性和抗划伤性。
软硬有道汽车白车身安全部位详细解析

软硬有道汽车白车身安全部位详细解析来源:作者:发布时间:2013-5-8 8:52:00随着汽车数量的增加和行驶速度的不断提高,行车安全越来越重要。
现在广大的汽车消费者对汽车关注已经是不光光是价格、外观和动力等较为肤浅的方面,汽车安全特别是被动安全也越来越多的被关注。
而广大汽车厂商为争取更大关注和更好的市场表现,对汽车安全也越来越重视,不断推出更安全的汽车产品。
而在刚刚闭幕的上海车展上,各个汽车厂商都有展出了热门车型的剖解车,以便向广大消费者展示其在汽车安全技术方面的成果。
而对于没有多少汽车结构知识的普通消费者而言,如何能看懂这些剖解车以及如何能从一些简单结构来评价一款车的安全性能如何是极为重要的。
所谓外行开热闹,内行看门道。
下面我们通过对影响汽车安全极为重要的零部件的简单解析,来逐步讲解如何看懂一些简单的汽车结构。
汽车安全技术分被动安全和主动安全两大类。
汽车主动安全是指通过积极主动地方式,避免可能发生的事故或伤害的技术,包括ESP车身稳定系统、ABS防抱死系统等等。
而汽车被动安全技术则是指一旦事故发生时,保护车辆内部乘员及外部人员,使直接损失降到最小的技术。
被动安全技术主要包括碰撞安全技术、碰撞后伤害减轻与防护技术等。
而在被动安全中极为重要的具有吸能作用的白车身是保护成员的最后一道安全屏障,白车身安全性能的优劣在关键时刻决定着乘员的生命。
白车身(body in white)又叫车身本体,是指完成焊接但未涂装之前的车身。
白车身是车身结构件及覆盖件的总成,包括车顶盖、翼子板、发动机盖、行李箱盖和车门,但不包括附件及装饰件。
白车身包括车身覆盖件(cover panel)、车身结构件(structural member/body structure)、结构加强件等几大部分。
在白车身的基础上再加上底盘(包括发动机、变速箱、传动系统、制动系统、悬架系统、排气系统等)、汽车内饰和汽车电器就组成了我们所说的整车。
宝马5系汽车车身测量与矫正

目录摘要: (2)关键词: (2)引言 (2)1宝马5系车身结构特点 (2)1.1 车身的结构 (2)1.2车身的材料 (2)2车身严重损伤修复流程 (4)2.1严重损伤的车辆修理工艺流程 (4)2.2车身损伤的类型 (5)3车身测量和矫正的设备 (6)3.1测量设备 (6)3.2矫正设备 (7)4车身前端碰撞损伤的测量和矫正流程 (7)4.1拉伸时的测量 (8)4.2拉伸前的部件拆卸 (9)4.3制定拉伸计划 (9)4.4车身的固定与拉伸 (10)结论 (11)致谢 (11)[参考文献] (11)宝马5系汽车车身测量和矫正摘要:车身作为车辆的主体结构部分,在碰撞和倾翻事故中是受损最严重的部分。
不仅影响到美观,还会妨碍到汽车车身上其他总成的安装位置,而造成安全隐患,使车辆不能正常行驶。
因此,精确的车身修复至关重要。
而车身修复过程中车身的测量与校正是保证车身精确修复的前提。
本文主要介绍了宝马5系车身特点、车身严重损伤的维修流程、车身测量和矫正的工作流程。
关键词: 宝马5系车身损伤车身测量车身矫正引言作为一名合格的钣金技师,必须对汽车的结构和专业技能有全面系统的了解和掌握。
这样才能正确的对受损车辆进行拆卸,更新,修复维修工作以达到制造厂和经销商的所规定的技术标准。
掌握车辆碰撞后的相关理论知识,对碰撞后车辆受损状况可以有正确全面的的分析是制定正确的维修方案的基础。
1宝马5系车身结构特点1.1 车身的结构宝马5系非常重视轻型材料结构,车身部分构件是铝制的,车座舱和车的后厢都是由钢件制成的。
使用了这种混合式材质的方法和高强度的钢材,使车体(不算车门和前后盖的重量)重量降到255公斤,重量分布也明显改善。
轻型材料结构对减轻车辆重量起决定性作用,与高刚度车身骨架配合使用对以下方面非常有利:行驶动力性、降低耗油量、降低二氧化碳排放量、被动安全性。
如图1所示。
图1宝马5系车身1.2车身的材料现代车身要满足很多要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
图5 : E60 车门外面板
微晶合金钢(例如, H420LA) 构件使用这种钢材制造具有高强度和高防碰撞的能力。唯一的是它的成形能力差。 微晶件的强度的提高是离析硬化造成的,这种由于在钢的成分里面由最精微分布的 硝基碳和极小含量的钛铌钒元素。这些元素在含量为0。01%时就会大大提高它的屈 服限。这种钢材的屈服限是340 - 420 N/mm2 ,最大抗拉强度是620 N/mm2 ,破断 延伸率A80是 20% 。 在使用气体保护焊和电阻焊的焊接设备可以实施良好的焊接。 这种钢使用的范围的实例比如发动机的后支撑架,车身内部侧面框架。
图2 E60 车顶棚外板
IF类钢(例如,H220Y) 对于非常复杂造型的零部件,不但要求深冲也需要拉延,有不同的冲延深度,就要 使用这种IF类的材料。 这种类型的钢的结构是晶格无间隙,是在铁素体的中间晶格内没有了碳和氮的原子, 这就使这种合金钢表现出非常低的碳和氮的含量,表现了非常好的成形能力和可焊 性。这种钢的屈服限是 180 - 260 N/mm2, 最大的抗拉强度是 440 N/mm2 ,破断 拉伸率 A80是 32% 。
――钢
钢料无疑是最为常用的材料。采用各种新型的钢合金使用在各自需要的方位处。在 宝马E60的车身上面使用了9种不同型号的合金,下面分别叙述这些不同的性能和使 用范例。 为了使解析更加方便起见,要先了解下面的三个定义: - Rp -> 屈服极限,单位为 N/mm2 - Rm -> 抗拉强度,单位为 N/mm2 - A80 -> 破断延伸率,单位为 %
现代车身要满足很多的要求。在最可能小的外形尺寸时要有尽可能大的内部空间。 在出现车祸时要给乘驾者最好的防护。这个动力排,也即发动机,变速箱牢固的在 车身上良好工作。另外车身要有非常好的静态和动态刚度,以便使宝马车实施它的 名副其实的行驶性能。 另外,车的承载构件要有很高的疲劳强度,在出现事故之后承受的修理费尽量的低。 为了实施和完成上面的这些要求,宝马公司的战略就是对每一个结构件为达到它的 最优效能要使用最好的材料。
E60就是第一台这一类的车:车前面构件是铝制的,车座仓和车的后厢却是由钢件 制成的。 使用了这种混合式材质的方法和高强度的钢材,使车体(不算车门和前后盖板重量) 重量降到了255公斤,重量分布也明显改善了。 下面按照顺序论述有关材质的选择,材料特性,车身结构,焊接接缝方法和碰撞特 性。
第二章 材料
图8 车门内侧防撞的加强件
硼钢 (例如,BTR165) 在结构件不但要有最高强度而且还要有高的成形能力时,就要使用硼钢。使用这种 钢可以使重量极大减轻。硼钢内含有极少量的硼,但使钢的硬度会明显提高。 原始钢料的强度和微晶合金钢是一个等级的,在温度大约为900°C时进行成形。然 后在封闭的水冷却的压力机内通过压力淬火使钢的强度极大的提高。成品件最小的 屈服限可达到1300N/mm2 。 宝马公司第一次使用这种硼钢是用在E46 Cabrio车身上,用于A柱加强件。在E60 车身是在B柱上段加强件上。
第一章 E60 (即宝马5系列) 白车身
引言
一种现代的汽车车身必须符合很多的要求。而最重要的要求自然就是给乘坐者提供 良好的内部空间。另外就是车在碰撞的情况受到的伤害最低为佳。此外,发动机和 动力排都要坚实地悬固在车身上面。整个车的重量全集中在车身结构的四个点上, 对车身有很高的承受静力和动力的要求。 此外车身承载件还必须有很高的疲劳强度,在出现事故之后承受的修理费尽量的低。 同样车身重量和强度也极大的影响着车在运行时的行驶性能。为了最优地实现所有 的上述的要求,在设计布局的时候要给予特别的注意。多年以来在宝马公司在制造 第一台样机之前就通过计算和模拟方法实施了对所有构件的性能进行了优化。 在最近的一些年,所有的汽车生产厂家对车的重量越来越加大的趋向一直进行不懈 地克服。由于发动机的功率越来越高,车架和车身就要承受更高的负荷,相应地就 增大了尺寸。同时人类在这些年来变得越来越高大,这使整车和车的内部空间也要 求加大。在近几十年里人们对车的舒适性的要求也越来越高,也有了系列化的舒适 性配置及特种配置。 所有的这些发展现象都使车的重量增加,也就导致了行驶能力的变坏,这又一次迫 使人们去提高发动机的功率。为了不陷入这个怪圈或者走出这个怪圈,宝马公司研 发了E60。此车身一定要有明显的改变,但是要实施的前提可能性是构件不但在几 何形状上优化,材质的选择方面也要优化。
. 这种钢典型使用是在深冲拉延件,它的冲延深度有时不是完全一样的,譬如,侧面 框架。见下图。
KT-11369
图3 侧面框架
各向同性的钢料(H220I)
大多数使用拉延法制成的成形的构件的钢材都是各向同性的材料,也即在拉延的各 个方向上的流变特性完全一致,在深冲的各个方位上的厚度减少量是它的判断标准。 和其他的钢种不一样的是,这种钢不是在其宽度上流变,而是在其厚度上。它的屈 服限的范围是220 - 300 N/mm2, 最大的抗拉强度是440 N/mm2 ,破断拉伸率 A80 是 36% . 这种钢的加工方法普通,可以焊接和钎焊。 例如,在E60 车身上的C柱加强件就是有这种钢制造的。
图6 发动机后撑架
双晶像钢 DP钢(例如340 X) 在碰撞时要接受大量能量的高强度的结构件或者是高抗压强度的车身外面板都使用 这种钢材,简称为DP钢。 在热轧过程里加入合金和使用合适温度就可以制造出具有多种金相组织的这种板 材。这种钢材内提高了强度,在金相组织内除了软相外还增加了硬相,它的金相组 织内大多数是软的铁素体,还有大约20%的硬马丁体的金相。这种钢材的屈服限是 300 -340 N/mm2 最大抗拉强度是600 N/mm2 ,破断延伸率A80是 20% 。 在使用气体保护焊和电阻焊进行焊接时会淬火变硬。在宝马公司目前还没有使用这 种钢材,但这种钢的原理适合于下面的TRIP钢。 TRIP钢( 例如H400T钢) TRIP钢是英文缩写。原文是Transformation Induced Plasticity(变形产生塑性)。这 种钢和上面讲的DP钢一样多用于结构件。这种钢材制造具有高强度和高防碰撞的能 力。这种钢也被称为RA钢,即残存奥氏体钢,和上面讲的DP钢一样隶属于多晶像钢。 钢内在铁素体和贝氏体的基本晶格矩阵内还特别含有残存奥氏体成分。在成形加工 时这种成分变成硬化马丁体,使材料明显地强化。 这种钢材的屈服限是380 -450 N/mm2 最大抗拉强度是800 N/mm2 ,破断延伸率 A80是 25% 。这种钢的可焊性仅仅局限在使用气体保护焊和电阻焊的进行焊接。在 焊接的时候在受热区和焊接的地方都会出现淬火现象。把这种钢和其他高强度的钢 混合焊接是不合适的。使用铜基钎焊的方法,例如MIG钎焊不适合于这种钢。 在E60 车身上,车身A柱内柱采用了这种钢。
图4 C柱的加强件
烘烤硬化BH钢(例如,H220B)
很难成形的构件,在制造过程中还应该能够提高强度的时候就常常使用这种BH型钢 材。除了在冷作过程中提高强度以外,这种钢料在车身通过油漆的烘干炉的流程里 面,在20分钟和170度的温度下,可以提高强度大约40 N/mm2。 通过在合金成分内加上磷以及使碳成分老化来实施这种效果。BH钢本身的屈服限是 180 - 300 N/mm2,,最大抗拉强度是500 N/mm2,A80拉伸延伸率为30%。 BH钢在使用气体保护焊和电阻焊的焊接设备时可以实施良好的焊接。 这种钢的典型使用地方是在结构件上,例如在顶棚弓条,这个件ห้องสมุดไป่ตู้须要有高强度, 但不易成形制造。还有就是外表面板,例如车门外表面板。这种件尽管有高的成形 率,还要有非常好的表明状况和抗变形的强度,这都可以使用BH钢制造。
Rp 和 Rm 两个参量对于部件的强度,耐受碰撞能力和构件的厚度是很重要的。 A80这个参数是对冲压车间去衡量材料的成形能力的一个尺度。
图内文字的涵义 X 强度 Y 成形能力
图 1 各种钢材的强度和成形能力
1 深冲成形钢 2 IF – 钢, 各向同性钢, BH – 钢, 微晶合金钢 3 DP – 钢 4 TRIP – 钢 5 CP – 钢 6 MS-钢 7 Bor – 钢
+
图7 车身A柱内柱
复合相钢(例如,D680C)(英文缩写为CP钢)
这种钢材制造的结构件要具有非常高的强度,在碰撞时要接受很高能量。这种钢是 热轧细晶粒钢。由于合金内的一些元素和使用特殊冶炼方法在这种钢内具有非常精 细的微晶结构。这种结构的成分是铁素体,马丁体和贝氏体。内部很高含量的马丁 体处于最细微的离析状态。 CP钢的特殊的特点在冷强化时还附加有BH钢的功能。但和普通的BH钢不一样的是, 有这种特殊功能更提高了成形能力。DP钢和TRIP钢同样有这种功能。 CP钢的屈服限是680 -720 N/mm2 最大抗拉强度是1150 N/mm2 ,破断延伸率A80 是 10%。 这种钢的可焊性仅仅是有条件的局限使用气体保护焊和电阻焊的进行焊接。在焊接 的时候在受热区和焊接的地方都会出现淬火现象。把这种钢和其他高强度的钢混合 焊接是不合适的。使用在铜基钎焊的方法,例如MIG钎焊不适合于这种钢。 在E65 车身上,发动机支撑架后加强板采用了这种钢。另外E65B柱加强件也使用 D680C(CP-800)钢材。 马丁体金相钢(例如,D900MS) 对于要求接收很高碰撞能量而且变形很小的结构件使用这种钢,缩写称为MS 钢。 和上面讲的CP钢一样,这种MS钢也具有精细的金相组织。通过马丁体和铁素体成 分的合适配比可获得非常高的强度。这种钢在加大变形量的时候还有烘烤硬化钢的 效应。这种钢的屈服限是750 -1100 N/mm2 , 最大抗拉强度是1400 N/mm2 ,破断 延伸率A80是 5%。 MS 钢制成的结构件大多是用于螺栓固定的构件,在损坏时必须全套更换。在E60 车身上这种钢用来制造车门内侧防撞的加强件。
第四章 接缝接合技术 引言 钢件接合技术
铝件的接合技术 钢件和铝件的接合技术
第五章 GRV--减重型的铝制前部构件 ――GRAV特点
概貌 ――减重型的铝制前部构件
组件 ――轮罩 ――发动机支座 ――正面壁板