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普通乘用车白车身防腐蚀设计规范

普通乘用车白车身防腐蚀设计规范

《普通乘用车白车身防腐设计指导规范》编制说明(标准送审稿)a.工作简况1、任务来源本标准依据中国汽车工程学会2014年12月12日印发中汽学函[2014]73号《中国汽车工程学会技术规范起草任务书》/任务书编号2014-3制定,标准名称《普通乘用车白车身防腐设计指导规范》。

本标准主要完成单位:华晨汽车集团控股有限公司、江淮汽车集团股份有限公司、长城汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、上海格麟倍信息科技有限公司、一汽-大众汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车公司、中国第一汽车有限公司天津技术开发分公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、河北红星汽车制造有限公司。

2、主要工作过程2015年12月由华晨汽车集团控股有限公司、江淮汽车集团股份有限公司向中国汽车工程学会(以下简称中汽学会)提出制定《普通乘用车白车身防腐设计指导规范》标准的申请,2016年1月成立了标准工作组,提出撰写思路并进行分工。

标准工作组于2016年3月在上海召开了标准启动会,会议确认了标准工作计划、撰写大纲、章节目录和工作分工。

2016年5月标准稿(标准框架编制)沟通(重庆)2016年12月标准稿(第一阶段草稿)沟通(成都)2017年5月标准稿组内评审(邮件形式)2017年5月标准稿(第二阶段草稿)评审会议(柳州)2017年9月标准稿定稿评审会议(沈阳)2017年10 月向中国汽车工程学会提交标准送审稿2017年11 月单项标准终审会议(北京)2018年01月标准发布3 、主要参加单位和工作组成员及主要工作本标准负责起草单位:华晨汽车集团控股有限公司、江淮汽车集团股份有限公司。

本标准参加起草单位:长城汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、上海格麟倍信息科技有限公司、一汽-大众汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车公司、中国第一汽车有限公司天津技术开发分公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、河北红星汽车制造有限公司。

浅谈天然气管道腐蚀与防护系统

浅谈天然气管道腐蚀与防护系统

浅谈天然气管道腐蚀与防护系统作者:许永锋来源:《城市建设理论研究》2014年第06期摘要:本文主要是对管道的数据信息、数据运用、专业检测系统的基本评价。

并且是建立以管道安全运行为主的腐蚀与防护系统,即可以及时发现、评价管道的安全隐患,并且把管道评价的效率加以提高,可以及时开展管道的维修,预防安全事故,从而把管道安全的安全性和应用性提高。

关键词:管道;设计;系统;需求;效率;专业;GIS中图分类号:TU996.7文献标识码:A我们国家现在所追求的就是自动化的检测与控制,但是在更多的气田天然气集输管道并没有采取高端的技术,还是依靠人工的方式在运行。

居然在长期的运行管理中,还没有统一的数据管理和管道日常评价,所以这对于管道安全运行来说是一种隐患。

1.管道的应用设计我们应当从数据管理与生产运行的角度出发,管道系统需要满足三个方面的需求:一是数据库需求;二是数据腐蚀评价需求;三是GIS系统综合展示需求。

(1)数据库需求。

主要是按照国内外行业标准,建立管道数据库,提供管道规格、材质等信息,阴极保护等管道保护信息,沿线土壤信息,巡查、维修等生产运行信息,PCM 检测等检测信息,防腐层等级、剩余寿命、剩余强度等评价信息。

在数据管理上按数据模版的上传、下载、数据导入、统计、查询等功能实现数据录入。

(2)腐蚀需求。

在实现对管道数据有效管理的基础上,结合相关的评价标准建立一套综合应用系统。

(3)综合需求。

利用地理信息技术,开发一套基于地理信息系统的数据展示系统,实现数据的可视化、形象展示。

2.管道的系统功能设计2.1 数据管理与分析评价根据需求,针对基本信息、土壤腐蚀、覆盖层、阴极保护、管道检修及剩余强度分析6个方面组织数据与腐蚀评价。

(1)基础信息。

主要实现一些包括坐标数据、碰口点记录、穿跨越数据、阀室数据、补漏补强数据、改管数据、防腐层修复数据、附属设施数据、安全隐患数据、标志桩数据、测试桩数据、管道规格数据及材质数据等的管理。

QZTB 06.002-2012乘用车零部件防腐技术要求

QZTB 06.002-2012乘用车零部件防腐技术要求

FS-3
腐蚀中等的工作环境
内部区域、 外部区域
FS-4
腐蚀较严重的工作环境
外部区域
FS-5
腐蚀严重的工作环境

FS-6
外部区域
5 各系统外购零部件的腐蚀防护等级划分 整车重要零部件腐蚀防护等级划分,见表 2 表 2 零部件防腐等级划分明细表
腐蚀防护 等级标识
零部件名称
FS-6 轮辋、标牌(车标、制造厂、车名)
4 腐蚀等级定义
根据零部件能否可见、工作环境及功能进行划分。零部件腐蚀等级定义,见表 1。
表 1 零部件腐蚀防护等级定义表
耐盐雾等级代号
腐蚀环境
区域
备注
FS-1
腐蚀轻微的工作环境
内部区域
表 1 零部件腐蚀防护等级定义表(续)
Q/ZTB 06.002-2012

FS-2
腐蚀轻微的工作环境
内部区域(可见)
Q/ZT
众泰控股集团有限公司企业标准
Q/ZTB 06.002-2012
乘用车零部件防腐技术要求
2012-06-30 发布
2012-07-10 实施
众 泰 控 股 集 团 有 限 公 司 发布
前言
本标准由众泰汽车工程研究院提出。 本标准由众泰汽车工程研究院标准法规科归口管理。 本标准由众泰汽车工程研究院工艺工程部负责起草。 本标准主要起草人:谭红亮。 本标准为首次发布。
Q/ZTB 06.002-2012
I
Q/ZTB 06.002-2012
乘用车零部件防腐技术要求
1 范围
本标准规定了乘用车防腐关键、重要零部件的防腐等级和防腐术语定义及防腐技术要求。
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。

浅谈锌在金属铁防腐蚀中的常见应用

浅谈锌在金属铁防腐蚀中的常见应用

浅谈锌在金属铁防腐蚀中的常见应用0引言常见金属表面腐蚀这种自然现象已经被人们广泛认知,并时常影响着人们的日常生活,劳动人民在长期的生产实践中不断探索,总结着各种各样的金属防护措施,而其中金属铁是日常生活中最为常见的金属,对铁的防腐蚀处理,是在日常生产和实践中人们不得不面对和急需解决的问题。

本文主要总结金属锌这种常见的活泼金属在金属铁的防护中所起的作用和基本方法。

1金属铁腐蚀的机理日常生产实践中大部分金属的稳定状态是氧化态,当金属从矿石中提炼出金属态后,其向氧化态的转化是一个自发的过程。

在实际生产和应用中,铁在不同情况下的腐蚀机理是十分复杂的,但主要形式有化学腐蚀和电化学腐蚀。

化学腐蚀是,金属表面与周圉介质直接发生化学反应而引起的腐蚀。

电化学腐蚀是,金属材料(合金或不纯的金属)与电解质腐蚀接触,通过电极反应产生的腐蚀。

故金属腐蚀的本质是,金属在腐蚀过程中所发生的化学变化,从根本上来说就是金属单质被氧化形成化合物。

金属铁锈蚀最常见的是电化学腐蚀,出现电化学腐蚀时,腐蚀过程发生在金属表面的一个导电水层一一电解液(含有氧气和酸性或碱性气体)中。

在工件表面暴露在空气里的一层极薄的湿气膜或匸件缝隙中残留的水,还有在工件上的手工焊接点等,都足以成为电解液。

钢铁在潮湿表面的电化学腐蚀,处于潮湿空间和露天放置时的潮湿气候都会对铁金属表面形成一层湿气膜。

这些电解液在一定的条件下,会对金属铁或铁制品进行电化学腐蚀。

从而生成物理特性急脆的铁锈(通常为铁的氧化物),进而影响铁零件的强度。

在这种条件下,非合金钢和低合金钢制成的表面裸露的零件用不了儿天表面便会密锈斑(图1) O而这种腐蚀为基础的腐蚀过程是源于空气中氧气和水结合后对铁材料的作用。

图1表面裸露的铁腐蚀生锈在一滴水的材料区域内,可用这种正在进行的腐蚀过程作出解释(图2):在水滴中央,铁作为八戶离子进入水溶液,这个材料区域的作用相当于一个小范围的阳极(局部阳极)。

在水滴边缘区域,溶解在水中O/T离子与溶解的铁离子陀2+ 发生反应,首先形成氢氧化亚铁Fe(OH)2,而不断有空气中的氧气溶解到溶液中, 新生成的氢氧化亚铁很快就被氧化成氢氧化铁Fe(OH)3,然后从中形成铁锈FeO(OH)o铁锈成环状沉积在水滴边缘。

电化学交流阻抗技术在腐蚀及防护中应用研究报告

电化学交流阻抗技术在腐蚀及防护中应用研究报告

理工大学研究生课程论文题目电化学交流阻抗技术在腐蚀与防护中的应用XX郝科学号WP2015007 (材料保护研究所)专业班级材研1510电化学交流阻抗技术在腐蚀与防护中的应用研究摘要:交流阻抗技术(AC impedance) 又称为电化学阻抗谱( electrochemical impedance spectroscopy, 简称EIS) , 是一种以小振幅的正弦电位( 或电流) 为扰动信号的电化学测量方法。

腐蚀科学是交流阻抗技术获得应用的一个重要领域。

交流阻抗发式电化学测试技术中一类十分重要的方法,是研究电极过程动力学和表面现象的重要手段。

交流阻抗谱是常用的一种电化学测试技术,该方法具有频率围广、对体系扰动小的特点,是研究电极过程动力学、电极表面现象以及测定固体电解质电导率的重要工具.它是基于测量对体系施加小幅度微扰时的电化学响应,在每个测量的颓率点的原始数据中,都包含了施加信号电压(或电流)对测得的信号电流(或电压)的相位移及阻抗的幅模值,从这些数据可以计算出电化学响应的实部与虚部.阻抗谱中涉及的参数有阻抗幅模(1zI)、阻抗实部(z7)、阻抗虚部(z”)、相位移(口)、频率(u)等变量,同时还可以计算出导纳(y)和电容(c)的实部与虚部,因而阻抗谱可以通过多种方式表示,每一种方式都有其典型的特征,根据实验的需要和具体体系.可以选择不同的图谱形式进行数据解析.1 交流阻抗技术的发展随着电化学理论的不断完善与发展, 电化学方法也得到了相应的发展。

在电化学测量中做出了重要贡献的是Stern 和他的同事。

他们在1957 年提出了线性极化的重要概念, 虽然线性极化技术有着一定的局限性, 但在实验室和现场快速测定腐蚀速度时还是一种简单可行的方法。

腐蚀工作者在随后的十余年中又做了许多工作, 完善和发展了极化电阻技术。

电子技术的迅速发展促进了电化学测试仪器的发展, 现代电子技术的应用和用于暂态测量测试仪器的出现, 一些快速测量方法和暂态响应分析方法也得到了发展, 最典型的例子就是交流阻抗技术的发展。

国内外油气管道腐蚀及防护技术研究现状及进展_胡鹏飞

国内外油气管道腐蚀及防护技术研究现状及进展_胡鹏飞

0 前言
随着石油天然气开采量的日益扩大 , 油气管道的腐蚀及防护也越来越受到重视。 CO2 作为石油、 天然 气或地层水的组分存在于油气层中, 采用 CO2 混相技术提高原油采收率时, 也会将 CO2 带入原油生产系 统。CO2 溶于水后, 在相同 PH 值时其总酸度比盐酸高, 故对井内管材的腐蚀比盐酸更严重
[ 10]

文献 [ 18] 报道了管道外防腐绝缘层与阴极保护的联合使用是最经济、 最合理的防腐措施 , 还报道了燕 山石化公司对埋地管道采用防腐涂层结合牺牲阳极的阴极保护法, 对管道的防腐起到了良好的效果。 3. 7 镀铝钢在管道防腐技术上的应用 早在 1893 年 , 德国人就发明了钢材热浸镀铝技术, 随后法国、 美国也公布了热浸镀铝的技术专利 , 20 世纪 50 年代到 60 年代 , 国外钢带热浸镀技术处于迅速发展时期 几个镀铝生产厂家
第 24 卷 第 2 期 2003 年 6月
河 南 科 技 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 ) Journal of Henan University of Science and T echnology ( Natural Science)
Vol. 24 No. 2 June 2003
文章编号: 1000- 5080( 2003) 02- 0100- 04
3 常用的腐蚀防护技术
3. 1 采用缓蚀剂 采用缓蚀剂防腐主要是利用缓蚀剂的防腐作用来达到减缓油管腐蚀的目的。其防腐效果主要与井 [ 12] 况、 缓蚀剂类型、 注入周期、 注入量等有关。该技术成本低, 初期投资少 , 但工艺复杂, 对生产影响较大 。 此外 , 不同井况要求缓蚀剂的类型也不尽相同 , 通常情况下 , 中性介质中多使用无机缓蚀剂, 以钝化型和沉 淀型为主 ; 酸性介质使用的缓蚀剂大多为有机物, 以吸附型为主。但现在的复配缓蚀剂根据需要在用于中 性介质的缓蚀剂中也使用有机物, 而在用于酸性水介质的缓蚀剂中也添加无机盐类。不同金属的原子外 层电子排布、 电位序列、 化学性质等有所不同 , 它们在不同介质中的吸附和成膜特性也不相同

基于电化学对汽车用有机防腐蚀涂层的性能评价


范围为30~160弋。采用热重分析法对样品进行热重 分析,测试条件:在氮气的氛围下,升温速率10 P/rniii,升温范围为30〜600弋。采用透反偏光显微镜 对防腐蚀涂层的微晶结构进行分析。 1.3.2耐液体介质浸泡试验
将喷涂好的钢板置于腐蚀介质中,并观察有无起 泡、脱落及生锈等情况。根据GB/T 9274"色漆和清漆 耐液体介质的测定”,选用质量分数为10%的H2SO4和 10% NaOH溶液作为浸泡介质。 1.3.3 湿热试验
采用CHI660E电化学工作站测试极化曲线和交流 阻抗谱,以3.5%NaCl溶液为电解质,甘汞电极为参比 电极,钳电极为对电极,涂膜试片为工作电极。待开路 电位稳定后进行测试,测试条件为:扫描速率10 mV/s, 扫描范围为 1.0x(10-2~105) Hzo
2结果与讨论
2.1高低温稳定性分析 防腐蚀涂层在高温时容易被熔化,低温时容易产
Reddy等⑸以石蜡为原料,加入防流挂剂、增黏剂 及防锈剂等助剂,制备出一种附着力强的防腐蚀涂层; 连玉双⑹以石蜡与合成蜡复配作为基础成膜物质,将 改性剂、增黏剂、防锈剂添加到基础成膜物质中,制备
出汽车底盘防锈涂层。王晓蕾等⑺以氧化蜡为基础物 质,选用复合乳化剂进行乳化,在85-90 °C乳化40 min 后得到性能稳定的乳化蜡乳液,可制备防锈效果良好 的水性涂层;潘良等⑻以水性树脂和聚乙烯蜡为基础 原料,添加消泡剂、流平剂、润湿剂和抗盐雾剂等助剂, 得到快干型的水性防护涂层;张本雷⑼以聚乙烯 、石蜡 和丙烯酸树脂为原料制备了黏性小、性能稳定的纳米 颗粒水基涂料。
表2耐液体介质浸泡试验结果
10%H2S04 浸泡天数--------------------------
Vol.54 No.6 Jun. 2021

WD-40防锈剂技术数据表

WD-40防锈剂技术数据表产品概述WD-40防锈剂是一种多功能润滑剂和防锈剂,广泛用于工业、家庭和汽车维护领域。

它能迅速渗透并驱散湿气,阻止金属表面的腐蚀,并提供长期的防护。

本文档将对WD-40防锈剂的技术数据进行详细介绍。

技术指标外观清澈的液体pH值中性闪点-18°C(0°F)蒸气压<20 mm Hg(68°F)燃烧性可燃密度0.87 g/ml溶解性与大多数有机溶剂混溶,与水不溶主要特性1. 防腐蚀:WD-40防锈剂能形成一层保护性膜,防止金属表面腐蚀。

它可以长期保护金属免受湿气、酸性物质和其它有害化学物质的侵蚀。

2. 渗透:该产品能够迅速渗透并分散水分。

它可以帮助松动生锈的螺丝、螺栓和其他金属连接件,提高设备的维护效率。

3. 润滑:WD-40防锈剂能有效润滑各种机械部件,减少磨损和摩擦,延长设备的使用寿命。

4. 清洁:通过去除油污、残留物和污垢,WD-40防锈剂能帮助保持设备和机械的清洁,并恢复其正常运行。

5. 驱除湿气:该产品能够迅速驱散湿气,防止金属表面的腐蚀。

尤其是在高湿度的环境中,它能有效保护设备免受湿气侵害。

应用范围WD-40防锈剂适用于各种金属表面的润滑和防腐。

它可广泛应用于以下场景:- 机械设备维护- 汽车保养- 电子组件清洁- 五金工具保养- 家居维修使用方法1. 在使用前,请摇匀WD-40防锈剂。

2. 将喷嘴对准需要处理的金属表面,均匀喷洒。

3. 对于较为顽固的腐蚀或生锈情况,可以喷洒后静待片刻,再行清洁。

注意事项1. 请存放在阴凉、干燥的环境中,远离明火和高温。

2. 避免长时间接触皮肤,如不慎溅到眼睛,请立即用清水冲洗并就医。

3. 禁止将本产品与酸性化学物质混合使用,以免发生危险。

以上为WD-40防锈剂的技术数据和使用说明,希望对您有所帮助。

如果有任何疑问,请随时与我们联系。

浅谈埋地管道腐蚀控制与防护

浅谈埋地管道腐蚀控制与防护作者:李德明邱中建来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第08期【摘要】随着我国经济的快速发展,油气能源凸显重要。

管道输送作为一种高效、低耗的运输方式,其应用日益广泛。

长输油气管道一般是采用钢制金属管道,由于管道所穿过的地形比较复杂,且会受到土壤、水质等因素的影响,钢质管道易于腐蚀,大多埋地钢管均有防腐层加阴极保护的联合防护措施,以防止管道的外壁腐蚀。

本文简单介绍了金属管道腐蚀的机理以及管道防腐层的类型和指标的要求,并对常用的腐蚀控制方法做了阐述,延长管道使用寿命,对管道的安全运营十分重要。

【关键词】管道腐蚀控制管道运输作为五大运输方式之一,管道在社会经济建设中的占据着越来越重要的地位。

由于管道大部分是埋在地下的,土壤特性及地形等地下环境都有着一定的影响,时间长久,可能会造成管道的腐蚀、穿孔,导致管道发生泄漏,可能引起重大的安全事故,造成极大的经济损失。

因此,在使用管道的运行维护过程中,做好管道腐蚀控制工作尤为重要,特别是通过江河、湿地、酸碱性土壤,埋地管道更要做好防腐蚀的处理。

1 防腐蚀的重要意义国外统计表明,每年由于腐蚀而报废的金属材料,约相当于金属产量的20—40%,全世界每年因金属腐蚀而损耗的金属达1亿吨以上。

腐蚀会导致设备破坏而引起事过,如火灾、爆炸、有毒气体泄漏等,除了造成经济损失以及环境破坏外,有时会伤及生命,因此必须对腐蚀予以高度重视。

管道埋地后,最终导致其报废的因素总是腐蚀。

而利用现有技术,可以减少30%的金属腐蚀损失,最大程度的减少腐蚀的危害,其经济意义、社会意义都是非常巨大的。

2 金属腐蚀原理金属腐蚀大多数为电化学过程,金属表面与电解质接触,如在大气环境下,含盐的水蒸气,当金属浸在淡水、海水或埋地土壤中时,电解质是含盐的水,形成腐蚀电池。

阴、阳极在金属表面的分布取决于金属的内部结构及外部环境。

电极电位较负的为阳极、电位较正的为阴极,电子将离开阳极向阴极移动,而电位阳极区的金属原子由于失去电子而成为带正电的离子、进入电解质。

浅谈MTBE装置腐蚀问题

浅谈MTBE装置腐蚀问题戴旭东【摘要】MTBE装置的生产工艺路线决定了装置中存在固有腐蚀,但影响腐蚀的因素比较多,先从腐蚀机理入手,再结合该装置的腐蚀特点进行分析,指出了该装置与其他装置腐蚀的相同点和不同点,从管理和技术方面提出了诸多解决和改进措施,从而有效地减缓了装置腐蚀,并确保产品质量和装置的安全稳定运行。

%The process of MTBE unit determines that there is corrosion in the unit, but there are a number of impact factors. Through the analysis of corrosion mechanisms and corrosion characteristics of the unit, the common aspects and differences between this unit and other MTBE units are found out. The solutions and improvement measures are proposed in respect of operation management and technology, whose implementation has effectively mitigated the unit's corrosion and maintained the product quality and unit's safe reliable operation.【期刊名称】《石油化工腐蚀与防护》【年(卷),期】2011(028)005【总页数】3页(P14-16)【关键词】MTBE;1-丁烯;腐蚀;催化剂;醚化【作者】戴旭东【作者单位】中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司,甘肃兰州730060【正文语种】中文【中图分类】TE985随着无铅汽油的推广和应用,甲基叔丁基醚(MTBE)作为汽油的优质调合组分越来越受到普遍欢迎,其需求量也日益增加,同时生产MTBE又可有效地利用裂解碳四组分或者催化裂化碳四,可生产高纯度的MTBE和1-丁烯产品,因此,MTBE 装置的生产越来越受到重视。

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浅谈汽车腐蚀与防护技术
1车辆腐蚀主要影响因素分析11大气环境下金属腐蚀因素影响分析我国地域跨越大,气候种类多,各地区的气候特点都会引起相应的腐蚀发生。

随着经济的发展,有些工厂忽略了环境引发的腐蚀,所以腐蚀的问题也随之增加。

大气环境造成车辆腐蚀的原因很多,总结起来主要受温度、湿度、酸性气体以及电解质四方面的影响。

图1为湿度对钢铁腐蚀的影响。

12涂装喷漆对金属腐蚀影响因素分析涂装漆膜与金属表面的界面区域是金属发生锈蚀的主要区域,为了减缓或避免涂装金属的锈蚀,我们一般在金属表面做涂层。

喷漆涂装保护层对水的渗透率严重影响金属喷漆涂装表层的附着力,而氧的渗透率则很大程度上影响金属的锈蚀性能。

13生产制造过程中的腐蚀影响因素分析整车零部件在机械加工过程中由于在高温切削时,通常会因高温使极压剂分解而引起零部件腐蚀;此外大部分金属紧固件、卡箍等在紧固过程中由于紧固扳手或其他相关紧固设备同为金属材质,导致在紧固过程中将其表面的防腐涂层磨损掉,另外在焊接后再焊缝处产生氧化皮,如未及时清除则会导致后期的电泳缺陷,导致过早产生锈蚀。

14结构设计腐蚀影响因素分析整车各部位零部件形状与腐蚀密切相关,在设计过程中由于结构设计经验不足,导致部分零部件结构出现封闭区引起的电泳涂装困难问题;由于结构设计引起毛细渗透和腐蚀物长期滞留问题;以及由于结构设计引起的通风、排水不畅通等问题造成车身及零部件过早产生腐蚀,甚至车门下部出现穿孔锈蚀问题。

15运输及储存腐蚀影响因素分析大部分零部件本身防护效果较好,或者已经采取了正确的防护方式,但是因为在物流运输过程中未有效防护,导致运输过程漆面、镀层磕碰划伤,遇到雨雪、潮湿天气导致制件零部件后期产生腐蚀现象,另外经防锈处理后的零部件入库后,没有考虑先进先出的原则或者因库存量过大导致使用不及时,导致零部件过早产生锈蚀。

2车辆腐蚀对主机厂的影响21海外市场实单保修要求的影响为了保护消费者利益,减少环保方面的压力,一些国家和地区制定了汽车的腐蚀政策法规要求,
以此来提高整车的防锈水平。

表1列出了代表国际最高水平的汽车防腐要求。

22腐蚀与防护技术对主机厂的影响车内空气质量对主机厂的影响主要有以下两个方面①品牌整车防腐质量的好坏已经成为人们评价汽车质量好坏的指标之一,除影响品牌美誉度外,良好的防腐质量,有助于提高顾客满意度,且可以促进汽车品牌形象的提升。

②销量良好的防腐质量,能成为车型的卖点,反之,较差的防腐质量,直接影响顾客的购买欲,进而影响整个品牌的销量。

③利润整车防腐质量的好坏直接影响到主机厂销售利润的增长,尤其在海外市场的影响较大,目前海外市场顾客对于整车防腐质量的要求日益严格,各国相继出台了相关政策及要求,如实单保修、配件保修、例行保养等要求,且维权意识较强,如不加以严格控制会直接影响海外市场的品牌形象及销售利润。

3整车开发腐蚀与防护设计理念31控制思路对整车防腐的控制遵循由点到面控制原则,即从零部件防腐能力控制入手,对底盘、车身及非金属电镀零部件用材及所用表面处理提出严格的要求,从根源上解决零部件腐蚀问题。

核心控制技术体现在三个方面①选材控制。

通过掌握不同材料对腐蚀及工艺影响的信息,向零部件供应商推荐低成本、高性能材料,从而掌握零部件材料选用的主动权。

②结构设计控制。

通过对整车结构设计过程中防止腐蚀介质的积聚以及尽量避免封闭区域或保持封闭系统通风和良好排水性等方面的考虑,对整车防腐结构设计提出指导。

③生产制造及工艺控制。

根据实际情况实行腐蚀划分原则及要求的控制策略,即把整车控制目标分解到各个零部件中去,通过对各零部件的控制来实现整车控制的目标。

32实现手段根据上述控制思路,对整车防腐采取了合理的控制手段,主要有以下几点①建立合理的防腐标准体系。

要想实现对车辆防腐质量的有效控制,必须制定合理的防腐检测标准,以对一级、二级零部件供应商进行有效的约束。

根据腐蚀划分原则及要求的目标值实现策略,制定系统的零部件防腐要求标
准,为有效限制各零部件的防腐质量提供标准依据。

②与零部件供应商通力合作。

从车型研发初期就已将整车防腐质量控制工作提上日程,通过合理选择零部件供应商及对零部件供应商提出相应的零部件防腐相关试验限值要求,来达到整体控制零部件防腐蚀的目标。

③采用双管齐下的试验验证手段。

采取整车强化腐蚀试验与零部件试验相结合的双重管控的试验方法,通过对零部件的检测来验证整车防腐性能,同时通过整车强化腐蚀试验来验证零部件的防腐性能,这种检测手段体现了由整体到局部的目标分解思想及由局部到整体的分级达标的控制策略。

33实现过程开发工程师应熟悉腐蚀原理与腐蚀形态、汽车用材及各种因素对材料的影响、腐蚀的防护方法与其失效形式以及汽车各部位形状和腐蚀的关系才能进行优良的防护设计。

预防几种类型腐蚀的设计。

①预留足够的腐蚀余量;②尽量避免搭接产生缝隙结构,或用密封胶来封闭缝隙;③在异金属连接处,必须采取有效的绝缘措施,或者尽量选用电位相近的金属连接;④设计中应尽量减少部件承受拉应力,避免应力集中,减少焊缝应力与断面变化应力叠加。

封闭部分与滞留处设计。

设计中应尽量避免产生封闭区,或让封闭区域通风与排水良好。

由于涂漆或喷蜡、注蜡工艺的需要,部分零部件如下边梁等需开孔,其位置应有利于喷枪嘴覆盖全部表面。

此外,进口孔位置要能防止水气与碎石的直接进入,排水孔应位于封闭区和滞留处的最底点。

零部件外形设计。

高垂直凸起零件,有些部位朝向地面面积暴露较大,不仅承受固体撞击,而且直接暴露于腐蚀环境中。

设计时应降低总的水平面区,保持金属表面与轮胎溅起石块方向成一定角度,尽可能减弱石块撞击,从而降低腐蚀速率。

特殊电器零部件设计。

电器设备与接头应尽量避免暴露在水、水气、碎石中,灯罩和开关应布置在汽车内侧,或用橡胶堵盖覆盖,或用塑料盒隔离。

车灯在严重的道路飞溅下,薄弱点多在没有封闭的装饰条螺钉处,因此必须用橡胶密封良好。

发动机舱、电喷车的中央控制单元、手制动拉索、油门拉索和门锁等易腐蚀的零部件,应加以封闭;对于不能封闭的零部件应尽量布置在水分和灰尘不易进入的地方。

建议发动机罩、行李箱盖、车门外板、左右翼子板和顶蓬等零部件材料采用7~10μ的厚镀锌钢板;发动机进回油管、暖风管和制动油管如采用金属材料必须在管路外表面涂覆保护层;汽车的排气消声系应选用耐腐蚀性强的、不锈钢或镍基合金;像加油口盖、后视镜座及支架、左右翼子板等零部件在保证功能的前提下尽量选用非金属材料、铝合金和复合材料;螺栓、螺钉和卡箍都等紧固件应选用耐腐蚀性好的合金材料制作。

使用阴极电泳底漆,中涂选用抗石击涂料,车身底板采用低密度涂料。

另外,除车身或驾驶室外,其它汽车零部件普遍采用磷化前处理工艺,以提高涂层的附着力。

各种焊接处应用焊缝密封胶能有效防止缝隙腐蚀。

在有锐边处使用均匀的折边胶,既增加翻边的强度,又能防止水分和道路泥土渗入引起缝隙腐蚀。

在汽车全部装配完成后,专门设立一个工位对装配过程中涂层受损的零部件补漆,以预防对因装配及过程中磕碰划伤导致的后期腐蚀问题的发生。

4结论经过对造成车辆腐蚀的原因分析,从设计源头建立了涵盖整车、零部件、材料及工艺等方面系统的车辆腐蚀防护设计控制体系,通过产品设计、选材控制、产品表面处理工艺控制来实现对各零部件及整车防腐质量的控制,进而来保障整车防腐目标的实现,最终成功实现对整防腐质量的有效控制。

本文作者闫会杰杨洁杨红新工作单位长城汽车股份有限公司技术中心。

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