汽车焊接工艺简介
汽车焊接工艺知识

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焊接——是通过加热或者加压,或者两者并用;加或不加填充材料;使两分离的金属表面达到原子间的结合,形成永久性连接的一种工艺方法。
焊接设备-保证焊接强度
焊接夹具-保证焊接尺寸
2.1 焊接的定义
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焊接方法分类
钎焊
点焊 凸焊
熔化焊
ห้องสมุดไป่ตู้
火焰铜钎焊 激光钎焊
CO2焊 螺柱焊 TIG/MIG焊(非熔化极/溶化极惰性气体保护焊)
常用焊接方法
2.2 焊接方法简介
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CO2气体保护焊是采用CO2气体作为保护介质,焊接时,CO2气体通过焊枪的喷嘴,沿焊丝的周围喷射出来,在电弧周围形成气体保护层,机械地将焊接电弧与空气隔离开来,从而避免了有害气体的侵入,保证焊接过程的稳定以获得优质的焊缝。
CO2气体保护焊方法的原理
2.2 焊接方法简介
第二部分 装焊工艺
2.4 装焊生产设备及工艺装备
焊接设备
螺柱焊设备
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2.4 装焊生产设备及工艺装备
焊接夹具
车身的定位主要依靠焊接夹具和焊接辅具,而焊接夹具和辅具作用是夹紧和定位
夹具的组成
夹具是有各种不同作用的元件组成的,所谓夹具元件,是指夹具上用来完成一定作用的一个零件或一个简单部件,分为:
2.4 装焊生产设备及工艺装备
焊接夹具
夹具的组成
谢 谢!
顶盖
侧围
弧焊
弧焊
弧焊
弧焊
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第二部分 装焊工艺
2.3 装焊生产工艺流程
左/右侧围总成工艺流程
侧围总成爆炸图
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左/右车门工艺流程
车门总成爆炸图
日系汽车 焊接工艺

日系汽车焊接工艺
日系汽车的焊接工艺主要包括以下几种:
1. 点焊:点焊是一种常用的焊接方法,通过电流在焊接接触点处产生高温,将接触点熔化并焊接在一起。
点焊主要应用于车身焊接和组件焊接,能够快速、高效地完成焊接任务。
2. 激光焊接:激光焊接是利用激光束的高能量密度将焊接材料瞬间熔化并连接在一起的焊接方法。
激光焊接具有焊缝热影响小、焊接速度快等优点,适用于复杂结构和高精度要求的焊接任务。
3. 湿焊:湿焊是在特定条件下利用焊条或焊丝融化电弧产生的高温将被焊接材料熔化并连接在一起的焊接方法。
湿焊适用于各种材料的焊接,但需要注意控制焊接温度和焊接速度,以免产生过热或过冷的焊接缺陷。
4. 气体保护焊:气体保护焊又称惰性气体保护焊,是指在焊接过程中通过喷射惰性气体(如氩气、氩/氦混合气等)来保护
焊接区域,防止氧气、水蒸气等有害物质进入焊接区域,从而保证焊接质量。
气体保护焊适用于焊接不锈钢、铝合金等材料。
5. 焊接机器人:近年来,随着自动化技术的发展,越来越多的日系汽车制造商开始采用焊接机器人来完成焊接任务。
焊接机器人具有高精度、高效率、一致性好等优点,能够实现复杂结构的焊接,提高生产效率和产品质量。
汽车车身焊接工艺

汽车车身焊接工艺引言汽车车身焊接工艺是汽车制造中非常重要的一个环节。
良好的焊接工艺能够保证汽车车身的结构牢固、安全可靠。
本文将介绍汽车车身焊接工艺的一般步骤和注意事项。
步骤汽车车身焊接工艺的步骤通常包括以下几个阶段:1. 准备工作:在进行焊接前,需要做好车身的准备工作,包括清洁车身表面、去除锈蚀、修复损坏部位等。
2. 焊接设备设置:根据具体的焊接要求,设置焊接设备的参数,如电流、电压等。
3. 焊接位置固定:将车身要焊接的部位固定在焊接台上,确保焊接过程中的稳定性。
4. 焊接工艺选择:根据焊接材料的不同,选择适合的焊接工艺,如氩弧焊、电阻焊等。
5. 焊接执行:进行焊接操作,保持良好的焊接姿势和焊接速度,确保焊接质量。
6. 检测和修补:对焊接后的车身进行检测,如X射线检测、超声波检测等,如果有缺陷,则进行修补。
7. 焊接后处理:焊接完成后,对焊缝进行后处理,如研磨、除渣等,以保证焊接部位的平整和美观。
注意事项在进行汽车车身焊接工艺时,需要注意以下几个方面:1. 安全措施:在进行焊接操作前,要穿戴好防护装备,如焊接面罩、耳塞、防火服等,以确保自身安全。
2. 质量控制:严格按照焊接工艺规范进行操作,确保焊接质量符合要求。
3. 关注环境保护:焊接过程中产生的废气和废渣要进行有效处理,以减少环境污染。
4. 进行培训:焊工需要经过专业的培训,并获得相应的焊工证书,以保证其具备正确的焊接技术和知识。
结论汽车车身焊接工艺对汽车的品质和安全性起着至关重要的作用。
通过严格的步骤和注意事项,我们能够保证汽车车身的焊接工艺符合标准,从而提高汽车的质量和可靠性。
汽车焊接工艺技术

汽车焊接工艺技术汽车焊接工艺技术是指在汽车制造过程中使用的焊接工艺和技术。
汽车焊接工艺技术是整个汽车制造过程中至关重要的环节,关系着汽车的质量、安全性和性能。
汽车焊接工艺技术可以分为以下几个方面:1.焊接材料的选择:在汽车焊接过程中,常见的焊接材料有钢材、铝材和铜材等。
钢材是汽车焊接中最常用的材料,因其强度高、耐腐蚀性好而被广泛应用。
而铝材和铜材则常用于高档车辆的车身焊接,因其质量轻、导热性好而受到青睐。
在选择焊接材料时,需要根据汽车的具体使用情况和要求来确定。
2.焊接方法的选择:常见的焊接方法有电弧焊、激光焊和气体保护焊等。
电弧焊是传统的焊接方法,使用电弧产生高温来熔化焊接材料。
激光焊则利用激光束产生的高能量来实现焊接。
气体保护焊是在焊接过程中使用惰性气体来保护焊接材料免受空气中的氧气和水蒸气的影响。
在选择焊接方法时,需要综合考虑焊接材料的特性、焊接质量和生产效率等因素。
3.焊接参数的控制:焊接参数的控制对焊接质量至关重要。
焊接参数包括焊接电流、焊接电压、焊接速度等。
这些参数的选择需要根据焊接材料和焊接方法等因素来确定。
同时,焊接过程中应严格控制参数,确保焊接质量达到要求。
4.焊接设备的选择和维护:焊接设备是实现汽车焊接的工具,关系着焊接质量和效率。
在选择焊接设备时,需要根据焊接工艺和要求来确定。
同时,需要定期对焊接设备进行维护和保养,确保其正常运行和安全使用。
汽车焊接工艺技术的发展可以提高汽车的质量和性能,从而提升驾驶安全性。
同时,汽车焊接工艺技术的不断创新和改进也为汽车工业的发展带来了新的机遇和挑战。
未来,随着新材料和新工艺的不断涌现,汽车焊接工艺技术将继续向更高、更精细的方向发展。
总之,汽车焊接工艺技术是汽车制造过程中不可或缺的一环,对汽车质量和安全性起着重要的影响。
通过合理选择材料、控制参数、选择适当的焊接方法和设备,可以实现高质量、高性能的汽车焊接。
随着科技的不断进步,汽车焊接工艺技术也将不断发展,为汽车产业的发展带来新的突破和进步。
汽车车身焊接技术讲课资料

对焊
分为:电阻对焊和闪光对焊。
2.1.4、电阻焊的优缺点
电阻焊与其它焊接方法比较有一些显著优缺点:
优点:
(1)、焊接质量好;
(2)、生产率高;
(3)、省材料,成本低;
(4)、劳动条件好,不放出有害气体和强光;
(5)、操作简单容易实现机械化和自动化; 缺点: (1)、焊接设备费用较高,投资大; (2)、需要电力网供电功率大,一般电阻焊机的功率为几十甚至 几百千伏安; (3)、焊件的尺寸、形状和厚度受到设备的限制,厚度一般在2毫 米以下;长安公司焊件厚度一般为0.8mm ~ 1.2mm;
焊接所需的平均热功率q,即单位时间内所产生的热量为:
q=
平均功率越大,加热越快,焊接时间就短。因此可以得出结论如下
采用大功率焊机,焊接时间可以缩短,生产效率可以提高,这就是强规范
或硬规范焊接。采用小功率焊机,则因焊接电流小,必须延长焊接时间, 这就是所谓弱范,也叫软规范;如果焊机功率太小,尽管延长通电时间,
2、
电阻焊
2.1、电阻焊及其特点
2.1.1、电阻焊概念(又称接触焊)
将置于两电极之间的工件加压,并在焊接处
通以电流,利用电流通过工件本身的电阻产生的
热量来加热而形成局部熔化,断电冷却时,在压
力继续作用下而形成牢固接头,这种工艺过程称为电阻焊。
2.1.2、电阻焊特点
(1)、利用电流通过工件焊接处的电阻而产生的热量对工件加热,即
焊接加热过程中,随着焊件温度的逐渐升高,接触点金属的压溃 强 度逐渐下降,接触点的面积和数目必然增加,接触电阻随之下降。
接触电阻的作用:
在焊接开始瞬间对热量的产生有一定影响,在形成焊点的总热量中, 所占比重不大,(不超过10%),
商用汽车焊装工艺介绍

二、车身焊装工艺方法
车身焊装工艺是一个广义的概念,是指将冲压成型的车身各组件组装 成一个完整白车身的全部工艺过程,其内容主要有焊接、滚/折边、涂胶、 合装、返修等。由于焊接工艺的比重超过90%以上,因此将其统称为焊装。
常用的车身焊接工艺方法
电 阻 焊
熔 化 焊
钎焊
特 种 焊
单点焊 多点焊 缝焊 气体保焊
3、螺柱焊
螺柱焊是将螺柱一端与板件(或管件)表面接触,通过电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一 定压力完成焊接的方法。
1、点焊质量检验
a.剔试焊点:将扁铲在离焊点3-10mm处插入至一定深度(与被检查焊点内端齐平),用铁 锤敲击扁铲尾部,以检查焊点是否松动,对焊点间距不足10mm的可对着焊点凿至距离焊点 3~5mm。剔试结束,还原零件。
2、机器人工作站和自动化生产线
六、白车身的组成
顶盖总成
前围总成
后围/侧围总成
地板总成
七、包边工艺
包边工艺是一种将零件上冲压产生的上翻边或下翻边折弯 压平后,使开启件零件的内、外板连接在一起的装配工艺,如 图1和图2所示。包边工艺在汽车车身焊装工艺中用得较为广 泛,如车门内外板、发动机罩内外板、门框内外板的连接大多 采用包边工艺。
图1 包边结构示意图
图2 包边工艺
八、涂胶工艺
涂胶技术是借助胶粘剂黏在固体表面上所产生的黏合力,将同种或不同种材料牢固地连 接在一起的方法。黏接的主要形式有两种:非结构型和结构型。非结构黏接主要是指表面黏 涂、密封和功能性黏接,典型的非结构型黏接胶包括表面黏接用胶黏剂、密封和导电胶黏剂 等;结构型黏接是将结构单元用胶黏剂牢固地固定在一起的黏接,所用黏接胶的种类非常多, 如金属结构胶、玻璃胶、建筑结构胶等,其主要特征是黏接点必须能传递结构应力。
汽车车身焊接工艺流程

汽车车身焊接工艺流程汽车车身焊接工艺流程一、概述汽车车身焊接技术是汽车制造过程中的重要环节之一,通过对不同部件进行焊接,使其形成固定的结构。
汽车车身焊接工艺流程是一个复杂的过程,需要严格按照规定的操作流程进行操作才能保证焊接质量。
二、焊接工艺准备1. 焊接设备准备:包括焊接机、焊枪等焊接设备的检修和调试,确保设备正常运行。
2. 焊接材料准备:包括焊丝、焊剂等焊接材料的准备,确保质量合格且足够使用。
3. 焊接工艺参数设定:根据焊接材料和焊接部件的要求,确定合适的焊接电流、电压等参数,确保焊接质量。
三、焊接工艺流程1. 焊接件准备:将需要焊接的部件进行检查和清理,确保表面光洁,无杂质和污垢。
2. 焊丝准备:根据焊接部件的要求,选择合适的焊丝,并将其装入焊枪。
3. 焊接位置确认:根据焊接部件的要求,确定焊接位置和焊缝。
4. 焊接点固定:将需要焊接的部件按照要求进行固定,以保证焊接过程中的稳定性。
5. 焊接准备:将焊接枪与焊接部件对准焊接位置,确保枪头与焊接部件之间的距离合适。
6. 焊接开始:按下焊接机的开关,开始进行焊接。
焊机会将焊丝和电流进行控制,将焊丝瞬间加热至熔化状态,使其与焊接部件熔合。
7. 焊缝焊接:焊接时,焊枪要保持稳定的移动速度,并且焊丝要均匀地喷射出来,以保证焊缝的质量。
8. 焊接结束:当焊接完成时,松开焊接机的开关,停止焊接。
然后将焊接枪从焊接部件上松开,进行下一步操作。
四、焊接质量控制1. 规范操作:严格按照焊接工艺流程进行操作,确保每一步都符合要求。
2. 焊接质量检查:对焊接部件进行检查,确保焊接质量符合要求。
包括焊缝的质量、焊接部件的强度等。
3. 焊接缺陷处理:对于焊接部件中可能存在的缺陷,及时进行修复和处理。
五、安全注意事项1. 焊接过程中,操作人员必须佩戴防护眼镜、手套等防护用品,确保自身安全。
2. 焊接过程中,禁止在焊接区域内有易燃物品,以防发生火灾。
3. 焊接过程中,操作人员应时刻保持专注,避免发生意外。
汽车行业常用焊接工艺汇总

20201227
目录
1. 焊接概述 2. 超声焊接 3. 振动焊接 4. 旋转焊接 5. 热板焊接 6. 电磁焊接 7. 激光焊接 8. 其他常用焊接方法 9. 影响焊接质量的因素 10. 常用焊接工艺对比
焊接概述
采用加热、加压或其他方法,使热塑性塑料制品的两个或多个表面熔合成为一个整体的加工方法,称为塑料的焊接
典型的剪切接头设计和典型的中壁组装剪切接头设计
1-槽舌剪切接头:有助于阻止部件向内弯曲;2-支撑夹具:目的是在 焊接过程中阻止下面部件壁向外弯曲;3-上部件;4-下部件
当焊接半结晶聚合物(或其它难以焊接的聚合物)和需要密封接头好时,一般 推荐使用剪切接。需要高强度,高质量接碚的环形和矩形制件都用剪切接头。 为了促进制件找平,接头包含了调节部分。为了集中熔融能量,一边上的阻碍 物的顶角在初始接触面上降低。 为了防止在焊接过程中由于公差而产生的外部侧壁翘曲,垂直的制件应尽可能 浅,但在一边用剪切制件改进的槽舌接头可与较深的拉伸制件一起使用,提供 中壁接头,它使由于公差而产生的侧壁翘曲最小。
典型的超声紧压焊接结构
紧压接头:为了使溢料形成的可能性最小,紧压接头设计的目 的是阻挡熔体或将熔体保持在熔区内. 紧压接头对半结晶的塑料材料如尼龙是有用的. 因为接关结构更复杂,紧压接关所需的制件配合公差相对严格.
典型z开接头设计 (a) 焊接前的z接头: (b)焊接后的z形接头:(c)改进的
简单对接没有任何措施可解决制件相互找平或对中.制件找平更适于 用模塑定位销或双头螺完成. Z形接能自动找平,且在使用时耐拉伸且改进了搞剪切负荷性.并能消 除外部溢料
超声焊接
• 焊接常用接头
第一类:即最常用的接头类型,在被连接表面的垂直方向上利用超声振动.对接和Z形接合归入这一类,适用于多数聚合物. 第二类:超声焊接接头包括与接头表面平行的振动,形成剪切状态.各种类型的剪切和嵌接归入第二类.
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汽车焊接工艺简介焊接是现代机械制造业中一种必要的工艺方法,在汽车制造中得到广泛的应用。
随着技术的进步,焊接新工艺、新材料、新方法不断运用在汽车制造中,镀层钢板、轻金属材料的焊接问题,高分子材料、复合材料、异种材料、特种材料对汽车焊接提出了新的挑战。
而汽车焊接过程中的机器人与自动化技术使汽车焊接面貌大为改观。
汽车焊接新技术或新用途激光焊接技术激光技术采用偏光镜反射激光产生的光束使其集中在聚焦装置中产生巨大能量的光束,如果焦点靠近工件,工仵就会在几毫秒内熔化和蒸发,这一效应可用于焊接工艺。
激光焊接设备的关键是大功率激光器,主要有两大类,一类是固体激光器,又称Nd: YAG激光器。
Nd(钕)是一种稀土族元素,YAG代表钇铝柘榴石,晶体结构与红宝石相似。
Nd:YAG激光器波长为1.06μm(注:原帖为mm),主要优点是产生的光束可以通过光纤传送,因此可以省去复杂的光束传送系统,适用于柔性制造系统或远程加工,通常用于焊接精度要求比较高的工件。
汽车工业常用输出功率为3-4千瓦的Nd:YAG激光器。
另一类是气体激光器,又称CO2激光器,分子气体作工作介质,产生平均为10.6μm(注:原帖为mm),的红外激光,可以连续工作并输出很高的功率,标准激光功率在2-5千瓦之间。
激光焊接技术激光焊接的特点是被焊接工件变形极小,几乎没有连接间隙,焊接深度/宽度比高,因此焊接质量比传统焊接方法高。
但是,如向保证激光焊接的质量,也就是激光焊接过程监测与质量控制是一个激光利用领域的重要内容,包括利用电感、电容、声波、光电等各种传感器,通过电子计算机处理,针对不同焊接对象和要求,实现诸如焊缝跟踪、缺陷检测、焊缝质量监测等项目,通过反馈控制调节焊接工艺参数,从而实现自动化激光焊接。
汽车工业中,激光技术主要用于车身拼焊、焊接和零件焊接。
塑料焊接技术超声波塑焊是将高频率机械振动通过工件传到接口部分,使分子加速运动。
分子摩擦转换成热量使接口处塑料溶化,从而使两个焊件以分子联接方式真正结合为一体。
因为这种分子运动是在瞬间完成的,所以绝大部分的超声波塑焊可以0.25~0.5s内完成。
超声波塑焊适用于焊接面积较小,结构规则和热塑性的塑料件。
振动摩擦塑料焊接技术是使工件在加压的状况下相互摩擦,能量沿熔接部位传导,并且在特别设计的部位使塑胶因摩擦生热而溶化,溶化时段过后在继续加压的状态下冷却固化,固化后的接口强度与本体塑胶强度相当。
Branson塑料焊接技术已被成功地运用于汽车保修杠、仪表板和仪表盘、刹车显示灯、方向指示器、汽车门板以及其他与发动机有关的零部件制造工业中。
近年来,原先许多传统使用金属的零部件也开始用塑料代替,如进气管,仪表指针,散热器加固,油箱,过滤器等。
振动摩擦焊接适用于焊接面积较大,结构复杂的工件,而且对塑料类型没有特殊要求。
电阻焊的节能及控制技术目前电阻焊机大量使用交流50Hz的单相交流电源,容量大、功率因数低。
发展三相低频电阻焊机、三相次级整流接触焊机(已在普通型点焊机、缝焊机、凸焊机中应用)和IGBT 逆变电阻焊机,可以解决电网不平衡和提高功率因数的问题。
同时还可进一步节约电能,利于实现参数的微机控制,可更好地适用于焊接铝合金、不锈钢及其他难焊金属的焊接。
另外还可进一步减轻设备重量。
西南交通大学针对一工厂铝合金车圈对焊研制成车圈焊接PLC(可编程控制器)智能控制器,对原机进行了改造,解决了铝合金车圈的焊接质量问题,提高了焊接生产率。
后又同一工厂研制了PLC缝焊控制器,解决了对一般清理要求制件的缝焊问题。
通过这两项控制器的研制,证明了PLC比单片微机控制器抗干扰能力强,可靠性高;比工控机控制器体积小、成本低,使用通用的单相工频交流电阻焊机完成了高难度的对焊及缝焊工作。
等离子焊(PAW)像TIG焊接工艺一样,PAW焊接机器人的应用是很少的。
这种生产是用于汽车燃油箱的焊接,使用的是不同的焊接工艺像TIG-电阻点焊和等离子焊等,等离子的焊接工艺应用在油箱的两个半圆边缘的焊接。
许多行业对等离子焊接工艺的进一步发展非常感兴趣,具体的开发将会集中在开发很高的等离子密度和用于等离子焊枪的重新设计上。
用于汽车工业的燃油箱的等离子焊接氩气保护的等离子焊接切割早已在各行业应用,主要用于合金钢和有色金属加工。
目前空气等离子切割已普遍应用于一般钢铁和有色金属的切割,国内铁路客车厂引进了水下等离子切割,以减少变形和提高精度。
发动机气阀体早已采用填充圈等离子焊接。
近十几年来粉末等离子堆焊有很大发展,可进行小熔合比的薄层料精细堆焊,能堆焊各种特种合金表面。
TCP自动校零技术焊接机器人的工具中心点就是焊枪的中心点,TCP(tool center point工具中心点)的零位精度直接影响着焊接质量的稳定性。
但在实际生产中不可避免会发生焊枪与夹具之间的碰撞等不可预见性因素导致TCP位置偏离。
通常的做法是利用手动进行机器人TCP校零,但一般全过程需要30分钟才能完成,影响生产效率。
TCP自动校零是用在机器人焊接中的一项新技术,它的硬件设施是由一梯形固定支座和一组激光传感器组成。
当焊枪以不同姿态经过TCP支座时,激光传感器都将记录下的数据传递到CPU与最初设定值进行比较与计算。
当TCP发生偏离时,机器人会自动运行校零程序,自动对每根轴的角度进行调整,并在最少的时间内恢复TCP零位。
目前在波罗后桥及帕萨特副车架的机器人焊接生产线上均采用了该技术,大大方便了设备调整,节约了调整时间,提高了产品的质量。
焊缝自动跟踪技术焊接机器人缺少对工件的自适应能力,效果比较好的是用激光视觉传感器系统,它能够自动识别焊缝位置,在空间中寻找和跟踪焊缝、寻找焊缝起、终点,实现焊枪跟随焊缝位置自适应控制。
但这种方法不太适合轿车底盘零件的焊接,因轿车底盘零件机器人系统的夹具允许机器人工作空间范围很小,根本不允许焊枪头上再有附带激光跟踪头焊接。
为此仅可使用的焊缝自动跟踪技术为电弧电压跟踪传感,该系统具有寻找焊缝起始点、终点以及弧长参考点,焊接过程中根据弧长的变化,用电弧传感器控制电压自适应控制。
这种方法也只能应用于角接接头形式,对于轿车底盘零件大量的薄板搭接焊缝,因无法寻找弧长参考点也无法应用。
汽车焊接新材料为了实现汽车的轻量化,提高汽车安全性能,高强度钢板在汽车中的应用正在逐年增加,现今出现了新一代的高强度钢板材料—超细晶粒钢。
该钢种主要指在经济指标进一步提高的基础上,钢铁材料的强度、韧性比现有的钢材提高一倍。
新一代超细晶粒钢在组织结构上具有超细晶粒、高洁净度、高均匀度的特性。
在对新一代钢铁的研究上,我国与国际水平并没有什么差距,几乎是同时起步,同日、韩两国共处世界的领先地位。
SMC国际超合金集团焊接产品公司开发的NI-RODㄌ畛浣鹗羰悄?铁-锰系的填充金属,它是第一种成功地应用于这类异种焊接的耗材,并且它的衍生产品NI-ROD?HT可以适用于日益升高的发动机温度。
同时,使用这一类镍基耗材不但使生产成本降低,并且在降低废气泄漏率和排放水平以及降低噪音方面都取得了新的进展,因此成为优化汽车铸铁排气系统制作的特种焊接材料。
直到十九世纪90年代,NI-ROD(r)填充金属一直是西欧和北美等国家汽车排气装置生产时,铸铁和不锈钢之间焊接所选择的焊接耗材。
但是,现代汽车为提高燃料燃烧效率而提高了发动机工作温度,结果使得排气歧管的温度超过了750℃,并产生了一种新的热影响区开裂方式。
由于密集网状二次石墨沉淀、氧化环境以及热循环导致的循环应力的综合作用,这种裂纹出现在沿着热影响区的熔合线上。
这种现象已经被定义为应力加速的氧化作用(SAO)。
当排气歧管装配到汽车发动机上,随着重复的发动机操作,马氏体将被回火而且马氏体和渗碳体都会被溶解并重新作为二次石墨沉淀出来。
二次石墨越多产生SAO裂纹的可能性越高。
汽车焊接走向智能化机器人焊接机器人焊接目前已广泛应用在汽车制造业,汽车底盘、座椅骨架、导轨、消声器以及液力变矩器等焊接,尤其在汽车底盘焊接生产中得到了广泛的应用。
丰田公司已决定将点焊作为标准来装备其日本国内和海外的所有点焊机器人。
用这种技术可以提高焊接质量,因而甚至试图用它来代替某些弧焊作业。
在短距离内的运动时间也大为缩短。
该公司最近推出一种高度低的点焊机器人,用它来焊接车体下部零件。
这种矮小的点焊机器人还可以与较高的机器人组装在一起,共同对车体上部进行加工,从而缩短了整个焊接生产线长度。
国内生产的桑塔纳、帕萨特、别克、赛欧、波罗等后桥、副车架、摇臂、悬架、减振器等轿车底盘零件大都是以MIG焊接工艺为主的受力安全零件,主要构件采用冲压焊接,板厚平均为1.5~4mm,焊接主要以搭接、角接接头形式为主,焊接质量要求相当高,其质量的好坏直接影响到轿车的安全性能。
应用机器人焊接后,大大提高了焊接件的外观和内在质量,并保证了质量的稳定性和降低劳动强度,改善了劳动环境。
自动化焊接纵观整个汽车工业的焊接现状,不难分析出汽车工业的焊接发展趋势为:发展自动化柔性生产系统。
而工业机器人,因集自动化生产和灵活性生产特点于一身,故轿车生产近年来大规模、迅速地使用了机器人。
在焊接方面,主要使用的是点焊机器人和弧焊机器人。
焊接生产线要高度自动化,广泛采用6自由度的机器人,且机器人具有焊钳储存库,可根据焊装部位的不同要求或焊装产品的变更,自动从储存库抓换所需焊钳。
传输装置则已发展为采用无人驾驶的更具柔性化的感应导向小车。
国内汽车焊接水平与国外相比差距很大。
近年来,国内的汽车制造厂都非常重视焊接的自动化。