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车辆铝合金油箱焊接工艺
金属焊接与加工 车辆铝合金油箱焊接工艺
车辆铝合金油箱焊接工艺

一、前言

    随着绿色制造理念和结构轻量化要求的推广 ,铝合金作为一种质量轻、耐侵蚀、经济效益好 ,再生使用率高的结构质料 ,被普遍的应用于汽车制造领域。特殊是车辆载重的提高 ,发念头马力的加大 ,汽车对油箱的容积也在一直的加大。古板的钢制油箱已不可知足使用要求。铝合金油箱由于外貌钝化膜的抗侵蚀作用 ,不但使用寿命长 ,并且无需涂装 ,现已普遍应用于汽车油箱上。

    可是与钢铁的质料相比 ,铝合金的熔焊性较差 ,容易泛起未熔合、气孔等焊接缺陷 ,给铝合金的油箱生产带来一定的难题。银河集团官网电气的DEX  PM3000熔化极惰性气体脉冲�;ず� ,由于接纳全数字化软件控制 ,逆变频率抵达180KHZ,焊接电弧稳固 ,对金属无氧化 ,且焊丝作为电极 ,具有熔覆效率高,焊接铝合金时可以接纳双脉冲 ,焊接变形小焊接成型好 ,同时由于接纳脉冲的强弱电流弧长调理 ,对焊接熔池外貌的氧化膜有阴极破碎作用 ,能够包管焊接的冶金质量 ,故脉冲气体�;ず冈诼梁辖鹩拖涫瞧毡榻幽傻暮附右�。

    关于汽车铝合金油箱自动MIG焊接历程中 ,在油箱的顶部环焊缝上 ,容易泛起较严重的未熔合、气孔等质量问题 ,举行剖析。通过生产跟踪及现场的工艺实验 ,确定了影响焊接质量的主要因素是自动焊专机的焊枪角度、强弱脉冲的弧长、占空比、频率的转变状态。在焊枪倾角小于30°或焊丝干伸凌驾20㎜时 ,容易泛起焊接缺陷。强弱脉冲及占空比不对适时焊缝容易焊穿或焊缝偏高等问题。在对焊接工艺参数及焊枪角度、装备结构做适当的调解刷新后 ,焊接的铝合金油箱的一次及格率从75%提高到98%以上。 

 

二、铝合金油箱的制造工艺及质量问题

       铝合金油箱的方形结构 ,油箱主体由方形筒体和两个方形端盖组焊而成 ,形状尺寸为1100㎜×700㎜×700㎜ ,额定容量为500L ,箱体质料厚度2.5㎜ ,材质为5052铝镁合金板。方形筒体又铝合金通过辊压成型 ,然后焊接而成。筒体的对接焊缝 ,现在在自动化专机接纳MIG双脉冲工艺焊接 ,能够包管焊接质量。可是接纳相同的工艺 ,焊接油桶的方形端盖时 ,容易泛起未熔合气孔及焊楼工件等问题。如图一;油箱端盖及筒体环缝的一次及格率为75% ,缺乏格率25% ,不但需要大宗的氩弧补焊并且焊缝的成型及二次渗漏危害也很是高。

 

    图 1 油箱端盖与筒体焊缝上的焊接质量问题

   

        油箱端盖接纳辊压缩口工艺 ,成型完毕与油箱桶对接 ,缩口部分插入筒体内 ,形成环形的搭接讨论�;沸魏阜旖幽伤龀遄远疢IG专机焊接 ,单层单道焊缝 ,两侧环缝同时同向施焊 ,详细焊接参数见表1。焊接历程中焊枪牢靠 ,油箱随变位机转动 ,由于油箱为圆角方形结构 ,转动历程中 ,焊枪的倾角和电弧长度随时会爆发转变 ,因此在焊接历程中。需要焊接操作职员实时熟练的人为调解焊枪角度及高度 ,以包管焊枪倾角和电弧长度在合适的规模内。

 

        表 1 铝合金油箱环形焊缝的 MIG 脉冲焊接参数

讨论形式 焊接电流A

焊接电

压V

焊接速率mm/min 弱脉冲电流 % 弱脉冲弧长 占空比%

频率

HZ

搭接 80 17.5 60 40% 0 50% 1.5

        备注;接纳1.2㎜焊丝 ,材质ER5356 铝镁 ,�;て�99.99%Ar

 

三、铝合金油箱的工艺剖析

      1、在油箱筒体与端盖焊接前 ,端盖经由辊压缩口成型。辊压成型后 ,端盖缩口处的成型褶皱集中漫衍端盖圆周围 ,在与直筒体对接装配后 ,圆角周围的装配间隙最大。但经由生产跟踪 ,成型褶皱一样平常泛起在内缩口部分 ,对装配间隙影响有限 ,且最大装配间隙不凌驾2㎜经由工艺验证 , 2 mm 以下的间隙量对焊接质量影响不大。 即端盖与筒体的装配间隙控制在 2 mm以内时 , 辊压成形褶皱不是造成现在焊缝缺陷的主要缘故原由。燃油箱筒体与端盖装配毕后将被装夹牢靠在自动焊专机的变位器上。 最先焊接前 , 操作职员一样平常用纱布蘸无水乙醇将待焊区擦拭一遍 , 目的是去除待焊区的油污。 但焊接最先时并不可包管无水乙醇已完全挥发 , 特殊是流进装配间隙中的乙醇 , 一旦有残留 , 很容易使焊缝爆发气孔。因此焊接前用无水乙醇待焊区能否改善焊接质量值得质疑。虽然制造燃油箱的铝合金板材外貌有一层塑料�;つけ;� , 但在制造历程中�;つひ哑扑� ,油箱焊接装配前会将这层膜揭除 ,即铝合金外貌在焊接前已有差别水平的氧化和污染。 油箱环形焊缝施焊前 , 并没有对环缝待焊区及环缝与筒体直缝交叠处举行机械整理 , 而筒体直缝的两头部余高较大 ,或保存弧坑及较厚的氧化皮 , 这些倒运因素会影响环缝的焊接质量。油箱的自动焊历程中 ,由于焊接专机的焊枪机构和变位器分立 , 二者的运动不相关 , 加上油箱的方形结构特点 , 使油箱随变位器作匀速旋转时 , 油箱与焊枪接触处的线速率、 周半径和法线在时刻变换 , 即现实的焊接速率、 焊丝伸出长度 (干伸长) 及焊枪倾角 (焊丝与工件接触处切线的夹角) 在时刻变换中。 这些不确定的工艺参数必将影响焊接质量。 为了降低这些不确定工艺参数的影响 , 焊接历程中由操作职员手工实时调解焊枪高度和倾角 , 这就会失去自动焊的优势。

     

2、焊接参数剖析

     主要焊接参数中 ,除表 1 给出的参数外 ,尚有焊枪倾角、 焊丝干伸长等参数值没有确定。 凭证现在生产燃油箱所使用的自动 MIG 焊专机结构来看 , 焊枪是牢靠的 , 其姿态事先已设置好 , 与工件的运动无关 , 可推断出焊枪倾角 α、 焊丝干伸长 l 和焊接线速率 v 随工件 (燃油箱) 的运动会呈周期性转变 , 简化后的示意图如图 2 所示。当焊接变位器带着装夹好的待焊油箱 , 从位置 P经 P′转动至 P" 的历程中 , 焊丝与油箱的接触点会由点 A 经点 B 再移动至点 C。 这个历程中  ,焊丝干伸长 l 会先变短后变长 ,而焊枪倾角 α 响应地先变大后变小 (α→α′→α") , 焊接线速率 v也会转变。 思量到现实油箱截面形状并非严酷的方形 , 而是四个直边稍有突出的 “鼓形” ,以是截面边线上各点到中心的距离差没有示意图中那么大 , 即焊接速率 v 的转变有限。 焊接历程中 ,焊枪倾角 α 和干伸长 l 的转变较大 ,�;て湍岩缘执锉;ばЧ� ,对焊接质量的影响也就大. 

 

 为了验证铝合金燃油箱焊接历程  中各项不确定工艺参数对焊接质量的影响 , 举行了一系列工艺试验 , 效果证实 , 当焊丝与油箱的接触点位于方形油箱直边中心位置周围时 (见图 2 中 P" 位置) , 焊枪倾角 α 将小于 30° , 焊丝干伸长 l 凌驾20 mm , 泛起未熔合或气孔的概率凌驾 50%。 而铝 合 金 MIG 焊 合 适 的 工 艺 参 数 中  , α 是 75°~80° , l 是 12~18 mm[8-11]。 以是 , 未熔合与气孔往往泛起在焊枪越过油箱圆角行至直边中心的历程中 , 该处也是焊接操作职员人为干预焊枪姿态的位置。

 

三、装备刷新与工艺调解

       凭证以上剖析 , 该铝合金油箱的整个焊接生产历程中 , 工艺上保存诸多不对理之处 , 因此对工艺举行适当的调解 , 对自动焊装备举行合理的刷新。

(1) 要扫除不确定工艺参数对焊接质量的影响 , 就要刷新现在的焊接装备。 最好的步伐是引进焊接机械人事情站 , 但思量到经济性和企业生产规模 , 可针对现在装备的焊枪机构举行刷新。将原来牢靠的焊枪 , 牢靠在一个能上下移动的从动杆上 , 从动杆的下端装有一对可以转动的仿形轮子 , 轮子跨坐在环形待焊区边线上 , 随油箱的转动而转动 , 同时推动从动杆上下移动。 刷新后焊枪与油箱运动关联示意如图 3 所示 , 焊枪机构经由刷新后 , 待焊油箱自位置 P 转动至位置 P′的历程中 , 牢靠焊枪的从动杆在油箱外廓的推动下能自由上下伸缩 , 焊枪机构整体随着移动 , 整个历程中焊丝干伸长 l 和焊枪倾角 α 均不会爆发转变。 即焊枪机构经由刷新后 , 焊枪倾角 α 和干伸长 l 两个焊接参数可以确定了。

 

(2) 除了增强焊材库存管控和防潮外 , 还需调解工序。 成形完毕的油箱端盖在装配到筒体前 , 就用无水乙醇将端盖的待焊区及缩口边一并擦拭 , 除去油污。 待无水乙醇彻底挥发后再举行装配。 施焊前看待焊区举行机械整理。 需用砂纸打磨筒体直缝的两头部 , 包管环缝与直缝交叠处的焊缝余高不至过大 , 减小其对焊丝干伸长和�;て鞯挠跋� , 然后整体打磨一遍环形焊缝的待焊区 ,最后用毛刷扫除磨屑和灰尘。然后再执行焊接

 

四、结语

       经由工艺和装备刷新 , 该铝合金油箱焊接质量和生产效率均获得了大幅提高。 解决了批量泛起未熔合和气孔的焊接质量问题 , 一次焊接及格率从 75%以上提高到98%以上。 生产效率获得大幅度提高 , 原来一台自动焊专机由的两名焊接职员操作 , 刷新后一名焊接职员可以操作两台自动焊专机。

                             

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