车身焊接常用哪些方法?
汽车车身焊接方法的种类很多,根据实现金属原子间结合的方式不同,可分为熔化焊、压力焊和钎焊三大类。(1) 熔化焊是通过电弧或火焰等方式将金属件加热至 熔化,使它们熔化后连接在一起。通常采用焊条、焊丝进行焊接。(2) 压力焊是通过电极对金属加热使其熔化,并加压使金属连接在一起。在各种压焊方法中,电阻点焊是汽车制造业中 最常用的焊接方法。(3) 钎焊钎焊是指在需要焊接的金属件上,将熔点比它低的金属熔化(被焊件不熔化)而进行连接。
可以用低温铝焊接的焊接方式,这种铝叶子板一般出现在高档车型上,修复的意义还是很大的
主要工具选择:第三代WE53专用液化气多孔喷枪
低温的焊丝选用:低温WE53的焊丝,这个的操作介绍可以先了解一下焊接原理
1.铝及铝合金的焊接特点
(1)铝在空气中及焊接时极易氧化,生成的氧化铝(Al2O3)熔点高、非常稳定,不易去除。阻碍母材的熔化和熔合,氧化膜的比重大,不易浮出表面,易生成夹渣、未熔合、未焊透等缺欠。铝材的表面氧化膜和吸附大量的水分,易使焊缝产生气孔。焊接前应采用化学或机械方法进行严格表面清理,清除其表面氧化膜。在焊接过程加强保护,防止其氧化。钨极氩弧焊时,选用交流电源,通过“阴极清理”作用,去除氧化膜。气焊时,采用去除氧化膜的焊剂。在厚板焊接时,可加大焊接热量,例如,氦弧热量大,利用氦气或氩氦混合气体保护,或者采用大规范的熔化极气体保护焊,在直流正接情况下,可不需要“阴极清理”。
(2)铝及铝合金的热导率和比热容均约为碳素钢和低合金钢的两倍多。铝的热导率则是奥氏体不锈钢的十几倍。在焊接过程中,大量的热量能被迅速传导到基体金属内部,因而焊接铝及铝合金时,能量除消耗于熔化金属熔池外,还要有更多的热量无谓消耗于金属其他部位,这种无用能量的消耗要比钢的焊接更为显著,为了获得高质量的焊接接头,应当尽量采用能量集中、功率大的能源,有时也可采用预热等工艺措施。
(3)铝及铝合金的线膨胀系数约为碳素钢和低合金钢的两倍。铝凝固时的体积收缩率较大,焊件的变形和应力较大,因此,需采取预防焊接变形的措施。铝焊接熔池凝固时容易产生缩孔、缩松、热裂纹及较高的内应力。生产中可采用调整焊丝成分与焊接工艺的措施防止热裂纹的产生。在耐蚀性允许的情况下,可采用铝硅合金焊丝焊接除铝镁合金之外的铝合金。在铝硅合金中含硅0.5%时热裂倾向较大,随着硅含量增加,合金结晶温度范围变小,流动性显著提高,收缩率下降,热裂倾向也相应减小。根据生产经验,当含硅5%~6%时可不产生热裂,因而采用SAlSi条(硅含量4.5%~6%)焊丝会有更好的抗裂性。
(4)铝对光、热的反射能力较强,固、液转态时,没有明显的色泽变化,焊接操作时判断难。高温铝强度很低,支撑熔池困难,容易焊穿。
(5)铝及铝合金在液态能溶解大量的氢,固态几乎不溶解氢。在焊接熔池凝固和快速冷却的过程中,氢来不及溢出,极易形成氢气孔。弧柱气氛中的水分、焊接材料及母材表面氧化膜吸附的水分,都是焊缝中氢气的重要来源。因此,对氢的来源要严格控制,以防止气孔的形成。
(6)合金元素易蒸发、烧损,使焊缝性能下降。
(7)母材基体金属如为变形强化或固溶时效强化时,焊接热会使热影响区的强度下降。
(8) 铝为面心立方晶格,没有同素异构体,加热与冷却过程中没有相变,焊缝晶粒易粗大,不能通过相变来细化晶粒。
2.焊接方法
几乎各种焊接方法都可以用于焊接铝及铝合金,但是铝及铝合金对各种焊接方法的适应性不同,各种焊接方法有其各自的应用场合。气焊和焊条电弧焊方法,设备简单、操作方便。气焊可用于对焊接质量要求不高的铝薄板及铸件的补焊。焊条电弧焊可用于铝合金铸件的补焊。惰性气体保护焊(TIG或MIG)方法是应用最广泛的铝及铝合金焊接方法。铝及铝合金薄板可采用钨极交流氩弧焊或钨极脉冲氩弧焊。铝及铝合金厚板可采用钨极氦弧焊、氩氦混合钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊。熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊应用越来越广泛(氩气或氩/氦混合气)
需要用到汽车修复剂、海绵。具体操作如下所示:
1、首先如下图所示铝合金车壳受损,观察好具体的位置。
2、将汽车修复剂挤在海绵上,可以涂抹均匀一些。
3、使劲的涂抹破损的地方,直至研磨至破损处消失不见。
4、接着用与自己汽车颜色一致的喷漆喷洒修复处,喷洒均匀。
5、接着用手心去轻轻抚摸修复好的破损处,看看是否平整。
1.电阻焊技术
在汽车车身焊接技术领域目前被广泛使用的依然是电阻焊技术,其原理是利用电流将所需要的金属母件加热或塑形,从而让金属之间相结合,要进行点焊,焊点就显得尤为重要,汽车车身一般有3000 到5500不等数量的焊点。焊接电流、电极端面形状、焊接压力、通过电极的磁性材料和分流等都是影响焊点质量的重要因素。多焊接车间,焊机之间的相互感应对电网的影响,会影响焊接质量的一致性和稳定性,就需要更高的电阻点焊控制技术。胶接点焊技术是先对焊接部件涂胶再点焊,是目前较好的可以使焊接更牢固可靠的方法之一。
2.激光焊接技术
激光焊接技术近年来迅猛发展,是被行业最为看好的焊接技术之一。其原理是将高强度的激光束辐射至焊接金属的表面,经过金属与激光的互相作用,使前者吸收激光转化为热能使金属冷却结晶完成焊接。如今汽车工业发展越具轻量化,高强度的特点,使用激光在焊接不锈钢、铝合金等材料时具有很好的效果。与传统点焊相比,激光焊接具有焊接强度高、速度快、稳定性强、无需矫形等明显优势。
激光焊接的关键设备是大功率激光器,目前有两种类型,一种是固体激光器,另一种是气体激光器(CO2 激光器)。前者的优点是产生的光束可以经过光纤传送,可适用柔性制造系统和远程加工;后者是以分子气体作为工作介质,可以不间断工作并输出高功率。激光焊接不仅自身优势明显并且也直接促成了另外一些新技术在汽车焊接中的应用,比较具有代表性的有激光-电弧复合焊接方法、磁脉冲焊接方法、变极性MIG/MAG焊接方法等。
3.焊接机器人应用技术
如今焊接机器人的大量应用极大满足了汽车制造批量化、高效率以及产品一致性的高要求,焊接机器人具有本体独立、程序变更灵活、动作自由度高、自动化程度高、柔性程度高等一系列优点,所以焊接机器人是焊接柔性化的理想之选。机器人按照在车间的分工可以分为弧焊机器人、点焊机器人、涂胶机器人、装配及持件机器人等一系列种类。在我国工业机器人最开始就是应用在汽车和工程机械制造行业,在未来,汽车行业对工业机器人的需求将继续呈现高速增长态势,据数据显示,目前我国市场上的工业机器人大部分还是国外进口,国产焊接机器人在焊钳等技术方面较之差距明显,有很大的上升空间,就汽车行业而言,我们市场需求巨大。
4.搅拌摩擦焊技术
搅拌摩擦焊接技术起源于上世纪90 年代,该焊接方法无需使金属融化,具有变形小的优点,没有融化类焊接所带来的缺陷。该技术非常适合于长平直焊接以及铝合金的焊接,目前应用尚不广泛,国内在轨道客车领域内有使用。但基于其技术特点,一旦技术开发能够更进一步,相信其会在更广泛领域得到应用。