欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

Тенденция легкости автомобилей в сочетании с алюминиевым сплавом

Алюминиевый сплав: основная сила в производстве легких автомобилей 1

Рисунок 1. Изменение среднего количества алюминия, используемого в европейских автомобилях
Сегодня термин ?легкий? превратился из терминологии автомобильной промышленности в высокочастотную лексику в новостях СМИ. В ?Сделано в Китае 2025? малый вес также рассматривается как важное направление развития автомобильной промышленности. Проще говоря, облегчение означает максимально возможное снижение веса транспортного средства при обеспечении прочности и безопасности транспортного средства, тем самым повышая мощность транспортного средства, снижая расход топлива и уменьшая загрязнение выхлопных газов. В последние годы, когда требования по охране окружающей среды и энергосбережению ужесточились, облегчение автомобилей стало непреодолимой тенденцией в развитии автомобилей в мире. По данным Европейской алюминиевой ассоциации, каждые 100 кг качественного автомобиля могут сэкономить 0,6 л топлива на 100 км и снизить выбросы CO2800-900 г. Алюминий имеет плотность всего 1/3 стали и обладает хорошей пластичностью и восстановлением. Это идеальный легкий материал для автомобилей. Во время первого нефтяного кризиса 1970-х годов, в условиях роста цен на нефть, автопроизводители всего мира пытались использовать алюминиевые сплавы для изготовления стальных радиаторов, головок цилиндров и бамперов. Эффективность топлива. С тех пор доля алюминиевых сплавов в автомобилях увеличивается. Согласно данным исследования, опубликованным известной консалтинговой фирмой Ducker Worldwide, среднее потребление алюминия в европейских автомобилях утроилось с 1990 года, с 50 кг до нынешних 151 кг, и увеличится до 196 кг в 2025 году.

Алюминиевый сплав: основная сила в производстве легких автомобилей 2

Рисунок 2. Коэффициент распределения европейского автомобильного алюминия (140 кг) (данные 2012 г.)
В настоящее время тенденция легких транспортных средств становится все более и более ожесточенной, а алюминиевые сплавы широко используются в ступицах, двигателях, радиаторах и масляных трубах. На долю кузова приходится около 40% от общей массы автомобиля. Для снижения веса автомобиля в целом важную роль играет вес кузова автомобиля. По данным Европейской конференции кузовов 2016 года (EuroCarBody 2016), уровень применения алюминиевого сплава достиг более половины качества некоторых высококлассных моделей кузова в белом цвете (то есть кузова, которые сварены, но не окрашены). ). Например, показатель расхода алюминиевого сплава DB11 у Aston Martin достигает 86,1%, у Honda NSX второго поколения (Acura NSX) — 79,0%, а у Land Rover Discovery 5-го поколения — 62,9%. Однако применение алюминиевых сплавов на кузовах обычных моделей пока относительно невелико. По данным известной консалтинговой фирмы Ducker Worldwide, проникновение панелей из алюминиевого сплава в кузов автомобиля в 2015 году составило всего 4%. на некоторых дорогих моделях. Облегченный корпус является важной темой исследований при разработке производителей облегченных моделей.

Алюминиевый сплав: основная сила в производстве легких автомобилей 3

Рис. 3. Распределение применений Aston Martin DB11 из алюминиевого сплава

2. Основные виды алюминиевых сплавов для транспортных средств

В настоящее время алюминиевые сплавы для автомобилей в основном можно разделить на литые алюминиевые сплавы и деформированные алюминиевые сплавы, среди которых в основном используются литые алюминиевые сплавы, на долю которых приходится около 661ТР2Т. Деформированный алюминиевый сплав можно дополнительно разделить на листовой прокат (181ТР2Т), экструдированный лист (111ТР2Т) и небольшое количество кованых деталей (51ТР2Т). Стоит отметить, что хотя литейный алюминиевый сплав в 2016 году по-прежнему остается основным видом автомобильного алюминиевого сплава, его доля по сравнению с 2012 годом снизилась на 8 процентных пунктов. листа значительно увеличилась с 131ТП2Т в 2012 г. до 181ТП2Т в 2016 г. При этом доля экструдированных профилей и поковок практически не меняется.

Алюминиевый сплав: основная сила в производстве легких автомобилей 4

Рис. 4. Сравнение европейских автомобильных алюминиевых сплавов в 2016 и 2012 гг.

а. Литой алюминиевый сплав

Литой алюминиевый сплав является наиболее широко используемым типом алюминиевого сплава в большинстве автомобилей и широко используется в конструкционных деталях, таких как колеса, детали двигателя, подрамники, кронштейны амортизаторов и пространственные рамы. В автомобильной промышленности литые диски из алюминиевого сплава являются наиболее быстрорастущими деталями с более высокими показателями алюминирования. В настоящее время большая часть колес из алюминиевого сплава изготавливается методом литья под низким давлением из сплава А356, а некоторые высококачественные колеса изготавливаются методом экструзионного литья, штамповки или прядения. Как блок цилиндров, так и головка цилиндров двигателя требуют хорошей теплопроводности и коррозионной стойкости, что является преимуществом алюминиевого сплава. В настоящее время в большом количестве отечественных и зарубежных автомобилей используются алюминиевые блоки цилиндров и головки блока цилиндров, однако в некоторых местах, где требуется высокая прочность и высокая стойкость, до сих пор применяется чугун. В последние годы разработка новых сплавов Al-Si-Cu-Mg-Fe и разработка соответствующих технологий литья позволили отливкам из алюминиевых сплавов достичь более высоких характеристик, что еще больше способствовало применению алюминиевых сплавов в компонентах двигателей, включая дизельные двигатели. Методы литья головок цилиндров также разнообразны, например гравитационное литье и литье под низким давлением. Кроме того, литые алюминиевые сплавы широко используются в конструкционных деталях, таких как кронштейны амортизаторов, аккумуляторные батареи электромобилей и конструкционные шкафы. Поскольку эти компоненты в основном представляют собой тонкостенные элементы сложной формы, их часто изготавливают методом литья под высоким давлением с использованием сплава Al-Si.

б.деформированный алюминиевый сплав

По сравнению с литыми алюминиевыми сплавами средняя доля применения деформированных алюминиевых сплавов в автомобилях все еще невелика. Согласно исследованию Ducker Worldwide, деформированные алюминиевые сплавы составляли всего 34% автомобильных алюминиевых сплавов в 2016 году (18% для листового проката, 11% для экструдированных профилей и 5% для поковок). Однако в некоторых моделях высокого класса, в которых используется цельноалюминиевый корпус, доля деформированного алюминия намного выше, чем доля литого алюминия. В настоящее время промышленность вложила значительные средства в исследования, разработки и технологии применения деформированных алюминиевых сплавов, включая технологию изготовления полностью алюминиевых корпусов, и их доля быстро увеличивается. Ducker Worldwide прогнозирует, что из-за быстрого развития технологии кузовов из алюминиевых сплавов применение деформированных алюминиевых сплавов (особенно катаных листов) в автомобилях приведет к быстрому росту (как показано на рисунке 1).
Автомобильный деформированный алюминиевый сплав в основном включает серию 5xxx (тип Al-Mg), тип 6xxx (тип Al-Mg-Si) и небольшое количество серий 2xxx (тип Al-Cg) и тип 7xxx (тип Al-Zn-Si). типа мг). Среди них сплав серии 5ххх не подвергается термической обработке и упрочнению, а его способность к формованию превосходна. Однако после формования предел текучести увеличивается, а поверхность сморщивается, что влияет на качество внешнего вида продукта, и поэтому в основном используется для сложной формы, такой как внутренняя панель. Сплав серии 6ххх может подвергаться термообработке и упрочнению твердым раствором Mg и Si и выделением старением фазы Mg2Si. Прочность после нанесения покрытия и сушки повышается, а устойчивость к вмятинам становится высокой, что соответствует требованиям внешней панели и каркаса кузова. Прочность, жесткость. Помимо катаного листа, экструдированные профили также являются важными автомобильными деформированными алюминиевыми сплавами, обычно подходящими для конструктивных частей одинакового сечения, таких как бампер, энергопоглощающая коробка, передняя часть передней продольной балки, порог, задняя часть задней продольной балки. Среднепрочный 6ххх является основным материалом для экструдированных профилей благодаря высокой скорости экструзии и качеству поверхности, а также свойствам старения при экструзии. Высокопрочные алюминиевые сплавы 7ххх также используются для производства экструдированных профилей, где требуется высокая прочность. При этом для повышения ударной вязкости профили профилей в основном бывают ?устьевыми?, ?дневными? и ?сетчатыми?.

Алюминиевый сплав: основная сила в производстве легких автомобилей 5

Рис. 5. Энергопоглощающая коробка типа ?День? для прессованных профилей (до столкновения слева и после столкновения справа)

3. Задача и направление развития автомобильного алюминиевого сплава.

Алюминиевые сплавы играют важную роль в легком весе автомобилей, но они также сталкиваются с серьезными проблемами. На самом деле облегчение — это не только снижение веса, но и балансирование производительности, безопасности, стоимости и веса автомобиля. В настоящее время сопротивление сердечника автомобильных алюминиевых сплавов по-прежнему остается высокой стоимостью, что делает применение полностью алюминиевого корпуса ограниченным только моделями высокого класса и временно не может быть расширено до большого количества экономичных моделей. Ограничение производительности алюминиевых сплавов также является важным фактором, ограничивающим его развитие. В некоторых деталях он все же не может заменить сталь. В то же время технология соединения алюминиевых сплавов, особенно технология соединения нескольких материалов чугун-алюминий, сталь-алюминий, магний-алюминий и т. д., также является основным фактором применения алюминиевых сплавов в автомобилях. Новый Audi A8 D5 ?отказался? от цельноалюминиевого кузова, который использовался более 20 лет, и применил высокопрочную сталь со значительным весом. За счет этого модель D5 набрала на 51 кг больше, чем предыдущая модель, но жесткость кузова на кручение увеличилась на 24%, значительно повысилась безопасность, а стоимость значительно снизилась.
В рамках Шестой рамочной программы ЕС организовал в 2004-2009 годах 38 подразделений в девяти странах и регионах для реализации совместного проекта исследований и разработок сверхлегких кузовов (SuperLight-Car). Опыт этого проекта показывает, что дальнейшее развитие автомобильных алюминиевых сплавов должно быть направлено на разработку новых высокоэффективных сплавов и новых технологий производства. Исследования и разработки также должны интегрировать ресурсы. Автопроизводители возьмут на себя ведущую роль в сотрудничестве с поставщиками сырья, запчастей и соответствующими научно-исследовательскими учреждениями для совместного изучения передовых технологий производства легких автомобилей и содействия созданию производственной цепочки легких автомобилей.
Основные справочные материалы:
1. Хирш, Дж. (2014). Последние разработки в области алюминия для автомобильной промышленности. Труды Общества цветных металлов Китая, 24 (7), 1995–2002 гг.
2. Хирш, Дж. (2011). Алюминий в инновационном облегченном дизайне автомобиля. Сделки с материалами, 52(5), 818-824.
3. Лахай К., Хирш Дж., Бассан Д., Крики Б., Сар С., Гёде М. и Фольксваген А.Г. (2008). Вклад алюминия в многокомпонентную облегченную конструкцию сверхлегкого автомобиля BIW [C]. В HIRSCH J, SKROTZKI B, GOTTSTEIN G. Материалы 11-й Международной конференции по алюминиевым сплавам. Вайнхайм: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (стр. 2363-2373).
4. Содержание алюминия в автомобилях. Дакер по всему миру, https://www.ducker.com/
5. Алюминий в автомобилях, раскрывающий потенциал легкости. Европейская алюминиевая ассоциация, https://www.european-aluminium.eu/
6. Гёде, М., Стелин, М., Раффленбойль, Л., Копп, Г., и Би, Э. (2009). Super Light Car — легкая конструкция благодаря дизайну из нескольких материалов и функциональной интеграции, European Transport Research Review, 1: 5-10.
7.2016 Информация о Европейской конференции кузовов (EuroCarBody).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

黄色av网站在线免费观看-亚洲欧美精品偷拍tv| 黄片免费观看视频下载-国产丝袜诱惑在线视频| 欧美日韩国产综合新一区-国产综合av一区二区三区| 日韩精品一区二区三区粉嫩av-欧美亚洲国产中文字幕| 国产老熟女激情小视频-成人一区二区人妻不卡视频| 国产欧美日本不卡精美视频-日本后入视频在线观看| 黄片黄片在线免费观看-激情综合网激情五月俺也去| 小12萝自慰喷水亚洲网站-chinese偷拍一区二区三区| 亚洲精品蜜桃在线观看-国产欧美日韩在线观看精品观看| 日本中文字幕永久在线人妻蜜臀-欧美一区二区的网站在线观看| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区-国产欧美日韩一区二区免费| 欧美日韩黑人在线播放-51在线精品免费视频观看| 在线免费观看黄片喷水-国产精品白丝网站在线观看| 亚洲女人黄色录像一区-日韩av电影在线免费看| 日本少妇激情一区二区-亚洲自偷自拍熟女另类蜜臀| 人妻日韩精品中文字幕图片-麻豆极度性感诱人在线露脸| 亚洲永久免费在线观看-亚洲欧美导航一区二区导航| 久久网站中文字幕精品-三级精品久久中文字幕| 欧洲精品一区二区三区中文字幕-91久久国产综合久久蜜月精品| 免费午夜福利在线观看-黄色日本黄色日本韩国黄色| 亚洲欧美日韩二区三区-国产在线欧美一区日韩二区| 日韩国产一区二区三区在线-精品日韩人妻少妇av| 亚洲产国偷v产偷v自拍性色av-亚洲欧美日韩国产三区| 久久精品国产亚洲av湖南-竹菊精品一区二区三区| 精品少妇一区二区18-一区二区三区日韩在线播放| 亚洲av综合av一区东京热-黄页免费视频网站在线观看| 日韩亚洲欧美综合在线-成人在线网站在线观看| 欧美精品国产白浆久久正在-国产精彩视频一区二区三区| 日韩综合精品一区二区-丝袜美腿熟女人妻经典三级| 成人免费黄色在线网站-日韩精品一区二区三区四区在线| 97一区二区三区在线-欧美护士性极品hd4k| sobo欧美在线视频-免费av网址一区二区| 亚洲午夜久久久精品影院-性感美女在线观看网站国产| 欧美mv日韩mv视频-熟妇人妻ⅴa精品中文| 中文字幕人妻少妇第一页-隔壁的女孩在线看中文字幕| 国产欧美成人精品第一区-日本黄色精品一区二区| 中文字幕亚洲综合久久最新-久久精品视频免费久久久| 久久精品国产96精品-日韩人成理论午夜福利| 亚洲产国偷v产偷v自拍性色av-亚洲欧美日韩国产三区| 亚洲国产中文欧美一区二区三区-国产精品一区二区视频成人| 白嫩美女娇喘呻吟高潮-久久一区二区三区日产精品|