乘用车白车身防腐排水及密封设计指南(T-CSAE 131—2020).pdf
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1、ICS 43.040.60 T 40 团 体 标 准 T/CSAE 1312020 乘用车白车身防腐排水及密封设计指南 The guideline of drainage and sealing design of sedan body in white for anticorrosion 2020-05-29 发布 2020-05-29 实施 中国汽车工程学会 发布 T/CSAE 1312020 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 白车身防腐排水及密封设计步骤.2 5 白车身各级面干湿分区及其腐蚀环境等级.2 5.1 白车身各级面干湿分区.2
2、 5.2 白车身腐蚀环境等级.4 6 白车身防腐排水设计.5 6.1 白车身防腐排水设计总则.5 6.2 白车身排水结构方案设计.5 6.3 白车身排水孔结构选择.7 6.4 白车身开孔数量、大小要求.8 7 白车身防腐密封设计.8 7.1 主要设计内容.8 7.2 孔洞密封.8 7.3 钣金间缝隙或搭接面密封.9 8 白车身防腐工艺方案选择.11 8.1 白车身主要防腐工艺方案.11 8.2 白车身防腐工艺方案选用原则.11 附录 A(资料性附录)主要密封元件和防腐工艺方案.13 附录 B(资料性附录)防腐工艺方案的防腐能力对比.14 T/CSAE 1312020 II 前 言 本标准按照G
3、B/T 1.12009给出的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由中国汽车工程学会汽车防腐蚀老化分会提出。本标准起草单位:广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院、重庆长安汽车股份有限公司、华晨汽车集团股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、上海通用五菱汽车股份有限公司、北汽越野车有限公司、浙江合众新能源汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、麦格纳、安徽江淮汽车集团股份有限公司、北京车和家信息技术有限公司、浙江吉利控股集团有限公司。本标准主要起草人:黄垂刚、刘飞、卢俊康、王康、陆德智、文明亮、陶军、刘方强、余勇、李婷婷、
4、陈星、薛天辉、杨宇鸿、宁小岳、刘强强、刘进、欧阳汨湘、冯志彬、米一、吕长征、李易、姜伟男、聂振凯。T/CSAE 1312020 1 乘用车白车身防腐排水及密封设计指南 1 范围 本标准规范了乘用车白车身防腐排水及密封设计步骤、各分级面的干湿分区和腐蚀环境等级,确立了白车身防腐排水及密封设计和防腐工艺方案选择原则。本标准适用于乘用车白车身防腐排水及密封设计,其它车型的白车身防腐排水及密封设计指导规范可参考本标准。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,仅所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。QC/T
5、 732 乘用车强化腐蚀试验方法 T/CSAE 69 乘用车整车强化腐蚀试验评价方法 T/CSAE 92 普通乘用车白车身防腐结构设计指导规范 3 术语和定义 3.1 白车身 body in white 由车身本体、开启件及其它可拆解结构件组成的总成。T/CSAE 92-2018,定义3.1 3.2 湿区面 surface in wet zone 整车行驶或露天放置,允许雨水、洗车水、路面积水等流经及有水或湿气进入可能的钣金表面。3.3 干区面 surface in dry zone 整车行驶或露天放置,不允许雨水、洗车水、路面积水等流经及没有水或湿气进入可能的钣金表面。3.4 干湿分区密封面
6、 sealing surface between dry zone and wet zone 干湿区联通的分界面,如孔洞及钣金搭接缝隙等。T/CSAE 1312020 2 4 白车身防腐排水及密封设计步骤 白车身防腐排水及密封设计主要分为四个步骤,按白车身防腐设计顺序给出:a)根据白车身结构和防水等级,确定各级面干湿分区及其腐蚀环境等级(详见第 5 章);b)根据白车身水的流向,为湿区面进行排水设计(详见第 6 章);干区面无需排水设计,仅需要满足工艺要求;c)确定白车身干湿分区密封面,开展密封设计(详见第 7 章);d)依据防腐目标和各防腐工艺方案在环境中防锈能力,选择防腐工艺方案(详见第
7、8 章)。5 白车身各级面干湿分区及其腐蚀环境等级 5.1 白车身各级面干湿分区 依据干湿区面的定义和常规白车身防水等级,设定白车身各级面干湿分区。常规车型干湿分区如下(部分车型略有不同,可按实际产品防水等级和干湿面定义优化干湿分区):a)可见面的干湿分区见图 1、图 2、图 3:说明:深色部分湿区 说明:深色部分湿区 图1 乘员舱和发动机舱外直接看到的表面 图 2 车底举起直接看到的表面 说明:深色部分湿区 图 3 打开四门两盖直接看到的表面 T/CSAE 1312020 3 b)被装配件覆盖表面的干湿分区见图 4、图 5、图 6 和图 7:说明:深色部分湿区 说明:深色部分湿区 图4 乘员
8、舱、发动机舱外及车底被装配件覆盖的表面 图5 发动机舱内被装配件覆盖的表面 说明:深色部分干区 说明:深色部分湿区 图 6 乘员舱内和尾门内侧被装配件覆盖的表面 图 7 四门与发盖内侧被装配件覆盖的表面 c)钣金间形成的空腔和搭接面的干湿分区见图 8、图 9、图 10。T/CSAE 1312020 4 说明:深色部分湿区 说明:深色部分干区 图8 发盖和车门的空腔和搭接面 图9 尾门的空腔和搭接面 说明:1如上图,侧围A,B,C柱膨胀胶的上部:干区;2乘员舱内的钣金形成的内腔:干区;3其他:湿区。图 10 除开闭件的白车身空腔和搭接面 5.2 白车身腐蚀环境等级 依据白车身各位置的腐蚀强度,白
9、车身腐蚀环境分4个等级,见表1。表1 乘用车白车身腐蚀环境等级 序号 腐蚀环境等级 描述 1 A0 腐蚀轻微的工作环境 腐蚀环境等级分解详见图11 2 A1 腐蚀中等的工作环境 3 A2 腐蚀较严重的工作环境 4 A3 腐蚀严重的工作环境 T/CSAE 1312020 5 图 11 白车身各区腐蚀环境等级 6 白车身防腐排水设计 6.1 白车身防腐排水设计总则 根据白车身水的流向,仅为湿区面进行排水设计,以保证不积水。排水设计内容包括:白车身排水结构方案设计、排水孔结构选择、排水孔数量和大小确定。6.2 白车身排水结构方案设计 根据白车身水的流向,以保证不积水,白车身常见排水结构方案详见表2(
10、表中的结构为参考要求,可根据实际产品设计特点选用,也可采用其他更优结构)。T/CSAE 1312020 6 表2 白车身常见排水结构方案 适应区域 排水结构方案 图示 非搭接面 型面需要向下倾斜(考虑水的安息角,推荐4);型面从高点到低点时,不允许出现凹坑 非搭接面 型面从高点到低点时,出现凹坑时,需增加排水孔。搭接面 水平搭接面上的凸台应 Z 向设计,减少积水的风险 搭接面 搭接面应避免水流冲击,减少水与搭接面接触的机会 搭接面 减少钣金搭接或安装面的数量和面积,以减少采用较多防腐工艺保护搭接面 搭接面 搭接处尽可能避免出现朝向车头方向较大的孔洞 翻边或折边 折边或翻边向下倾斜,减少积水停留
11、 翻边或折边 折边或翻边避免出现水流冲击 T/CSAE 1312020 7 表 2 白车身常见排水结构方案(续)适应区域 排水结构方案 图示 腔体区域 腔体内过水型面尽量倾斜设计(考虑水的安息角,推荐5),保证水流通畅 腔体区域 腔体不允许积水,低点应开孔或凸台设计以便排水 腔体区域 腔体内部,非贴合区域间隙建议6 mm,保证流水通畅同时利于电泳涂装 6.3 白车身排水孔结构选择 详见表3,表中的结构为参考要求,可根据实际产品设计特点选用,也可采用其他更优结构。表3 白车身常见的排水孔结构 排水孔结构 应用 图示例 圆(方、不规则孔等)沉孔 面形状平整 圆(方、不规则孔等)孔 增加台阶开圆孔(
12、方、不规则孔等)面形状不平整,如弧形面 弧形面直接打孔 凸台 钣金搭接处 T/CSAE 1312020 8 6.4 白车身开孔数量、大小要求 白车身开孔数量原则尽量密集,有效保证内腔缝隙水分及时排出或风干。由于实际产品结构和强度要求不允许密集开孔,所以综合各类开孔结构的水分的排水和风干效果,设定最优的开孔数量和大小,详见表4(根据实际产品设计特点,可尽量增加开孔数量)。表4 通用白车身开孔数量、大小要求 序号 长度方向 开孔数量 开孔大小 1 400 mm 1 个中间开孔 腔体内水容积/开孔面积比5080 m3/m2最优 2 400 mm 间距 300 mm400 mm 开 1 孔 7 白车身
13、防腐密封设计 7.1 主要设计内容 根据干湿分区,需要对干湿密封面(即干湿区联通的分界面,如孔洞、钣金间缝隙或搭接面)进行密封,密封设计主要用的元件见附录A,各类密封设计详见7.2和7.3。7.2 孔洞密封 7.2.1 堵塞密封设计 堵塞密封设计要求如下:a)塑料塞或橡胶塞设计:涂装或总装装配,其中涂装装配的堵塞需满足 160以上的高温环境。适用于普通密封要求,形状主要为圆、椭圆的孔;b)热熔堵塞设计:涂装装配,车辆进入涂装烘房时发生热熔,与钣金粘连在一起;另外,堵塞尽量水平放置,防止热熔流挂。适用于密封性较高要求,形状主要为圆、椭圆的孔;c)金属塞设计:涂装装配,需要在金属塞与钣金接缝处增加
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