摘要:文章針對某車型暖風芯子漏水問題進行了分析,在成本、周期及效率的綜合考慮下,采取了在暖風芯子水管根部加焊一鋁板的改進措施。通過試驗驗證,改進措施有效,同時也為后續(xù)車型暖風芯子的開發(fā)提供了借鑒。
關(guān)鍵詞:汽車;暖風芯子;失效分析;優(yōu)化設計;漏水問題 文獻標識碼:A
中圖分類號:U471 文章編號:1009-2374(2015)03-0032-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.0209
汽車駕駛室內(nèi)的制暖主要以發(fā)動機的冷卻水為熱源,通過暖風機中的熱交換器(一般稱為暖風芯子),把鼓風機送來的空氣與發(fā)動機冷卻水進行熱交換,空氣加熱后送入車廂內(nèi),以達到取暖及除霜、除霧的功能,其簡化的過程如圖1所示。暖風機一般由暖風芯子、風機及外殼組成,殼體上有吹向腳部、臉部的出風口及吹向車窗起除霜作用的出風口,其中暖風芯子作為很關(guān)鍵的部件實現(xiàn)了發(fā)動機冷卻液在汽車乘員艙向空氣的的散熱。
暖風芯子的樣式較多,從生產(chǎn)工藝來區(qū)分,主要為銅水箱、鋁水箱和片管式水箱等三類。在微車和轎車中,一般使用的為鋁水箱。鋁水箱式主要使用復合鋁材,通過釬焊工藝進行制造。
1 問題描述
在跟蹤零件的售后三包退件記錄時,發(fā)現(xiàn)某車型的暖風芯子三包退件數(shù)量快速增加,見圖2。經(jīng)確認故障現(xiàn)象主要表現(xiàn)為暖風芯子泄露。泄露的冷卻液會污染車內(nèi)前排座椅下的地板覆蓋物等,同時引起發(fā)動機水溫高等一系列癥狀,將會引起客戶的極大抱怨。
根據(jù)維修數(shù)據(jù),確定故障周期主要為大于12個月,故障里程在10000公里以上。根據(jù)故障件統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)進水管根部開裂的故障件占93%,如圖3,出水管根部開裂2%,其他部位開裂5%。
2 原因分析
2.1 零件符合性調(diào)查
經(jīng)過問題解決小組共同確認,零部件的尺寸滿足技術(shù)規(guī)范要求,材料及分供方也未發(fā)生變異。其為鋁合金,在供應商內(nèi)部的材料代碼為:芯材合金為FA5577(AA3003),復合層2為10%FA6671(AA4343),鋁材供應商為上海Sapa。
暖風芯子生產(chǎn)的主要工藝流程為:芯體裝配(主板、邊板、扁管和翅片組裝在一起)→進出口管鉚接(進出口管與上水室鉚合)→涂釬劑(手工涂抹,釬劑濃度25%~35%)→翻邊(翻邊機自動翻邊)→釬焊(釬焊爐按釬焊工藝參數(shù)運行)→芯體打磨(去掉釬焊后的殘余雜質(zhì))→干式檢漏(干式檢漏儀按壓力及泄露值要求進行測試,合格后自動打印合格標識)→粘貼密封條(粘貼密封墊外觀滿足要求)。確認相關(guān)的設備和參數(shù)未發(fā)現(xiàn)變異,同時操作員工也沒有變化。
小結(jié):排除零件的一致性波動,即非零件質(zhì)量問題。
2.2 零件裝配過程調(diào)查
在整車裝配車間現(xiàn)場確認暖風芯子的裝配過程,發(fā)動機進出水管的裝配工藝主要為:(1)發(fā)動機進水管:操作工用手將發(fā)動機進水管(膠管)套在暖風芯子的進水鋁管上;(2)發(fā)動機出水管:操作工用特制的鉗子將發(fā)動機出水管(膠管)套在暖風芯子的出水鋁管上。發(fā)動機進水、出水膠管的裝配方式不同,進水管為手動裝配,出水管為用鉗子裝配。由于暖風芯子的鋁管和發(fā)動機進出水管為過盈配合,裝配有一定阻力,裝配過程中存在員工上下用力搖晃來安裝的現(xiàn)象。現(xiàn)場也偶爾發(fā)生暖風芯子根部開裂的問題,但進水管和出水管都有發(fā)生,故障模式不集中,和售后規(guī)律不一致,故排除該原因或非主因。
小結(jié):裝配手法的差異,可能導致部分零件受損,但與售后表現(xiàn)不一致,故排除裝配工藝的影響。
2.3 零件結(jié)構(gòu)分析
經(jīng)分析,發(fā)動機進水、出水膠管走向和尺寸等不同,如圖4所示。相比出水膠管,進水膠管更長,重量更大,在發(fā)動機的固有振動及整車在特殊工況的振動下,其振幅更大。故暖風芯子進水管根部承受的剪切力更大,更易導致疲勞開裂。
該車型暖風芯子上的鋁管是和上水室釬焊為一個整體,沒有相對活動余量,看上去較“脆弱”。對比其他車型的暖風芯子:GP50車型的暖風芯子的鋁管和上水室是鉚合在一起,通過密封圈進行密封,類似于萬向節(jié)形式,有一定活動余量;N1/CN100車型的暖風芯子鋁管較短,且用螺栓螺母進行了緊固,強度較大。在整車總裝車間使用了相同的裝配工藝方式,但其他車型的售后表現(xiàn)良好。
2.4 結(jié)論
問題解決小組判斷該問題的原因是:由于暖風機芯子進、出水管根部的焊縫周圍應力集中,在外力長時間振動作用下,易造成疲勞斷裂,導致暖風機芯子漏水。而斷裂基本集中在芯子進水管,是由于與芯子進、出水管對接的膠管結(jié)構(gòu)及布置不一樣,受力有差異導致。
3 優(yōu)化設計
3.1 改進方案選擇
暖風芯子的改進方案有很多,可以直接參考GP50或N1車型的結(jié)構(gòu),也可以對膠管走向進行重新布局,但鑒于成本、周期、效率等因素,初步選擇了如圖5的改進方案,即在鋁管根部增加一方形焊片25×25mm,以增加其抗彎強度。
3.2 改進方案試驗驗證
為了驗證該改進方案的有效性,安排了以下兩組試驗,見圖6所示。試驗方式1:用夾具豎直固定好暖風芯子,在鋁管端部施一水平拉力,拉力逐漸增大,直到鋁管根部開裂為止,記錄此時拉力大小;試驗方式2:固定方式及施力方式同試驗方式1,當鋁管變形至一特定位移L=20mm時,記錄此時拉力大小。試驗結(jié)果如表1所示。
通過試驗發(fā)現(xiàn),改進后的暖風芯子鋁管根部的抗彎強度明顯增強。
3.3 改進方案確定
通過驗證,該改進方案可有效提高暖風芯子鋁管根部的抗彎強度,同時在暖風芯子生產(chǎn)過程中增加該方形鋁板對工藝影響不大,便于實施。另外,該方形鋁板尺寸較小,可利用一些板材的邊角料進行生產(chǎn),可有效降低成本,供應商可內(nèi)部消化該成本變化。最終,該改進方案獲得了批準實施。
4 結(jié)語
圖7 暖風芯子改進后三包退件返回狀態(tài)
通過對措施斷點后零件的市場表現(xiàn)跟蹤,發(fā)現(xiàn)改進效果良好,見圖7。在該問題改進過程中,得到了產(chǎn)品工程師和供應商的大力支持,使問題得到了快速斷點。該改進措施只是在現(xiàn)零件結(jié)構(gòu)上的局部優(yōu)化,雖沒完全杜絕該問題,但已取得了很大進步。該問題的解決,也為后續(xù)車型暖風芯子的設計選型提供了借鑒作用。
參考文獻
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作者簡介:馮振杰(1981-),河北邢臺人,上海交通大學工程碩士,研究方向:車輛工程。
(責任編輯:周 瓊)