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隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,汽車的生產(chǎn)水平不斷提高,現(xiàn)代化的汽車要求安全、低成本、輕量化、使用壽命長及無公害等。與之密不可分的膠粘劑的性能也在不斷提高和專用化,并且產(chǎn)能持續(xù)增長。汽車在運行中,車身中下部位易受到外來物的撞擊,以及路面各種液體的侵蝕、漆膜劃傷等而產(chǎn)生銹蝕。為了更好地保護車身,必須對上述部位涂覆保護膜,從而降噪、減震及防腐。聚氯乙烯(PVC)塑溶膠固含量高(>90%),易于實現(xiàn)厚膜,涂膜具有耐酸、耐堿、耐鹽霧和耐磨等優(yōu)點,固化后附著力牢固,韌性及抗撞擊能力強。目前汽車膠工業(yè)正在向著高強度、多品種、系列化和專業(yè)化發(fā)展,汽車油箱防護膠具備更專業(yè)的用途。本研究以PVC為基材制備了油箱防護膠,其附著力大、韌性強,并且具有良好的外觀裝飾性。由于該油箱防護膠用于鋼板與中涂、面漆之間,所以,不僅與鋼板有良好的附著力,還與中涂、面漆有適宜的配套性。
汽車燃油箱是汽車最重要的部件之一,所以對油箱的防護是極為重要的。然而對于汽車油箱的防護,業(yè)內(nèi)并沒有對其引起足夠的重視,只是在一些營運客車的燃油箱未受到縱梁保護的側(cè)面部分安裝了防護裝置。燃油箱側(cè)面防護裝置能對燃油箱起到可靠的側(cè)面防護作用并滿足靜強度試驗,但是在車輛實際的行駛過程中并不能最大化的保護燃油箱。在汽車發(fā)生碰撞的時候不僅橫向會受到?jīng)_擊,同時在軸向也會受到車身其他組件對油箱的沖擊。同時由于汽車燃油箱處于一個半開放的環(huán)境中,所以油箱箱體內(nèi)空氣含氧量過高可能會引起點燃爆炸的危害。與此同時,汽車與環(huán)境、汽車與乘員之間的靜電荷轉(zhuǎn)移也是一個普遍現(xiàn)象,靜電產(chǎn)生的電火花有可能導(dǎo)致油箱內(nèi)燃油混合氣爆燃。所以為了更好的保護駕乘人員,提高駕駛安全性。本研究首先通過CREO建模分析,設(shè)計了一套優(yōu)化油箱吊掛支架的方案,使油箱的固定可以更加穩(wěn)定。同時設(shè)計了一套油箱碰撞吸能裝置,使汽車在發(fā)生碰撞時有效的保護油箱。在油箱內(nèi)部,本研究設(shè)想給油箱加裝惰化系統(tǒng)以及靜電防護裝置以避免油箱在汽車行駛過程中發(fā)生點燃自爆,從而達到全方面保護汽車燃油箱的目的。
邊界條件:設(shè)定模型中的邊界條件為約束車身截取端面123456自由度。加載載荷:車輛最大總質(zhì)量為4,200kg,按照B級客車試驗載荷為車輛最大總質(zhì)量的12.5%計算。加載力F=4,200kg×9.8N/kg×12.5%=5,150N,加載方向為Y方向。
當車輛發(fā)生強烈碰撞時,油箱的吸能保護件首先發(fā)生變形,并將載荷傳遞到附件安裝盤上。碰撞載荷達到一定量時,與安裝盤固定連接的易碎連接件與結(jié)構(gòu)分離。吸能保護件、附件安裝盤隨油箱一起進入油箱艙,此時,吸能保護件不再受力。整個過程,吸能保護件吸收一定的能量,并會有一定的壓縮量,但這個壓縮量必須保證安裝在附件板上的附件不受力的沖擊。
將設(shè)定完成的模型輸入到求解器中進行求解,得到燃油箱側(cè)防護的變形及加載裝置的位移。根據(jù)計算結(jié)果,加載力按照車輛最大總質(zhì)量4,200kg計算時,加載力F1、加載力F2、加載力F3的最終位移分別為3.92mm,46.07mm,52.85mm,同時在車身位置布置測點,輸出車身與油箱之間的距離曲線,其最小距離是4.21mm,滿足標準“試驗過程中及試驗后,防護裝置的任何部件不應(yīng)與燃油箱本體發(fā)生接觸”的要求[1]。
未處理的鋼板不同于表面附著電泳漆的鋼板,油箱防護膠在這2種表面的附著力差別很大,為了增大膠體與鋼板的附著力,需增大增黏劑的用量,同時要在120-180℃固化30min的條件下,篩選出最合適的溫度,才能提高膠體與鋼板直接附著的可靠性。
根據(jù)燃油箱附件距附件安裝盤下表面的最大距離值及吸能保護件厚度,得出吸能保護件允許的最大壓縮比為36%。當易碎件與結(jié)構(gòu)分離時,按易碎件分離壓力最大為附件安裝盤破壞壓力的50%考慮,吸能保護件所受的最大載荷為0.175MPa,即要求吸能保護件在承受0.175MPa的壓力下,壓縮比不能大于36%。在0.175MPa的壓力下,吸能保護件的壓縮比遠小于36%,符合設(shè)計要求。
(1)油泵金屬殼體與車身連接,汽車在行駛的過程中,油箱中燃油的晃動與車載供油管路摩擦?xí)a(chǎn)生靜電荷。為了解決局部電荷的累積,本項目通過把燃油泵金屬殼與車身用導(dǎo)電線連接,使油箱和車身成為等勢體,摩擦產(chǎn)生的電荷則通過導(dǎo)電線傳播到整個車身。(2)加油口多觸點設(shè)計多觸點設(shè)計方案可以有效的避免在燃油加注過程中新靜電荷的累積放電,一個可行的設(shè)計就是在注油口通過增加觸點的方法來消除局部電荷。本防靜電加油口通過鉸鏈和扭簧的固定。保證油箱蓋打開后油氣不外泄。金屬加油口內(nèi)腔體內(nèi)壁面下部構(gòu)成了加油槍管放入過程中滑動的接觸面。同時加油槍管通過點接觸消除局部油膜和金屬氧化表面對靜電荷轉(zhuǎn)移的影響。
在提出了設(shè)計方案之后,本研究根據(jù)設(shè)計方案進行了電腦模擬,以及模型化試驗,對關(guān)鍵參數(shù)進行了記錄,驗證了方案的可行性,達到了理論上最大化保護汽車燃油箱的目的。成熟的材料技術(shù)以及加工技術(shù),支持了汽車燃油箱裝置的研發(fā)。同時隨著人們安全意識的強化以及科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,汽車油箱的安全性還會得到更大的提升。