载重卡车铝合金燃油箱
中集通华推全新44方双胎铝合金罐半挂车

中集通华推全新44方双胎铝合金罐半挂车
作者:暂无
来源:《专用汽车》 2016年第2期
日前,中集通华自主研发的THT9403GRYG 44方双胎铝合金椭圆变截面保温半挂车已获得工信部第279批公告。
该产品是一款主要运输原油的铝合金易燃液体运输半挂车,同时可用于部分化工液体的运输。
这款THT9403GRYG双胎铝合金椭圆变截面保温半挂车,相较于同体积钢罐大幅减重。
车身除了罐体外,各种附件包括工具箱、操作箱、侧防护、后防护、挡泥板、保温层外蒙板等,也全部使用铝合金材质,半挂车自重大约在7.5 t左右,相较于将近11t的同体积钢罐优势十分明显。
该产品除可配装传统的钢板簧悬挂外,还可选装空气悬挂,选装空气悬挂时自重还可以进一步减轻,且有利于减少轮胎磨损,节省燃料消耗,车辆行驶时也更为平稳,更好地满足不同客户的需求。
随着液罐产品系列的不断扩展和技术的不断进步,铝合金保温液罐半挂车系列产品前景广阔,势必会在国内保温液罐车市场上掀起热潮。
浅谈某重卡车型铝合金燃油箱两类售后问题的改善

浅谈某重卡车型铝合金燃油箱两类售后问题的改善近年来,随着重卡市场的不断发展,铝合金燃油箱作为重卡车型中的重要组成部分,其售后问题也逐渐引起了人们的关注。
铝合金燃油箱在使用过程中存在着两类常见的售后问题,分别是漏油和锈蚀。
本文将从改善这两类售后问题的角度进行探讨,希望为相关企业和用户提供一些参考意见。
一、漏油问题的改善1. 加强材质的选择铝合金燃油箱在使用过程中,由于长期承受着油料的污染和振动的影响,容易出现疲劳裂纹和焊缝处渗漏的问题。
在材质的选择上,应该尽量选择具有良好抗腐蚀性和抗疲劳性的合金材料,以提高燃油箱的使用寿命,并减少漏油问题的发生。
2. 优化焊接工艺焊缝处是铝合金燃油箱容易发生漏油问题的关键部位,因此在生产过程中应该加强对焊接工艺的控制和优化,提高焊接接头的质量和密封性,减少漏油的发生。
3. 完善检测手段为了及时发现燃油箱漏油问题,企业应该建立完善的检测手段和流程,对燃油箱的密封性能进行定期检测和监控,及时发现漏油隐患,并及时进行修复和更换,减少漏油问题的发生。
1. 表面处理技术铝合金燃油箱在使用过程中容易受到外部环境的影响,导致表面产生锈蚀问题。
在生产过程中应该加强对铝合金表面处理的技术,采用先进的表面处理工艺,提高燃油箱表面的耐腐蚀性能,减少锈蚀问题的发生。
2. 选择防腐蚀涂层针对铝合金燃油箱容易受到外部环境腐蚀的特点,生产企业应该选择具有良好耐腐蚀性能的涂层材料,对燃油箱表面进行防腐蚀处理,有效延长燃油箱的使用寿命,减少锈蚀问题的发生。
3. 建立定期维护制度为了有效防止燃油箱锈蚀问题的发生,企业应该建立完善的定期维护制度,对燃油箱进行定期清洗和防腐处理,及时发现和处理燃油箱表面的锈蚀问题,减少锈蚀对燃油箱的影响。
通过以上的探讨,我们可以看到改善铝合金燃油箱的漏油和锈蚀问题,需要从材质选择、工艺优化、检测技术、表面处理、涂层选择和维护制度等多个方面进行综合改进,才能最终有效减少这两类售后问题的发生。
浅谈某重卡车型铝合金燃油箱两类售后问题的改善

浅谈某重卡车型铝合金燃油箱两类售后问题的改善某重卡车型铝合金燃油箱是当前市场上较为常见的一种燃油箱类型,具有重量轻、耐腐蚀、密封性好等特点。
在使用过程中,仍然存在一些售后问题需要改善。
本文将对某重卡车型铝合金燃油箱的两类售后问题进行浅谈,并提出相应的改善方案。
一、燃油箱外壳开裂问题在使用过程中,有些用户反映某重卡车型铝合金燃油箱的外壳容易出现开裂的情况。
这主要是由于外部环境温度变化引起的热膨胀冷缩效应。
在高温下,燃油箱外壳会膨胀,而在低温下则会收缩,长期如此容易引起外壳的裂纹。
为了解决这一问题,可以采取以下改善措施:1. 优化设计:在设计燃油箱时,可以增加外壳材料的膨胀系数,使得外壳在温度变化时具有更好的适应性,减少开裂的可能性。
2. 使用高强度材料:选择具有更高强度的铝合金作为燃油箱外壳材料,以提高其抗裂性能。
3. 增加加固结构:在外壳的关键部位设计加固结构,如加厚、加强等,以增强外壳的耐压性能,减少裂纹的形成。
二、泄漏问题另外一个常见的问题是某重卡车型铝合金燃油箱的泄漏。
这可能是由于生产工艺不合理或者使用不合规程导致的。
焊接工艺不达标、密封胶不合理选择或使用不当等。
1. 优化焊接工艺:确保焊接工艺规范合理,焊点牢固,避免出现焊接质量不达标导致的泄漏问题。
2. 选择合适的密封胶:根据不同应用场景和特殊要求选择合适的密封胶,确保其耐高温、耐化学腐蚀性能,并且正确使用,以避免泄漏问题的发生。
3. 加强质量控制:对生产过程进行严格的质量控制,实施全过程监控,确保燃油箱的质量符合要求。
4. 加强售后服务:在用户购买燃油箱后,加强对用户的技术培训和售后服务,提高用户对燃油箱维护保养的认识和操作技能,避免由于不当使用而导致的泄漏问题。
某重卡车型铝合金燃油箱的外壳开裂和泄漏问题是目前需要改善的两个主要售后问题。
通过优化设计、使用高强度材料、增加加固结构等措施可以有效地减少外壳开裂问题的发生;通过优化焊接工艺、选择合适的密封胶、加强质量控制和售后服务等措施可以减少燃油箱泄漏问题。
QC T 644-2000 汽车金属燃油箱技术条件

QC/T 644-2000(200-07-07发布,2001-01-01实施)前言本标准制定的目的是适应汽车对燃油箱技术要求愈来愈高的实际需要,以提高汽车燃油箱的设计制造水平和实物质量水平。
本标准中燃油箱振动耐久性等效采用日本工业标准JIS D 1601-1995《汽车零部件振动试验方法》。
本次修订对汽车燃油箱的密封性、燃油箱盖的密封性、清洁度有所提高,并增加了对燃油箱的外观的要求及原材料、进气阀等的试验方法。
本标准从生效之日起,同时代替QCn 29034-1991。
本标准由国家机械工业局提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:湖北通达汽车零部件(集团)有限公司、长春市汽车油箱厂。
本标准主要起草人:岳友、彭立行。
本标准于1987年首次发布,1991年11月第一次修订,1999年9月第二次修订。
中华人民共和国汽车行业标准汽车金属燃油箱技术条件QC/T 644-2000代替QCn 29034-19911 范围本标准规定了汽车金属燃油箱的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。
本标准适用于汽车金属燃油箱。
其它车辆金属燃油箱可参照执行。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 18296-2001 汽车燃油箱安全性能要求和试验方法GBT 232-1988 金属弯曲试验方法GB/T 1839-1993 钢铁产品镀锌层质量试验方法GB/T 2975-1982 钢材力学及工艺性能试验取样规定QC/T 484-1999 汽车油漆涂层QC/T 572-1999 汽车清洁度工作导则测定方法YB/T 5130-1993 热镀铅合金冷轧碳素薄钢板3 定义3.1 压力指相对压力。
其它定义见GB 18296汽车燃油箱安全性能要求和试验方法。
4 技术要求4.1 燃油箱必须按经规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准要求。
汽车金属燃油箱技术条件

汽车金属燃油箱技术条件汽车金属燃油箱技术条件1 范围本标准规定了乘用车金属燃油箱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
本标准适用于以汽油为工作介质的乘用车金属燃油箱(以下简称燃油箱),以其它燃料为工作介质的金属燃油箱参照执行。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 232-2010 金属材料弯曲试验方法GB/T 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 2975-1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB 17930 车用汽油GB 18296 汽车燃油箱安全性能要求和试验方法QC/T 484-1999 汽车油漆涂层QC/T 572-1999 汽车清洁度工作导则测定方法Q/BQB 430-2009 连续电镀锌/锌镍合金钢板及钢带3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1额定容量燃油箱设计参数中规定加注燃油的容积。
3.2金属燃油箱固定于汽车上用于存贮燃油的独立箱体总成,本体采用金属材料制作,由燃油箱本体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头及其他附属装置(例如:进气阀等)装配成的整体。
4 技术要求4.1 基本要求4.1.1 燃油箱应按经规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本技术条件的要求。
4.1.2 燃油箱应具有通过国家认证机构的产品认证书。
4.1.3燃油箱外观应光滑,两端盖与本体如采用咬接工艺应无鼓包、毛刺等缺陷。
4.1.4燃油箱外表面涂层为油漆涂层时,应符合QC/T 484-1999中TQ8乙的相关规定。
如使用其它涂层,涂层性能应不低于油漆涂层的相应性能要求。
4.1.5燃油箱安全性能要求必须满足GB 18296的有关规定。
4.1.6材料燃油箱本体用电镀锌钢板BUFDE+Z-0/30制作,材料符合Q/BQB 430-2009的要求,镀锌层性能试验按5.2进行,也可以用耐腐蚀性能不低于电镀锌钢板BUFDE+Z-0/30的其它钢板制作。
载重卡车铝合金燃油箱

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关键词:载重卡车、焊接、铝合金、燃油箱前言采用铝合金制造汽车燃油箱,具有耐腐蚀、重量轻、产品生命周期内经济效益好、材料的再生利用率高等优点,符合目前国际上汽车生产向绿色制造、减少有限资源消耗、节能、环保方向发展的趋势。
2000年起国外的大容积汽车燃油箱已普遍采用铝合金制造,欧洲与美国目前生产的重型卡车中几乎100%采用铝合金燃油箱,同时随着大马力发动机的使用,燃油箱容积在不断增大,国内传统的电阻焊燃油箱已不能满足使用寿命的要求,因此,研究铝合金燃油箱产品及其制造技术非常必要。
该项目2002年立项,03年完成产品开发,05年在生产线上生产出鼓型铝合金燃油箱,装配在一汽新研制的J6卡车上参加了上海汽车展,经过不断改进提高,到2007年底实现了年产6万辆铝合金燃油箱的能力,产品质量、成本在国际上都具有竞争力。
图1 铝合金燃油箱外型(鼓形)项目开发的铝合金汽车燃油箱,基本结构为鼓形,见图1,本体与端盖、隔板均为球状曲面,端盖与本体的联接为插入式结构。
卡车燃油箱国内外发展水平载货卡车传统上采用电阻焊(缝焊)工艺的燃油箱,该种焊接方法的设备、工艺简单,对零件要求不严格,但随着燃油箱容积的增大,截面尺寸同时也增大,使端盖的刚性下降,当燃油箱使用时受到油的冲击,端盖会产生变形,在焊缝处产生一个弯曲的力。
铝合金油罐车知多少

铝合金油罐车知多少
目前,铝合金油罐车的普及率越来越高,钢罐车辉煌不再,那么大家对铝合金油罐车知多少呢?
铝合金油罐车
概述(简介)铝合金油罐车是指在保持原碳钢罐车使用功能的基础上,利用铝合金材料密度小、力学性能较高、导电性能好、耐腐蚀性能强、散热性能好及易加工的特点,使用铝合金罐体代替碳钢罐体而制造成的油罐车。
有些铝合金油罐车企业在充分进行结构优化的基础上,将原钢制附件也更换为铝合金附件,充分发挥铝合金材质的轻量化性能,使整车重量比一般的碳钢油罐车减重3000-4000kg.由于铝合金罐车的优势日益明显,现阶段碳钢油罐车已经逐步被铝合金油罐车替代。
分类
铝合金油罐车根据车型可分为铝合金单罐车和铝合金半挂运油车两种,
铝合金单罐车:在危化品底盘上增加铝合金罐体及装卸油装置;
铝合金半挂运油车:包含两轴、三轴铝合金运油半挂车;两轴铝合金运油半挂车的限重为34吨,三轴铝合金运油半挂车的限重为40吨;
罐型分类:方圆型、椭圆形、圆形;
运输介质
铝合金油罐车由于铝合金的化学性能特征,不需要在表面进行涂层,就能适合运输多种介质,比碳钢罐车在此方面有很大的优势。
比如双氧水、冰醋酸等。
注:按耐腐蚀情况、腐蚀速率区分:
●—优良;
∨--良好;
○—可用;
×--不适用。
优势
1、自重轻:比钢罐车轻4吨以上,综合节油效果好;
2、容积大:容积大,比钢罐车多装油,提升经济效益;
3、安全性好:铝合金材质,碰撞无火花,运输更安全;
4、耐腐蚀省维护:在生命周期内无需防腐处理,使用寿命至少10年。
经济效益对比
以50方铝合金油罐车与45方钢罐车(钢罐最大容积)对比为例。
重型卡车供油系统-中英文版 2015-10

目录 Contents
低压燃油系统 Low Pressure Fuel System
燃油箱 Fuel tank
油量传感器 Fuel level sensor
燃油滤清器 Fuel filter
燃油管 Fuel pipe
5
燃油箱 Fuel tank
功能与关键特性 Function & Key points
6
燃油箱 Fuel tank
维护及保养 maintenance
铝合金燃油箱在使用过程中,应注意以下事项: 1、禁止磕碰; 2、禁止踩踏; 3、整车行驶达到2000公里时必须对油箱拉带螺母进行首次复紧,复紧扭矩4 5±3 N*m,以后每行驶 5000公里进行一次复紧。
Aluminum alloy fuel tank in use process,the following items should be paid attention : 1. No knock;
8
目录 Contents
低压燃油系统 Low Pressure Fuel System
燃油箱 Fuel tank
油量传感器 Fuel level sensor
燃油粗滤器 Fuel pre-filter
燃油管 Fuel pipe
9
油量传感器 Fuel level sensor
结构及功用 Structure and function
Sensor mounting holes Partition Cover
Expansion space
Filling fliter net
Drain plug Fuel Filling mouth
关键点: Key points: 5%的热膨胀空间 5% of the thermal expansion space 带磁性的放油塞 Magnetic drain plug 可拆卸式的加油滤网 Removable type filling filter net 顶部呼吸器 Respirator at the top 凸出的加注口颈 Protruding filling neck
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载重卡车铝合金燃油箱焊接技术研究及产业化开发摘要:本文介绍了载重卡车铝合金燃油箱焊接技术,对该产品的焊接结构、焊接工艺、焊接夹具等方面进行了系统的研究,使批量生产的载重卡车铝合金燃油箱质量、成本和制造技术达到了国际先进水平。
关键词:载重卡车、焊接、铝合金、燃油箱前言采用铝合金制造汽车燃油箱,具有耐腐蚀、重量轻、产品生命周期内经济效益好、材料的再生利用率高等优点,符合目前国际上汽车生产向绿色制造、减少有限资源消耗、节能、环保方向发展的趋势。
2000年起国外的大容积汽车燃油箱已普遍采用铝合金制造,欧洲与美国目前生产的重型卡车中几乎100%采用铝合金燃油箱,同时随着大马力发动机的使用,燃油箱容积在不断增大,国内传统的电阻焊燃油箱已不能满足使用寿命的要求,因此,研究铝合金燃油箱产品及其制造技术非常必要。
该项目2002年立项,03年完成产品开发,05年在生产线上生产出鼓型铝合金燃油箱,装配在一汽新研制的J6卡车上参加了上海汽车展,经过不断改进提高,到2007年底实现了年产6万辆铝合金燃油箱的能力,产品质量、成本在国际上都具有竞争力。
图1 铝合金燃油箱外型(鼓形)项目开发的铝合金汽车燃油箱,基本结构为鼓形,见图1,本体与端盖、隔板均为球状曲面,端盖与本体的联接为插入式结构。
一、卡车燃油箱国内外发展水平载货卡车传统上采用电阻焊(缝焊)工艺的燃油箱,该种焊接方法的设备、工艺简单,对零件要求不严格,但随着燃油箱容积的增大,截面尺寸同时也增大,使端盖的刚性下降,当燃油箱使用时受到油的冲击,端盖会产生变形,在焊缝处产生一个弯曲的力。
燃油箱下部受到液体的压强较大,弯曲一定次数后会在下部焊缝处产生裂纹。
因此对于大容积,大截面燃油箱的焊接,采用传统的缝焊工艺是不能满足强度要求的。
并且缝焊工艺在大容积燃油箱上应用不能通过强度试验,必须改为对接接头的电弧焊结构。
该种结构的端盖环焊缝工作时主要承受拉应力,燃油箱的刚性也好,寿命会大大提高,但制造难度增加,需要采用自动化焊接才能保证焊接质量,因此很多国外生产的电弧焊结构的燃油箱为圆桶形的,主要原因是方型燃油箱的自动化焊接难度较大,但圆桶形燃油箱不能很好的利用汽车的下部空间,在车上的美观性也不如方形燃油箱。
随着国际上对汽车绿色制造、节能、环保要求的进一步提高,铝合金燃油箱开始投入应用,1980年欧洲生产出了第一只铝合金燃油箱,到2004年欧洲一年生产的铝合金燃油箱多于40万只,容积最大达到1100升,奔驰、MAN公司生产的载货卡车燃油箱已100%采用铝合金制造。
其优点是重量轻,仅为同容积钢燃油箱的40%;不需要油漆,生产过程环保;寿命长,可以达到十年不锈蚀,是同结构钢燃油箱的2倍以上;材料可以再生利用,铝合金燃油箱报废后材料再生利用率在85%以上。
因此国际上载货卡车燃油箱的应用情况是:中、重型卡车采用铝合金材料,轻型卡车采用非金属材料。
见图2。
图2 MAN卡车上装配的带脚踏板大容积鼓形铝合金燃油箱在燃油箱外形上,到2003年美国只能生产圆形铝合金燃油箱,见图3,但已经着手开发方形的。
韩国至今仍只生产四面为平面只有四个角是圆弧的铝合金燃油箱,只有欧洲开发的铝合金燃油箱大体上是方型,但其所有的面都是曲面,我们称其为鼓形,该形状的燃油箱外形美观、承载时受力状况好。
方形和鼓形燃油箱制造困难的原因是方型燃油箱的自动化焊接难度较大,鼓形燃油箱焊接难度更大,因为要满足焊接质量要求,需要焊枪的姿态随时都要变化,对焊接夹具、零件精度要求也很高。
图3 美国卡车生产线上的圆形铝合金燃油箱(装车前带保护膜)二、产业化开发研究产品研发完成后,2004年开始进行批量生产铝燃油箱生产准备,产品容积为400升,当时国内没有鼓形电弧焊结构燃油箱(钢、铝)应用的先例,很多问题需要研究解决,并且批量生产要全面考虑产品质量、生产效率、产品成本等各方面因素,在产业化开发中对以下问题进行了试验研究,并开发了专用设备。
1、端盖、隔板成型端盖与隔板成型采用拉延工艺,不产生压边废料,以提高材料利用率,隔板上的孔直接冲出来。
端盖收口采用模具收口,经过反复试验研究,解决了四个角出褶的问题后,端盖质量可以满足焊接工艺要求,实现了端盖与隔板的大批量生产。
2、本体折弯、焊接直缝、鼓形截面成型将尺寸合适的铝板在折弯机上初成型,采用熔化极氩弧焊(MIG 焊)自动焊机焊接直焊缝,形成一个近似于方形的筒体。
鼓形的成型难度较大,要保证成型后尺寸稳定,必须使铝板产生一定的塑性变形,根据材料的机械性能,计算得到本体塑性变形量要达到1.5— 3%,这样还可以使本体的刚性、强度提高。
经过对各种方案论证,采用了专用设备配模具内胀成型的方案,当产品变化时更换模具即可。
如图4。
图4 本体胀型专机(鼓形成型)采用内胀成型效率高,胀型后尺寸一致性好,可以满足后续的焊接工序要求,生产效率高,设备投资相对较小。
经生产验证该方案是可行的。
3、注油口、放油螺塞孔、油量传感器口加工及装配工序产品上对这些孔的位置精度要求不是很高,生产中采用油压机压型的工艺加工。
4、隔板装配、压筋为该工序设计制造了专用设备,采用压筋方式固定隔板可以避免在本体上焊接焊缝,对本体强度有利。
并且生产效率高、成本低,但采用该方案对本体和隔板的尺寸精度,材料强度都要求较高。
如图5。
图5、隔板固定压筋三、铝合金燃油箱焊接技术研究及产业化开发铝合金材料的可焊性较差,由于铝具有较强的氧化性,表面形成的Al2O3熔点高达2050°C,在焊接过程中氧化膜阻碍金属之间的结合,容易形成气孔、夹渣。
其较高的导热系数和比热容(比钢大一倍),在焊接过程中大量的热量被传导到金属内部,需消耗较大的热能。
铝的线膨胀系数较大,是钢的两倍,容易产生裂纹及较大的热变形。
焊接技术是铝合金燃油箱开发的难点和核心技术,薄板铝合金封闭结构焊接更困难,因此在产业化过程中要解决以下几方面问题:①、焊接夹具的铝合金燃油箱定位夹紧问题;②、铝合金燃油箱注油口薄板焊接工艺问题;③、铝合金燃油箱薄板封闭结构长焊缝焊接工艺及焊接变形问题;④、鼓型截面焊缝自动化焊接问题;⑤、材料成本约占铝合金燃油箱成本的80%,焊接质量不合格将导致材料报废,因此焊接废品率高将使产品没有竞争力。
1、注油口、端盖环焊缝焊接夹具设计注油口座与燃油箱本体的焊缝是空间曲线结构,并且是壁厚较薄的铝合金板(壁厚分别为1.5mm和2.5mm),非常容易焊穿,。
必须采用机器人与变位机多自由度协调动作才能完成空间焊缝的焊接,经过论证分析确定了由6自由度机器人与2自由度变位机组成8自由度机器人焊接工作站。
燃油箱本体外形尺寸较大,经过焊接直焊缝和整形后,仍然是一个弹性体,整体受力后将产生变形,为此该焊接夹具采用悬臂粱结构,采用燃油箱的注油口座内孔定位,对燃油箱本体和注油口座进行定位和夹紧。
夹具结构情况如图6。
图6 燃油箱注油口夹具结构端盖环焊缝焊接夹具设计的难点是,第一、端盖装配后,被焊零件是一个封闭的整体,定位基准不好找。
第二、鼓形的外形不同于圆形,鼓型燃油箱不好找回转中心,并且外型不是回转面使装卡定位难度很大。
第三、鼓型燃油箱的回转中心与变位机的回转中心很可能不重合,焊接时随着工件的转动,电弧长度不断变化,导致焊接质量不稳定,设备选型和夹具设计时必须解决上述问题。
对于上述问题,经过分析最后确定采用外型定位,两端面夹紧,在不引起燃油箱变形的前提下通过燃油箱本体传递扭转力,以使得端盖环焊缝能够一次焊接完成,还有利于散热,防止在端盖侧焊穿。
鼓型燃油箱不好找回转中心的问题采用焊接机器人与变位机协调动作的方案来解决,因此在生产设备选型时选择了双机器人与变位机三者相互协调动作,使得回转中心变化不会影响电弧的长度,稳定焊接质量。
2、焊接工艺研究注油口座与燃油箱本体的连接焊缝是空间曲线,注油口壁厚为1.5mm的铝合金板,非常容易焊穿,奔驰样品是手工焊接的,效率低,成本高。
我们采用的机器人自动焊接,采用MIG焊工艺要求焊接速度要快,但由于焊接空间曲线时机器人姿态变化复杂,如焊接速度过快机器人焊枪不容易调整到姿态正确,焊缝成型不好,还容易产生气孔,不能满足燃油箱的密封要求。
因此焊接燃油箱口座的关键是焊接电流、焊接速度、机器人运行姿态的合理匹配。
经过反复研究调试,注油口的焊接质量满足了产品要求,并且焊接效率很高。
注油口与燃油箱本体的连接焊缝如图7。
图7 铝燃油箱注油口与燃油箱本体的连接焊缝环缝焊接的难点是由于环缝的焊接部位是悬空的,而且焊缝长度较长,随着焊接时间的增加焊接区温度不断增加,容易造成焊缝塌陷和焊穿,如图8。
图8 塌陷焊缝的正面、背面造成焊缝塌陷和焊穿的原因主要有以下几个方面:①、焊接热输入过大,如焊接电流过大或焊接速度较慢;②、端盖与本体配合间隙大,热量传导不均匀,铝合金导热好,本体的热容量大于端盖,当间隙大时电弧热量向本体传递的少,在端盖造成焊缝塌陷和焊穿。
③、端盖由于收口拉延使棱边部位产生厚度减薄,在正常工艺焊接时造成焊缝塌陷和焊穿。
④、燃油箱尺寸径向偏差过大,焊接时电弧长度变化大,当弧长过小时电弧吹力过大,造成焊穿。
⑤、焊枪姿态不正确,尤其是在四个圆角的开始和结束部位,曲率变化大,焊枪姿态调整不合适时会产生成型不好和焊穿。
针对上述问题,在焊接工艺、焊接夹具、被焊零件尺寸精度方面进行了长时间的试验和改进,解决了以上问题。
本体直焊缝、端盖环焊缝外观见图9。
图9 端盖环焊缝外观本体直焊缝外观3、焊缝强度试验对铝合金燃油箱不同部位的焊缝进行强度试验,静载试验焊接接头强度不低于母材,达到国外同类产品的焊接接头强度,并通过了耐压、强振、道路试验等法规要求的检验。
四、经济与社会效益经过几年的不断改进提高,一汽目前已形成年产6万只、10多个品种卡车铝合金燃油箱的生产能力,为一汽换代卡车J6等车型配套。
由于目前一汽产品和市场的原因,对铝合金燃油箱的需求量还没达到生产线的设计能力,但是在建线时考虑了这一因素,生产线是柔性的,经过简单的更改既可以生产电弧焊结构钢燃油箱,既充分利用了生产能力,也解决了传统电阻焊钢燃油箱使用寿命低的问题,现在该生产线还生产10多个品种的电弧焊结构钢燃油箱,装配在一汽J5系列卡车上。
铝燃油箱开发生产的意义主要有:1、采用铝合金取代镀铅钢板制造卡车燃油箱,满足了环保法规要求使用无铅汽油的问题,并提高了整车的技术水平和档次。
2、生产过程环保,材料可再生利用,符合目前国际上汽车生产向绿色制造、减少有限资源消耗、节能、环保方向发展的趋势。
3、产品生命周期内经济效益好,以400升同结构的燃油箱为例,铝合金燃油箱比钢燃油箱售价高300 — 400元,但铝合金燃油箱比钢燃油箱轻30公斤以上,以目前的公路运费吨公里0.3元、每台车年运行10万公里计算,一年可以多增加收入900元。