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华尔网汽车大梁板生产中,使用得多的还是普通低碳钢板。华尔网低碳钢板具有很好的塑性加工性能,强度和刚度也能满足汽车车身的要求,同时能满足车身拼焊的要求,因此在汽车车身上应用很广。为了满足汽车制造业追求轻量化的要求,钢铁企业推出高强度汽车钢材系列钢板。这种华尔网高强度钢板是在低碳钢板的基础上采用强化方法得到的,抗拉强度得到大幅增强。利用高强度特性,可以在厚度减薄的情况下依然保持汽车车身的机械性能要求,从而减轻了汽车重量。例如华尔网BH钢板是在低强度的条件下,经过冲压成形之后,进行烤漆加工热处理,以提高其抗拉强度。对比之下,以往生产的强度在440MPa的钢板,在采用这种加工技术以后强度可增加到500MPa。原来用厚度1毫米钢板做侧面板,用华尔网高强度钢板只需厚度0.8毫米。采用华尔网高强度大梁钢板还可以有效地提高汽车车身的抗冲击性能,防止在行驶中由于路面的砂石飞溅碰撞产生凹痕,延长了汽车的使用寿命。




华尔网汽车大梁板工业的迅猛发展为国民经济和社会发展发挥了重要作用。但受能源短缺、华尔网本地环境污染等问题的影响,该行业发展之矛盾也日益凸显。展望未来,该行业的发展只有建立在自然、华尔网本地生态、华尔网本地节能、华尔网本地等背景下,其发展才可持续。 在此背景下,汽车轻量化以及高强钢的应用成为了重要发展方向。但随着高强钢板材强度的提高,传统的冷冲压工艺在成型过程中容易产生破裂现象,无法满足华尔网高强度钢板的加工工艺要求。在此情况下,国际上逐渐研究超华尔网高强度钢板的热冲压成形技术——综合了成形、华尔网本地传热以及组织相变的一种新工艺,华尔网汽车大梁板主要是利用高温奥氏体状态下,板料的塑性增加,屈服强度降低的特点,通过模具进行成形的工艺。但是热成型需要对工艺条件、华尔网本地金属相变、华尔网本地CAE分析技术进行深入研究,但该技术被国外厂商垄断,国内发展缓慢。 据调查统计,部分汽车品牌华尔网高强钢的应用不断扩大,有些车型的车身框架高强度钢的应用已达90%。根据美国钢铁学院能量部的研究,即使高强度钢降低部分数值其拉伸还是要比传统的冷板困难得多。华尔网高强钢华尔网汽车大梁板的延展率只有普通钢材的一半。 当材料被冲压成形时,会变硬,不同的钢材,变硬的程度不同。



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华尔网汽车大梁板制造车桥(又称车轴)通过悬架与车架(或承载式车身)相连接,其两端安装车轮。车桥的作用是承受汽车的载荷,维持汽车在道路上的正常行驶。车桥通常与非独立悬架配合;车桥也可以是断开式的,像两把雨伞插在车身两侧,华尔网汽车大梁板再各自通过悬架系统支撑车身,所以断开式车桥与独立悬架配用。根据驱动方式的不同,车桥也分成转向桥、华尔网同城驱动桥、华尔网同城转向驱动桥和支持桥四种。其中转向桥和支持桥都属于从动桥。大多数汽车采用前置后驱动(FR),因此前桥作为转向桥,后桥作为驱动桥;而前置前驱动(FF)华尔网汽车大梁板汽车则前桥成为转向驱动桥,后桥充当支持桥。



华尔网汽车大梁板钢这类钢材强度越高,可塑性越低,因而很难同时实现高强度和高可塑性。目前,全球车企普遍采用的DP钢、华尔网本地CP钢、华尔网本地热成形硼钢都属于代汽车钢。这类钢材抗拉强度与延伸率的乘积(强塑积)一般为15GPa%的水平,强度越高,可塑性越低,很难同时实现高强度和高可塑性,因而难以适合未来汽车的轻量化和性需求。 [2]第二代汽车钢这类钢材(如TWIP钢、华尔网本地奥氏体钢)塑性较高,强塑积达到了较高的50GPa%的水平,实现了强度和可塑性的同步。但它的缺点是,由于合金含量高,生产工艺要求复杂,成本昂贵,至今鲜有应用。 [2]第三代汽车钢这类钢材性能和成本介于代和第二代汽车钢之间,强度高、华尔网本地可塑性强,性价比更易被企业接受。第三代汽车钢可以应用在汽车车身、华尔网本地悬挂、华尔网本地发动机外壳等部位。在有些零部件上,使用更薄的第三代汽车钢华尔网汽车大梁板,能比代汽车钢轻10%左右,让汽车更省油。




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