3-14车身覆盖件的成形工艺
浅谈汽车车身覆盖件现状及制造工艺发展

浅谈汽车车身覆盖件现状及制造工艺发展摘要:为了满足人们对未来汽车车身越来越高的品质追求,同时达到轻量化目的和降低车身生产成本。
对汽车车身覆盖件在外形、轻量化、成形工艺、加工工艺、模具共性问题等方面进行现状梳理和概述。
通过对车身覆盖件现状的概述和制造技术的梳理,提出汽车车身覆盖件向一体化、低成本和轻量化方向的发展趋势。
关键词:汽车车身;车身件生产技术;现状;制造工艺;发展;轻量化引言当前在我国汽车生产总量逐年增加的同时,汽车销量也多年稳居全球汽车销量第一。
汽车在人们日常生活中出现频次的增加,也使得各行各业对汽车成本以及汽车质量的考核越来越重视。
纵观汽车制造行业,从前期市场调研,产品定位、研发到后期生产制造全线,汽车车身质量在整个汽车的总质量中占比约40%~50%。
从汽车外形来看,车身在面积上基本覆盖了整个汽车。
基于此就足以看出,车身在汽车质量方面以及在汽车覆盖面积方面举足轻重的影响力,所以,无论在汽车研发过程中对车身的研发还是在汽车车身生产过程中都需要大量人力物力以及能源的投入与消耗,因此,在汽车车身生产技术传承的基础上,车身技术的发展需要加快新技术的突破。
1车身覆盖件发展现状1.1覆盖件造型汽车车身覆盖件是汽车与空气接触面积最大的部分,车身覆盖件造型的敲定也决定了整车的造型,所以,车身覆盖件的设计不仅要让汽车外形更加贴合空气动力学,让汽车外形更具有科技感,同时也需要迎合大众审美。
在汽车行业中,如果要上一款新车,造型设计前需要做大量的调研和模拟论证工作,比如市场调研、对标车型确定、客户群确定等等。
比如,一辆跑车要设计一种特殊造型的汽车尾翼,可通过 CFD 模拟验证该尾翼在汽车行驶过程中产生下压力的效果,先做出了性能评价,再通过对现有跑车外形进行三维建模和对模型进行空气动力学仿真,结合仿真模拟结果对局部造型进行优化来达到了降低空气阻力的目的,使得尾翼的设计更合理,进而整车造型更完美。
1.2轻量化在2016年10月中国汽车工程学会年会上发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中显示,到2030年要大幅度增加高强度钢的应用,单车用铝合金超过350 kg ,碳纤维超过总质量的5%。
典型汽车覆盖件的成形工艺分析实验报告

典型汽车覆盖件的成形工艺分析实验报告实验目的:本实验旨在分析典型汽车覆盖件的成形工艺,探究其制造过程并评估其成形质量。
实验设备:1.典型汽车覆盖件样品2.数控车床3.数控铣床4.电火花机床5.砂轮磨床6.数控冲床7.喷涂设备8.量具实验步骤:1.根据实验需求,选择一种典型汽车覆盖件样品进行分析。
2.使用数控车床对样品进行车削加工,制作出初步形状。
3.利用数控铣床对样品进行铣削加工,进一步修整形状。
4.使用电火花机床对样品进行电火花加工,提高表面光洁度。
5.利用砂轮磨床对样品进行磨削加工,进一步提升表面质量。
6.使用数控冲床对样品进行冲压加工,形成所需的孔洞和凹凸结构。
7.进行喷涂工艺,对样品进行表面涂装,增加防腐蚀性能。
8.使用量具对样品进行测量,评估其尺寸和形状的精确度。
9.根据实验结果,分析典型汽车覆盖件的成形工艺,并探讨可能的改进方法。
实验结果与讨论:经过上述步骤的加工制作,得到的典型汽车覆盖件样品具有良好的表面质量和准确的尺寸。
通过分析实验结果,发现该成形工艺能够满足产品质量要求,并具备一定的生产效率。
然而,在实际生产过程中,仍然存在一些问题,如加工工艺的精确控制、材料选择等方面有待进一步改进。
通过研究和探索新的工艺方法和材料,可以进一步提高典型汽车覆盖件的成形工艺,以满足市场需求。
结论:本实验通过分析典型汽车覆盖件的成形工艺,探究了其制造过程并评估了其成形质量。
通过实验结果与讨论,可以得出结论:典型汽车覆盖件的成形工艺在一定程度上能够满足产品质量要求,但仍有改进空间。
未来的研究可以着重于加工工艺的精确控制和材料选择,以进一步提高产品的质量和生产效率。
车身覆盖件冲压成型技术

三、常见冲压缺欠及消除方法
在冲压成形过程中,以起皱、拉裂对拉伸件的影响最大,约占零件失效的70%~80%,当 成形状态导致两种失稳形式伴随处现时,通常问题都极难解决,需设计及调试人员花费大量精 力来处理
(1)外观——外表面上的微小缺陷都会在涂漆后引起光线的漫反射而影响外形的美观,因此不允许 有波纹、暗坑、擦伤、划伤等破坏表面美感的缺陷。覆盖件上的装饰棱线和筋条要求清晰、平滑、 左右对称和过渡均匀。 (2)强度及刚度——由于其塑性变形的不均匀性,会使某些部位刚性较差,导致制件变形。因此外 表件的刚性要求不可忽视。检查覆盖件刚性的方法,一是敲打零件以分辨其不同部位声音的异同, 另一是用手按看其是否发生松驰和鼓动现象。 (3)产品精度——由于冲压零件不同于机加工产品,不同部位有不同的公差要求,产品的形状精度 直接影响相关件的搭接、焊装及整车的装配精度。 (4)为保证生产的稳定性,冲压件应有一定的安全裕度。
吸收多余材料等方法是解决皱纹的主要手尺寸超差
车身覆盖件通常是由3 ~5序冲压成形,其中涉及修边、翻边,定位、压料等多种因素,任 何问题都可能导致制件在焊装、白车身匹配等环节出现缺欠。
判断零件是否存在尺寸超差,同检测手段密不可分,无论是检验夹具、测厚仪、三座标测 量机,关键是要找出导致制件超差的原因,同时应注意所分析的零件要有代表性,在模具或检 测设备上的稳定性,从而有针对性地解决问题。
装 配
调 试
试 冲
模 具
验 收
检测 7
二、冲压成形的工艺流程
一、冲压工艺与产品 二、冲压工艺的构成 三、冲压成形的核心技术
冲压成形技术
1 成形技术 2 结构技术 3 多件共模
四、经验的积累
1 模具调试技术 2 产品回弹处理
车身覆盖件生产工艺流程

车身覆盖件生产工艺流程The production process of covering parts of vehicles is a complex and crucial aspect of manufacturing automobiles. 车身覆盖件的生产工艺流程是汽车制造中复杂而关键的一个方面。
It involves various stages, materials, and techniques to ensure the quality and functionality of the final product. 它涉及各种阶段、材料和技术,以确保最终产品的质量和功能性。
From design and prototyping to molding and assembly, each step plays a vital role in creating durable and aesthetically pleasing vehicle body parts. 从设计和原型制作到模具和装配,每个步骤在创造耐用和外观精美的车身部件方面起着至关重要的作用。
Designing the vehicle covering parts is the first step in the production process and requires careful planning and consideration. 设计车身覆盖件是生产过程的第一步,需要仔细的规划和考虑。
Engineers and designers work together to create detailed drawings and computer models that will guide the manufacturing process. 工程师和设计师共同努力创建详细的图纸和计算机模型,以指导制造过程。
汽车覆盖件冲压成形工艺性

•5
3、翻边方向:分清什么样的翻边(修边后得到)可 以直接拉延出来,什么样的翻边必须开工艺缺口 。
4、冲孔方向:要尽量保证与拉延方向一致,减少侧 冲,避免成形后非必要曲面孔,按孔的功能和精 度进行分组,哪些是可以先冲孔后成形的次要孔 ,哪些是必须一次冲出来的精度孔。
B --------- 拉延件的短边宽度 这是判断拉延件能否一次拉延成功的经验公式,实践证明非常的 有效和准确,它不仅适用整体拉延,还适用于比较大的局部特征。
覆盖件拉延时的金属流动情况
•3
▪ 拉延件圆角R与料厚的关系
▪ 拉延件的底部与壁间的R1≥t,为使拉延顺利进行,一般取R1 ≥(3~5)t ▪ 比较规则的拉延件的凸缘与壁间的R2≥2t,为使拉延顺利进行,一般取R2
断裂的对策
冲压成形极限主要包括变形区的变形极限和传力区的承载能力.
就断裂而言,主要是受伸长类变形的成形极限和受拉传力区的承载 能力.下面的对策和措施就是针对这两方面的.
•冲压技术 覆盖件 工艺性
➢ 伸长类变形时的对策
▪ 伸长类变形时的断裂多为塑性断裂(β断裂).应从提高材料的抗缩颈
能力、减少材料的绝对伸长变形量以及改变变形路径等方面入手.具 体措施如下:
过程中,断裂部位一般为双向拉应力状态.
侧壁断裂
侧壁断裂包括壁裂、伸长类翻边的侧壁断裂和双向拉应力状态下
的侧壁断裂.
•冲压技术 覆盖件 工艺性
凹模园角部位的断裂
此类断裂包括弯曲断裂和拉弯断裂.
法兰部位的断裂
大多发生在伸长类翻边工序中,包括外缘断裂和内缘断裂
其他断裂
主要有拉延筋作用引起的断裂和起皱引起的断裂
汽车覆盖件加工工艺(二)

汽车覆盖件加工工艺(二)汽车覆盖件加工工艺概述•汽车覆盖件是指汽车外部的组件,包括车身、车门、引擎盖等部件。
•汽车覆盖件加工工艺是指对这些汽车外部组件进行加工和制造的工艺流程。
加工工艺流程1.零件设计–根据汽车设计要求,进行覆盖件的结构和形状设计。
–考虑到安全性、美观性和使用性等因素,在设计中要进行综合考虑。
2.材料选择–根据汽车覆盖件的用途和要求,选择合适的材料。
–常用的材料包括钢板、铝合金和塑料等。
–材料的选择直接影响到覆盖件的耐用性和成本。
3.切削加工–使用切削工具,对材料进行切削、铣削、钻孔等加工工艺。
–通过切削加工,可以获得精确的尺寸和形状。
4.成型加工–使用冲压机、模具等设备,将材料进行冲压成形。
–冲压加工可以大量生产覆盖件,并保证其一致性和质量。
5.焊接工艺–对汽车覆盖件进行焊接加工,将多个零部件进行连接。
–焊接工艺包括点焊、脉冲焊和激光焊等多种方式。
6.表面处理–对汽车覆盖件的表面进行处理,以提高其耐腐蚀性和外观质量。
–表面处理方式包括喷涂、电镀和镀膜等。
7.总装–将各个部件进行组装,形成完整的汽车覆盖件。
–总装过程需要保证各个部件的精确度和一致性。
加工工艺的意义•汽车覆盖件加工工艺的优化,可以有效提高汽车的质量和性能。
•合理的加工工艺流程,可以降低生产成本并提高生产效率。
•加工工艺的改进和创新,可以推动汽车工业的发展和进步。
结论汽车覆盖件加工工艺是汽车制造过程中不可或缺的一环。
优化和改进加工工艺,对提高汽车质量和性能、降低生产成本具有重要意义。
同时,创新加工工艺,更能推动整个汽车工业的发展和进步。
汽车覆盖件冲压模具制造工艺特点

汽车覆盖件冲压模具制造工艺特点汽车覆盖件冲压模具制造工艺是指利用冲压模具对汽车覆盖件进行成形加工的一种制造工艺。
冲压模具是用于冲压工艺的专用工具,通过对金属板材的冲击和力的作用,使其产生塑性变形,从而得到所需的形状和尺寸。
汽车覆盖件冲压模具制造工艺具有以下几个特点:1. 高精度要求:汽车覆盖件通常是外观要求较高的部件,要求其形状和尺寸精度较高。
冲压模具制造工艺能够通过模具的设计和加工来实现高精度的成形加工,保证汽车覆盖件的质量和外观。
2. 复杂形状加工:汽车覆盖件往往具有复杂的形状,如弯曲、拉伸、凹凸等。
冲压模具制造工艺能够通过设计和制造适应复杂形状的模具,实现对汽车覆盖件的复杂形状加工,满足汽车外观设计的要求。
3. 高效率和大批量生产:冲压模具制造工艺具有高效率和大批量生产的优势。
通过模具的设计和制造,可以实现对汽车覆盖件的快速成形,大大提高生产效率。
同时,冲压模具可以进行多腔位设计,一次冲压可以同时成形多个汽车覆盖件,适应大批量生产的需求。
4. 节约材料和成本:冲压模具制造工艺可以充分利用金属板材的材料性能,减少材料的浪费和损失。
相比其他加工工艺,冲压模具制造工艺可以实现材料的最大利用率,降低生产成本。
5. 适用性广泛:冲压模具制造工艺适用于不同类型的汽车覆盖件,包括钣金、外壳、罩等。
无论是小型车、中型车还是大型车,冲压模具制造工艺都能够满足其覆盖件的成形需求。
在汽车覆盖件冲压模具制造工艺中,需要通过以下几个步骤来完成整个制造过程:1. 模具设计:根据汽车覆盖件的形状和尺寸要求,进行模具的设计。
模具设计需要考虑到材料的可用性、成形工艺的要求以及模具的使用寿命等因素。
2. 模具制造:根据模具设计的要求,进行模具的制造。
模具制造包括材料的选择、加工工艺的确定以及模具的装配和调试等环节。
3. 冲压成形:将制造好的模具安装在冲压机上,将金属板材放置在模具上,并施加一定的压力,使其产生塑性变形,最终得到所需的汽车覆盖件。
第一篇第六章车身覆盖件拉深工艺课件

汽车覆盖件: 覆盖汽车发动机、底盘,构成驾驶室
和车身的薄钢板冲压件、内部覆盖件 。 载货汽车的车前钣金件和驾驶室、轿
车的车身等。 特点: 覆盖件具有材料薄、形状复杂 、
结构尺寸大、表面质量高 。 覆盖件材料:通常由0.7~1.2mm的08系
列冷轧薄钢板冲压而成。
1
8
(6) 覆盖件上的孔一般应在零件拉深成 形后冲出,以预防 发生变形。
(7) 覆盖件拉深的压料圈形状设计,应 保证压料面材料变形流动顺利、坯料定 位的稳定性、可靠性和送料、取件的方 便性、安全性。
9
(8) 充分考虑为后续翻边、修边等工序 提供良好的工艺条件,包括变形条件、 模具结构、零件定位、送料、取件等。
29
2.拉深筋(槛) (1) 拉深筋的作用 ① 增加进料阻力和刚度。 ② 调节材料的流动情况 。 ③ 扩大压料力的调节范围。 ④ 降低对压料面的加工光洁度的要求,
降低大型拉深模的制造工作量。 ⑤ 纠平材料不平整的缺陷。
30
(2) 拉深筋的种类。 ① 拉深筋。 ② 拉深槛。
图6-19 拉深筋
16
(3) 工艺补充部分尽量小。
图6-6 方案a是将翻边展开为 水平面,再加上工艺补充部 分,垂直修边。
方案b是将翻边展开为斜面, 再加上工艺补充部分,垂直
修边。
方案c是将翻边展开为垂直面, 再加上工艺补充部分,水平
修边。
以上三个方案中,方案a最好,
拉深深度浅,易成形,垂直图 6-6 某汽车前围拉深件工艺补充部分的三个方
思考:车门外板单动拉深模主要结构和 辅助结构有哪些?
排气孔,限位器和到位标志器的作用?
39
(2) 双动拉深模的典型结构。