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车身冲压成型新技术
已阅[522]次[2010/8/27]

随着安全性和燃料经济性需求的增长,汽车工业对高强、轻质材料的需求刺激了材料研发、工程设计、生产制造三个领域研发的迅猛发展。在材料、设计以及工艺专家的通力合作下,高强、轻质材料的可成型性及其成型系统的柔性正在不断提高。

越来越严格的安全法规使得汽车制造商必须提高车体的刚性以保证其驾驶的安全性;但是油价的不断攀升,却要求汽车制造商减轻车身的重量以提高燃油的经济性。这种高强、轻质的要求刺激了研发的迅猛发展,这让材料研发、工程设计、生产制造三个领域联起手来,致力于降低车身重量的同时提高其碰撞性能。为了实现这一目标,优质钢材的研发、成型工艺的革新以及新的冲压构思集成在了一起。  

材料的研发

在现代汽车工业中,高强度钢材对于企业的生存至关重要。为了能够成功地应对安全、结构和底盘部件批量生产的挑战,一直以来,钢材供应商在材料的开发方面都是非常活跃的。

通常情况下,想得到高强度就必须以牺牲材料的可成型性作为代价。例如,超高强度钢材,如马氏体相钢,很小的变形就会导致其失效。相反的是,较低强度的钢材在失效前能够表现出高的可延展性。对于汽车车身而言,这种关系在优化材料的选择上起着重要作用。

提高强度与提高可成型性之间的矛盾随着可选的新型多相钢材的增加而逐渐弱化。现在,相当强度的钢材也可获得较高的可延展性、更好的冷成型性能以及更高的抗拉强度。例如,双相钢中既有较软的铁素体相又有一层较硬的离散马氏体层。多相钢包括高强度及高延性钢(TRIP),它以贝氏体铁素体为基体结构,夹层为残余奥氏体层,在冲压成型过程中转换成为马氏体。带有铝预涂层的含硼微合金钢表现出了优良的成形性能,从而可得到复杂的成型。热处理和之后的模具中冷却(淬火)使这种新型硼钢表现出了非常高的强度(马氏体组织),以及优秀的耐冲击和耐疲劳性。

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