汽车轻量化材料技术.doc
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1、汽车轻量化材料技术当前,节能、环保、安全、舒适、智能和网络是汽车技术进展的总趋势,尤其是节能和环保更是关系人类可持续进展的重大问题。因此,降低燃耗、削减向大气排出CO2和有害气体 及颗粒已成为汽车工程界主攻的方向。人们现已熟知的美国 PNGV 打算,估量到 2023 年或2023 年,美国轿车将到达每升汽油可行驶约34km3 倍燃料效率。减小汽车自重是汽车降低燃耗及削减排放的最有效措施之一。美国的PNGV 打算要求轿车自身质量减小 40。1 材料技术在轻量化汽车中的作用福特汽车公司负责人在一次国际材料学会议上强调指出,21 世纪的汽车将发生巨大的变化,而材料技术是推动汽车技术进步的关键,轻量化
2、是今后汽车进展的关键。RNGV:打算中明确提出选用材料包括高强度钢、铝、镁、钛合金、塑料及复合材料等来实现减小汽车自身质量的目的,并把先进的轻质材料作为急需开发的技术领域。铝、镁合金的优越性与竞争力迫使钢铁企业快速进展高强度材料,于是引发了一场“金属材料之战”。钢铁业、铝业、镁业都纷纷制定出为汽车减小质量的打算。国 际钢铁协会International Iron and steel Institute首先开展了超轻钢汽车车身Ultra Light Steel Auto Body工程,简称 UISAB。参与该工程的有来自 5 大洲 18 个国家的 35 家国际知名钢铁企业。该工程于1994 年启
3、动,2023 年完毕。该工程的主要 目标是减小车身质量、提高构造强度、提高安全性、简化制造工艺及降低生产本钱。与 UISAB 相关的工程还有UISACUltra Light Steel Auto Closures和UISASUltra Light Steel Auto Suspension两工程,前者是将高强度钢应用在汽车车身掩盖件上,后一工程是承受高强度和超高强度钢板、钢管、棒材以及一些先进的制造技术来生产 轻量、廉价和性能良好的悬架系统。其目标是通过承受的钢材及设计,将悬架质量减小20%,不增加本钱,到达铝材的减小质量标准,而本钱与铝相比下降 20。UISAB 打算后,钢铁企业又于2023
4、 年 3 月开头在全球实施UISABAVC 打算,即先进的汽车概念工程Advanced Vehicle Concept。该工程是从整体上争辩开发一代钢铁材料汽车构造车身、掩盖件、悬架系统、发动机支架及全部与构造、安全相关的部件,于 2023 年 可研制出概念车并满足 2023 年汽车碰撞安全标准要求,明显改善燃油效率,材料可回收, 排放削减并能降低本钱,可大批量生产。与此同时,世界各大铝业公司也结成了汽车铝材联盟Auto Aluminum Alliance,其中包括铝协的汽车及轻卡集团、美国汽车材料合作伙伴 US Automotive Materials Partnership,简称USAMP
5、。2 轻量化汽车材料技术的进展趋势由于钢铁材料在强度、塑性、抗冲击力气、回收使用及低本钱方面具有综合的优越,其在汽车材料中的主导地位仍是不行动摇的。但高强度钢和超高强度钢的应用,如汽车车身、底盘、悬架、转向等零部件上,将有较大增长。铝镁合金在汽车上的用量将明显增加。工程塑料、复合材料所占比例将有明显增长。德国 Paderbom 大学 O. Habn 等人提到“ 多材料轻量化构造” Lightweight Construction by multi material及“适宜的材料用在适宜的部位”The right material in the right place两概念。认为多材料构造设计代
6、表了今后汽车车身构造的进展趋势。通过对多材料构造进展优化,既能改进汽车性能,又能显著减小质量。当前材料的 组合仍以高强度钢、铝、镁和塑料为主。要实现多材料轻量化构造设计,必需强调“适宜的材料用 在适宜的部位”。1 高强度钢板1 ULSAB 工程ULSAB 工程的创点如下:高强度钢和超高强度钢在车身构造上的应用大于90;车身 50承受激光拼焊板;使用液压板成型技术;使用复合夹层钢板;车身组装广泛承受激光焊接。与 ULSAB 相关性的ULSAC 的创成果有如下 3 个方面: 承受无框架车门构造;承受高强度钢制造车门外板,其厚度0.6mm、0.7mm。钢种有烘烤硬化钢BH:210MPa、260MPa
7、、双相钢DP:500MPa、600MPa、含磷钢260MPa、各向同性钢260MPa;用超高强度钢制造车门杆件,其厚度1.0mm,承受双相钢DP:650、840MPa。 2 ULSABAVC 工程ULSABAVC 工程的目标如下:安全:满足 2023 年汽车碰撞安全标准要求;减重:明显改善燃油效率,降低油耗;环保:削减排放,改善材料的回收再利用;经济:降低本钱,便于大批量生产。我国宝钢公司参与了ULSABAVC 工程。3 高强度钢板的定义与分类ULSABAVC 联合会认为对钢种分类的标准化格外重要。按习惯定义屈服强度YS和抗拉强度UTS。将钢种标记为 XXaaa/bbb,XX 为钢种类型、aa
8、a 为最低屈服强度MPa、 bbb 为最低抗拉强度MPa。钢种的标志符号统一如下:传统钢种: 低碳钢、无间隙原子钢 IFInterstitial-free 、各向同性钢ISIsotropic、烘烤硬化钢BHBake hardenable、碳锰钢、低合金高强度钢HSLA。先进高强度钢 AHSS钢种:双相钢 DPDual Phase 、复相钢或多相钢 CPComplex Phase 、 相 变 诱 发 塑 性 钢 TRIPTransformation-induced Plasticity、马氏体钢MartMartensite。依据 ULSAB 所承受的术语,将屈服强度为 210-550MPa 的钢
9、定义为高强度钢HSS,屈服强度超过 550MPa 的钢定义为超高强度钢UHSS;而先进高强度钢AHSS的屈服强度掩盖于 HSS 和 UHSS 之间的强度范围。2 其它轻量化材料铝具有高的导电性和导热性,密度小,塑性好,易成型,易回收利用。铸、锻、冲压工艺均适合于其零件制造,在汽车上的用量将明显增加。镁的密度为铝的 2/3、钢的 1/4。镁具有较高的比强度和比弹性模量、良好的刚性和抗电磁干扰屏蔽性、高的阻尼性能和减震抗冲击力气,其切削加工性和尺寸稳定性优于铝。镁 合金易于回收利用,其应用极为广泛,也是汽车工业中最有进展前景的轻金属构造材料。 中国钢铁闻网 为了到达进一步减小质量及降低本钱的目的,
10、除了开发高强度钢、铝、镁 轻合金材料外,近年来还将一系列工艺应用于高强度钢和轻质材料的开发,如激光拼焊、液压成形、半固态金属成形、注射成形和喷射成形技术等。下面将简洁介绍半固态金属成形技术和喷射成形技术。1 半固态成形技术1) 半固态金属成形技术的产生与进展20 世纪 70 年月初以 Flemings 教授为首的美国麻省理工学院的争辩小组偶然觉察了机械搅拌下的半固态金属组织和流变性特点。随 后,Flemings 教授及其助手在此方面进展了深入、系统的根底和技术争辩,提出了半固态金属成形或加工技术Semi-Solid Forming or Processing of Metals,简称 SSF
11、或 SSP的概念,开创了金属材料成形加工技术的领域。与过热液态金属铸造相比,半固态金属Semi-solid metal含有确定体积分数的球状初生固相,半固态金属成形零件致密性好、力学性能高、机加工量少、模具寿命长;与固态金属锻造相比,半固态金属含有一 定体积分数的液相,半固态金属成形零件外形简洁、易于近终成形、变形抗力低,因此,半固态金属成形技术争辩及应用引起世界各国的高度重视。2) 半固态金属成形技术及其分类所谓金属半固态成形或半固态加工,就是在金属凝固过程中,对其施加以猛烈的搅拌或扰动、或转变金属的热状态、或参与晶粒细化剂、或进展快速凝固,即转变初 生固相的形核和长大过程,得到一种液态金属
12、母液中均匀的悬浮确定体积分数的类球状初生固相的固 液混合浆料,利用这种固液混合浆料直接进展成形加工,或 将这种固液混合浆料完全凝固成坯,依据需要将坯料切分,再将切分的坯料重加热至固液两相区,利用这种半固态 坯料进展成形加工,这两种方法均称之为金属 的半固态加工。相反,在金属凝固过程中, 假设不对其施以猛烈的搅拌或扰动,此时析出的初生固相将是树枝状晶体,它们相互搭接,形 变阻力很大,在半固态下加压 成形时固液相简洁分别,造成严峻的宏观偏析,成形件也简洁开裂。目前,半固态金属成形技术主要分为两类:流变成形和触变成形。半固态金屑的流变成形。利用猛烈搅拌等方法制备出预定固相分数的半固态金属浆料, 井对
13、半固态金属浆料进展保温,将该半浆料直接送往成形设备进展铸造或锻造 成形,这种成形过程称为半固态金属的流变成形。依据成形设备的种类,半固态金属又可分为流变压铸、流变锻造、流变轧制、流变挤压等。半固态金属的触变成形。利用猛烈搅拌等方法制备出球状晶浆料,将该半固态金属浆料进一步凝固成锭或坯料;再按要求将金属坯料切分成确定大小,把这种切分的 固态坯料重加热到两相区,然后利用机械搬运将该半固态坯料送往成形设备进展铸造或锻造成形,这种成形过程称为半固态金属的触变成形。依据成形设备的种 类,半固态金属又可分为触变压铸、触变锻造、触变轧制、触变挤压等。3) 金属半固态非枝晶组织形成机理金属凝固过程中结晶体的形
14、貌取决于晶体的长大方式,以及固液界面前沿温度梯度、溶 质浓度梯度、热流方向和散热强度等。假设固液界面前沿温度梯度为负,且传 热无方向性, 晶粒一般生长为等轴树枝晶。假设对其施加猛烈搅拌,传统的树枝状初生晶粒最终会转变为 花瓣状、椭球状甚至球状。很多学者提出了描述这种转化机 制的假设,但尚未得出统一确定的理论。正常熟化引起的枝晶根部熔断假说认为,正常熟化引起枝晶臂根部熔化,而搅动引起的流变转变或促使了熟化时溶质的集中,并带离熔断的枝晶,而这些熔断的初生 枝晶臂进一步枝晶化,并随着持续的搅拌剪切,熔断的初生枝晶臂之间以及液相间的摩擦和冲刷,和自身的熟化,熔断的枝晶臂渐变为蔷薇状,并渐渐密实,当搅拌
15、 剪切速率较高而冷却速率较低,初生枝晶臂就会转化为椭球状或球状。枝晶臂机械折断假说认为机械搅拌引起的流体粘性力使金属熔体的枝晶臂折断,消灭晶粒细化和增值,因此需要猛烈的机械搅拌。枝晶臂塑性弯曲和晶界浸润假说假设初生枝晶臂具有确定的塑性,使其在搅拌的紊流中只产生塑性弯曲,当弯曲角度到达确定程度,弯曲部位的附加位错经过回复和再结晶形成晶界,由于大角晶界能高于固液界面能,弯曲枝晶臂的这种大角晶界终会被液相薄膜完全浸润而逐步剥离。此外,现有的假说还有电磁搅拌下的枝晶臂根部熔断机制、电磁搅拌下的枝晶循环熔断机制、高剪切速率下的球状晶形成机制和重结晶机制等。4) 半固态金属浆料或坯料的制备技术电磁搅拌制备
16、技术在连铸过程中利用单相或多相线圈绕组通过沟通电流产生的感应旋 转电磁场搅拌金属液,加速液相流淌,可以改善杂质分布,从而得到具有圆整性 较好的固相颗粒的半固态金属浆料。依据旋转磁场的产生,电磁搅拌可分为沟通感应电磁搅拌、沟通感应行波电磁搅拌、沟通无芯感应器法搅拌和永久磁铁旋转法搅 拌。在目前的半固态金属浆料或坯料制备技术中,电磁搅拌是最成功的一种,在实际应用中也占主导地位。分为连续搅拌和非连续搅拌,其中非连续机械搅拌是最早应用于半固态金属浆料制备的 方法,利用机械旋转的叶片、搅拌棒等转变凝固中金属初生晶粒的生长,获得 球状或类球状的初生晶粒的半固态浆料。该方法设备简洁、造价低、操作便利,但产量
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