大客车制造工艺blxh.docx
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1、大客车制制造工艺艺一、 客车是指指在设计计和技术术特性上上用于载载运乘客客及随身身行李的的商用车车包括驾驾驶员在在内其座座位数超超过9座座。二、客客车的分分类1 按用途途分为城城市客车车、公路路客车、旅旅游客车车和专用用客车2 按按结构形形式分为为非承载载、半承承载和承承载车身身。车身身主要生生产线包包括磷化化处理生生产线、车车身焊装装生产线线、车身身涂装生生产线、总总装配线线及整车车调试检检测线。三、生产方式是流水线生产和批量生产混合在一起而主要生产线的生产方式为流水线生产方式生产形态是连续性生产。四、车身制造工艺的特点1 由客车主要生产线构成的工艺路线多采用回转布置工艺线路便捷工艺传递方便
2、主要生产线之间产品流动畅通有利于生产进度控制和管理。2 客车生产线的恭维面积大工位数少工位作业量大作业内容复杂作业时间不均衡。3 为了适应客车品种多、批量小的生产特点同时为了提高生产能力是主要生产线的生产能力相适应采用设置两条并行的车身焊装线和两条并行车身装配线与一条车身涂装线相衔接的方式。4 为了保证车身涂装的清洁的要求将车身表面预处理工位集中布置在涂装厂房的一侧与中涂、面涂及其烘干工位保持一定距离。5 采用的工装设备具有一定的通用性。6 客车因其车身尺寸大形成了一些特点显著的工艺形式。7 所选的工艺方法和工装设备呈现多样性。五、车身制造主要工艺冲压、焊接、喷涂和装配工艺车身蒙皮制造工艺包括
3、侧位蒙皮张拉工艺拉伸形式和加热形式、顶盖两侧蒙皮的滚压成形工艺、薄板张拉弯曲成型工艺、车身蒙皮冲压工艺、顶盖蒙皮低工位作业组焊工艺和前后围蒙皮组焊工艺。白皮车身冲压成形的构件和覆盖件通过焊装而形成的车身总成。冲压生产的三大要素板材、模具和冲压设备金属表面的磷化处理1 喷射法指磷化液借助喷嘴以一定压力射向构件表面来实现磷化处理的方法。适用于大型连续生产构件2 浸渍法六、产品工艺分析和制造工艺工艺性分析产品的工艺性是指在确定的生产条件和规模下能否最经济最安全、最稳定地获得质量优良的产品的可能性。产品工艺性分析主要包括1 产品品方面产产品性能能、生产产效率和和产品成成本 2 工工艺方面面加工工工序、
4、加加工方法法、加工工基准、尺尺寸精度度、材料料及检验验方法 3 作业业性方法法设备及及产品流流程的人人员配备备、作业业方法、作作业量、作作业环境境、安全全性 4 生生产方式式方面与与设备及及平面布布置有关关的装置置、材料料准备、产产品流程程、废料料处理方方法、辅辅助材料料的选择择七、车车身制造造主要工工艺流程程1 客客车制造造工艺流流程A其最大大的特点点是车身身和底盘盘分别制制作涂装装完工的的车身总总成再与与底盘总总成口和和连接进进入内外外饰装配配用于非非承载式式和半承承载式客客车。22 客车车制造工工艺流程程B与与A最大大的差异异是涂装装完工的的车身将将依次安安装悬架架、前桥桥、后桥桥、发动
5、动机、变变速器登登总成用用于承载载式车身身。3 C其特特点是在在底盘总总成上进进行车身身总成的的焊装底底盘将随随同车身身一起进进入涂装装车间进进行车身身涂装可可能会对对底盘造造成污染染用于小小规模企企业生产产半承载载式客车车。4 车身焊焊装线主主要工艺艺流程在选用用发动机机和底盘盘的基础础上焊接接车架外外撑横梁梁俗称牛牛腿和和地板支支架或者者车身底底架组焊焊组组焊整车车骨架焊装装车身左左右侧位位外蒙皮皮组组焊车身身前后风风窗框和和前后围围外蒙皮皮车车门、行行李舱等等部件装装配。55 车身身喷涂生生产线主主要工艺艺流程车身表表面前处处理烘干喷涂涂车身底底漆烘干刮腻腻子烘干湿打打磨烘干喷涂涂中间漆
6、漆烘烘干喷涂车车身面漆漆烘烘干喷涂车车身彩条条漆烘干66 车身身装配线线主要工工艺流程程地板板总成装装配安装车车身内蒙蒙皮、空空调设备备、空调调管道内部部装饰件件、内行行李架装装配安装侧侧窗和风风窗玻璃璃乘乘客们和和驾驶员员门行李李舱门的的装配前后后保险杠杠、灯具具、雨刮刮器、仪仪表台、后后视镜安安装乘客座座椅、驾驾驶员座座椅安装装。八、主主要生产产线工艺艺布置要要求11 为了了平衡主主要生产产线的负负荷主要要生产线线的生产产能力应应相适应应即主要要生产线线的生产产节拍相相匹配。2 主要生产线之间产品流动畅通运转方便并且设置缓冲工位是主要生产线平稳运行。3 各工位作业时间均衡。4 在确定生产线
7、工位数时综合考虑工位检验和综合检验作业时间及工位需要设置必要的工位检验和修复工位。5 建立辅助生产线减少产品在主生产线上的总加工时间和工位数提高流水线效率和运行的平稳性。6 布置多条生产线并行。7 设置后备工位。8 主要生产线布置紧凑采用回转式布置。9 辅助生产线的布置应保证良好的作业性安全性保证制件运输流畅和生产、生活环境。九、主要生产线工位数确定、作业编排和生产线编排效率1 混合流水线工位数的确定采用固定节拍投入方式时混合流水线生产节拍是按计划期间流水线生产能力和该计划期间全部品种的计划量确定的。其工位数根据作业内容、作业时间和产品的劳动量决定。单个工位作业时间不得超过生产节拍。2 混合流
8、水线各工位作业编排最小的作业单位称为单元作业。混合流水线的作业编排是在满足单元作业先后关系的基础上一方面使工位数接近工位数计算值一方面把单元作业划分到各工位使各工位作业时间均衡。3 混合流水线编排效率各工位作业编排结果与需要的工位数之比称为流水线编排效率。各工位分配的作业时间与生产节拍之差称为空闲时间所有工位的作业空闲时间总和称为富裕时间。富裕时间表示流水线作业的时间损失。第二章车身焊接基本工艺 在车身结构中车身骨架、底架、地板支架、前后风窗框等均采用焊接结构。由于在车身结构中大量采用焊接结构使焊接工艺在车身造中到广泛地应用。 车身焊接基本工艺包括CO2气体保护焊工艺和点焊工艺。CO2气体保护
9、焊主要用于车身骨架的组焊、车身底架的 组焊、地板支架组焊、前后风窗框组焊等焊接结构。点焊主要用于左、右侧围等车身外豪皮的焊接和一些冲压件的组焊如乘客门的组焊。 第一节CO2气体保护焊特点CO2气体保护焊是一种熔化焊的焊接方法。在焊接过程中电弧是焊接热源焊丝末端在电弧加热下形成熔滴与部分熔化的母材金属熔融凝固形成焊缝。从焊枪喷嘴连续喷出的cot气体来排除焊接区中的空气使电弧及焊接区的被焊金属和周围空气隔离免受空气危害。 CO2气体保护焊按焊接方式分为半自动焊(焊丝自动输送焊枪移动由手上操作)和自动焊(焊丝输送和焊枪移动自动进行)。按采用的焊丝直径可分为细焊丝C02气体保护焊(焊丝直径小于或等于1
10、.6毫米)和粗焊丝COQ气体保护焊(焊丝直径大于1.6毫米)。C02气体保护焊有两种熔滴过渡形式(图2-2)。 细焊丝CO2气体保护焊主要采用短弧焊(小电流、低弧压或称短路过渡焊接)如图2-3区焊接薄板材料;也可采用较大电流和略高电弧电压焊接4毫米的中厚板。 粗焊丝CO2气体保护焊采用长弧焊(大电流、高弧压)焊接中厚板和厚板。 在车身制造中常用的CO2气体保护焊是半自动细焊丝CO2气体保焊 一、CO2气体保护焊的工艺特点 CO2气体保护焊与其它焊接方法相比具有下列工艺特点: 1.CO2气体保护焊是一种明弧焊2.对薄板材料焊接质量高 3生产效率高劳动强度低 一般CO2气体保护焊比手工电弧焊提高工
11、效1-4倍。 4.焊接成本低 CO2气体保护焊也存在着明显不足: 一是焊接金属飞溅较多特别是当焊接规范参数匹配不当时飞溅就更加严重; 二是不能焊接易氧化的金属材料并且不适宜在有风的地方施焊; 三是焊接过程中弧光较强尤其是采用大电流焊接时电弧辐射更强所以要十分重视劳动保护。 二、CO2气体保护焊的金属飞溅 1.产生金属飞溅的原因 (1)由冶金反应引起的飞溅(2)由于熔滴过渡不正常引起的飞溅 (3由于焊接规范参数选择不当而引起金属飞溅 在焊接过程中电弧电压升高金属飞溅增加这是因为随着电弧电压升高电弧长度增加易引起焊丝末端熔滴的长大。 在长弧焊时(用大电流)熔滴易在焊丝末端产生无规则的晃动;而短弧焊
12、时(用小电流)会形成粗大的液体金属过桥这些均引起飞溅增加。 2.减小飞溅的措施 (1)选用含碳量低的钢焊丝 (2)采用活化处理过的焊丝可以细化金属熔滴减少飞溅改善焊缝的成形。所谓活化处理就是在焊丝表面涂一层薄的碱土金属或稀土金属的化合物来提高焊丝发射电子的能力. (3)合理选择焊接规范参数 一般在长弧焊时随着焊接电流的增大过渡熔滴尺寸变细能减少金属飞溅. (4)在COQ气体中加入少量的Ar气改善电弧的热特性和氧化性减少飞溅 (5)一般应选用直流反极性焊接即焊丝为正极。选用直流反极性长弧焊时焊丝是正极受到电极斑点压力较小焊丝不易产生粗大的熔滴和顶偏而产生非轴向过渡从而减少了金属飞溅。若选用正极性
13、需要采用活化焊丝。 在焊接过程中合金元素烧损程度和选用焊接规范参数有很大关系。 如电弧电压升高电弧长度增加不仅增加了熔滴在焊丝末端的停留时间并且增长熔滴过渡的路程这样均增加金属和气体相接触的时间使合金元素烧损增多; 焊接电流增大会使电弧温度升高且使熔滴尺寸变细而增大比表面积这将加剧合金元素的氧化烧损。 但是电流增大也会引起熔滴的过渡速度加快缩短熔滴与气体相接触的时间这样又有减小合金元素氧化作用。 所以增大焊接电流对合金元素烧损的影响不如增大电弧电压的影响显著。因此在选择焊接规范时应注意这些问题。 目前在C02气体保护焊中应用最广泛的一种焊丝是H08Mn2SiA焊丝.第二节 细丝CO2气体保护焊
14、工艺 细丝C02气体保护焊主要采用短弧焊(或称短路过渡焊接)焊接薄板材料。 焊接过程的稳定性用短路频率表示。焊接过程的稳定性和焊缝成形质量决定于焊接规范参数的选定与匹配其中影响显著的因素是焊接电流、电弧电压和直流回路电感值。 一、短路过渡的基本概念 1. C02气体保护焊电弧的静特性 电弧的静特性是表示在一定的电弧长度下当电弧稳定燃烧时电弧电压与电弧电流之间的关系即VH=fIH)。电弧电压焊接电流和电弧长度三者之间的关系。 在保持电弧长度不变的情况下增大焊接电流必然要增大电弧电压否则电弧长度缩短。升高电弧电压电弧长度增 大;而增加焊接电流电弧长度减小。 这是因为在弧长增加时如果仍保持电流值不变
15、就要求带电粒子的迁移速度加快因此电场强度必须相应增强这就要求电弧电压升高。 如果保持电弧电压值不变随着电弧长度的增加电场强度必然降低带电粒子迁移速度减慢电流值减小。 所以在电弧长度一定的情况下要使电弧稳定燃烧电弧电压和焊接电流必颂匹配合适。 2.焊接电源的动特性 焊接电源的动特性是指电源在焊接过程中短路电流增长速度与焊接电压恢复速度的变化特性。电源动特性的参数有:短路电流增长速度dI/dt,短路电流的峰值Imax和焊接电压恢复速度dV/dt。 短路过渡要求短路电流增长速度合适、有足够大的短路电流峰值以及足够高的焊接电压恢复速度。 目前常用的焊接电源对后两点的要求能够满足因此焊接时调节焊接电源动
16、特性通常是指调节电流增长速度。3.短路过渡过程一个短路过渡周期包括燃弧、弧隙短路、液桥缩颈脱落和电弧复燃四个阶段。 4.短路过渡频率fps 每秒钟的短路次数称为短路频率fpg。 实践表明短路频率高一些好。短路频率高即表示每秒钟过渡的次数多焊丝末端形成的熔滴尺寸小金属飞溅少电弧也较稳定。所以在短路过渡焊接生产中短路频率可作为评价焊接稳定性的指标。短路过渡周期T是由燃弧时间和短路时间组成。燃弧时间和短路时间短短路频率高。 燃弧时间与电弧电压(或弧长)成正比与焊接电流成反比一而短路时间与短路电流增长速度成反比。因此在短过渡焊接时增大焊接电流和短路电流增长速度减小电弧电压能使短路频率升高。5短路电流的
17、增长速度由上面分析可知短路电流增长速度_dIdt过大或过小对焊接过程的稳定性都是不利的。那么调节短路电流增长速度的方法是: (1)改变焊接电源的空载电压。随着空载电压的提高短路电流增长速度增大。 (2)调节焊接直流回路中的电感值。在短路过渡焊接时焊接直流回路中常有一个可调电感。电感值增大短路电流增长速度减小。 (3)改变焊接回路中的电阻。增大焊接直流回路中串联的可调电阻器的电阻短路电流增长速度减小。 二、短路过渡焊接规范参数对焊接过程稳定性的影响 CO2气体保护焊的焊接规范参数主要有:焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝直径、焊丝外伸长度、焊接电源极性、直流回路电感值以及COQ气体流量等。 在短
18、路过渡焊接时焊接过程稳定性可用短路频率来表示。一般说来短路频率高焊接过程稳定。影响短路频率的因素除了焊接电源特性外还与采用的焊接规范参数有关。1。焊接电流的影响2.电弧电压的影响3.直流回路电感值的影响 4.焊丝外伸长度的影响 二、短路过渡焊接规范参数的选定 1.焊接电流和电弧电压的选定 焊接电流要根据所使用的焊丝熔化特性曲线( 2-16)选择。在等速送丝条件下焊丝的熔化速度等于送丝速度。在焊接时可以根据经验选用一个合适的送丝速度相应地可以大致确定焊接电流。二_。 对于一定直径的焊丝电弧电压值范围比较窄。当焊接电流确定后在试焊中对电弧电压进行仔细的调整以求得最佳的匹配。 2.焊接速度的选定 根
19、据焊件材料的性质与厚度来确定焊接速度。一般在半自动焊时焊接速度不应超过Om / 1;而在自动焊时则不应超过9Umlh a如果焊接速度过快易引起未焊透、咬边等缺陷。 3.焊丝外伸长度的选定 试验表明焊丝外伸长度可按下式选定。 Ls。二(1 Q1 a)ds 式中Ls。一焊丝外伸长度;ds-焊丝直径。 一般随着焊接电流的增大焊丝外伸长度可适当加大。 4.直流回路电感值的选定 直流回路电感值应根据焊丝直径、焊接电流和电弧电压而定。表2-中的数字可做参考。但是应当注意当用不同类型的焊接电源时选用的电感值可能不一样故应通过试焊进行确定。 . COZ气体流量的选定 通常可选用 15 Vmin。当焊接电流增大
20、、焊接速度加快及焊丝外伸长度增加时应适当加大保护气流量。 C)气体保护焊所采用的coz气体均应满足焊接对气体纯度的要求。其标准是C0299%;020.1%;H201 2glm。对焊缝质量要求越高对COQ气体纯度的要求越高获得的焊接金属塑性越好。 三、CO2气体保护焊设备 CO2气体保护焊自动焊机是由焊接电源、送丝机构、行走机构、焊矩、气路系统和控制系统等部件组成。气路系统 包括减压阀、预热器、干燥器和流量计等。COZ气体保护焊半自动焊机中没有行走机构其余部分与自动焊机相同 焊枪是直接施焊的工具起到导电、导丝、导气的作用。为了满足使用要求半自动焊枪必须具备下列性能。 (1)在熔池和电弧周围能形成
21、保护性能良好的COz气流。 (2)导电嘴、导电杆和软管接头的轴线尽可能在同一直线上以减少摩擦阻力使焊丝顺畅而准确地送入熔池。 (3)导电杆截面应足够大枪管应为散热片式以降低焊枪发热量增强焊枪散热效果。 (4)手把形状应当适于握持使用方便。喷嘴形状不应妨碍对熔池的观察。 (5)结构要轻巧。易损件、连接件应易于拆换与焊枪相连接的电缆和软管等应柔软、轻巧、结实耐用。操作维修方便。 常用的半自动焊枪有拉丝焊枪、推丝式手枪形焊枪和推丝式鹅颈形焊枪(图2-18) e第三节焊缝成形 焊接接头在电弧热的作用下熔化的焊丝与母材在焊件上形成一个具有一定形状和尺寸的液态熔池。 随着电弧的移动熔池前端的焊件不断被熔化
22、进入熔池中熔池后部则不断冷却结晶形成焊缝。 熔池的体积由电弧的热作用决定而熔池的形状则取决于电弧对熔池的作用力。焊缝的形状即是指焊件熔化区横截面的形状。一、焊缝的截面形状和尺寸 焊缝的截面形状和尺寸决定于焊接时所形成的熔池形状和尺寸。熔池的深度、宽度和长度决定了焊缝的深度、宽度和长度。控制焊接过程中的熔池形状和尺于也就是控制焊缝成形。 二、焊接条件对焊缝成形尺寸的影响 1.焊接规范参数的影响 试验表明调节焊接规范参数可以调节与控制母材的熔化和焊缝截面形状尺寸。细丝CO2气体保护焊时焊接电流和电弧电压变化对焊缝成形尺寸的影响。 可以看出随着焊接电流的增大焊缝的熔深和熔宽均增大;而当电弧电压增大时
23、焊缝的熔宽和熔深略有增大但加强高明显减小。 2.其它焊接工艺因素的影响 在其它焊接工艺因素中对焊缝截面形状和尺寸影响比较显著的有焊枪倾角和焊接方向。3短路过渡焊接时改善焊缝成形的措施在短路过渡焊接时由于焊丝熔化速度快熔池体积小熔池中液体金属冷凝速度快等原因易获得较大加强高的焊缝截面形状。因此为了减小焊缝加强高和改善焊缝外观成形焊接时可采用下列工艺措施。 (1)对于平头对接的焊缝在装配时让焊缝接边处留有一定间隙使熔化的焊丝金属有一部分用于填充间隙以减小焊缝的加强高。 (2)焊枪采用前倾角施焊略增大焊缝熔宽减小焊缝加强高。 3缩短焊丝外伸长度减小外伸长度上产生的电阻热和焊丝熔化速度达到减少焊缝加强
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