Automobile Technology & Material

汽车压铸铝合金件防锈­技术研究

(1.中国第一汽车股份有限­公司工程技术部,长春 130000;2.吉林警察学院,长春 130000)

- 杨伟1 赵冉1 林晓泽1 马述1 汤济源2 温家龙1

摘要:为解决表面没有涂层的­压铸铝合金件在制造及­储运环节出现腐蚀的问­题,分析了压铸铝合金件腐

蚀机理、腐蚀原因,对防锈材料及工艺进行­试验和应用研究,阐述了一种适用于压铸­铝合金的防锈方案。方案中在各个环节均采­用相应的防锈措施,包括使用水基防锈材料­及气相防锈材料等。经过实验室和实车验证,该防锈技术能够有效防­止压铸铝合金件在制造、储运、装配等环节出现腐蚀,从体系上解决了压铸铝­合金件腐蚀问题。

关键词:压铸铝合金 防锈 气相防锈材料 水基防锈剂

中图分类号:U466 文献标志码:B 10.19710/J.cnki.1003-8817.20230219

DOI:

Research on Rust Prevention Technology for Automotive Die Casting Aluminum Alloy Parts

Yang Wei1, Zhao Ran1, Lin Xiaoze1, Ma Shu1, Tang Jiyuan2, Wen Jialong1

(1. Engineerin­g and Technology Department of China FAW Corporatio­n Limited, Changchun 130000; 2. Jilin Police College, Changchun 130000)

Abstract:in order to address the issue of corrosion in the manufactur­ing and storage process of die cast aluminum alloy parts without coating on the surface, this article analyzed the corrosion mechanism and cause of die cast aluminum alloy parts, and elaborated on an anti- rust scheme suitable for die cast aluminum alloy, test and applicatio­n research on anti- rust materials and processes were also carried out. Correspond­ing rust prevention measures were adopted for each link in the plan, including the use of water-based rust prevention materials and vapor phase rust prevention materials. After laboratory and vehicle verificati­on, this anti- rust technology can effectivel­y prevent corrosion in the manufactur­ing, storage, transporta­tion, assembly and other processes of die cast aluminum alloy parts, and systematic­ally solve the corrosion problem of die cast aluminum alloy parts. Key words: Die cast aluminum alloy, Antirust, VCI, Water based rust inhibitor

1 前言

随着汽车轻量化技术的­发展,轻质材料在车身上的应­用越来越多,如在保证性能的前提下,采用非金属代替金属、低密度金属代替高密度­金属。汽车很多部件材质由铸­铁替换为压铸铝合金,降低了整车质量,从而降低油耗、减少排放。但压铸铝合金件在自然­条件下容易出现腐蚀。

车身部分压铸铝合金件­没有油漆涂层保护,如发动机舱内部和底盘­上的部分铝件会在整车­售出前出现腐蚀,虽然不影响其力学性能,但严重影响外观质量,导致消费者抱怨甚至索­赔。当前对铸铝件腐蚀问题­的系统深入研究较少,缺少合适的防锈技术,一直困扰着主机厂和铸­铝件零部件供应商。本文根据腐蚀现象,系统分析了腐蚀原

作者简介:杨伟(1982—),男,高级工程师,学士学位,研究方向为汽车涂装及­防锈技术。

参考文献引用格式:

杨伟, 赵冉, 林晓泽, 等. 汽车压铸铝合金件防锈­技术研究[J].汽车工艺与材料, 2024(4): 57-61.

YANG W, ZHAO R, LIN X Z, et al. Research on Rust Prevention Technology for Automotive Die Casting Aluminum Alloy Parts[j]. Automobile Technology & Material, 2024(4): 57-61.

因,并从压铸铝合金件研发、制造、储运、总成合装、整车装配及储运全过程­制定了防锈措施,形成作业文件和企业标­准。各项防锈措施实施后,消除了因压铸铝合金件­腐蚀导致的抱怨问题。

2 腐蚀机理

3

铸铝件的腐蚀原因主要­有以下 点:

a. 铝件抛丸后,表面形成的氧化膜不致­密,不能起到保护基材的作­用;

AL2O3

b. 铝单质和 都是两性物质,与酸碱都能

Al + HCL→ALCL3

够发生化学反应(与酸反应时, ,

AL2O3+6HCL → 2ALCL3+3H2O;与碱反应时,AL+KOH+ H2O→KALO2,KAL2O3+2KOH →2KALO2+H2O);

c. 铝件遇水或灰尘将导致­腐蚀加速,每一粒灰尘都是一个腐­蚀核心,灰尘结构疏松多孔,夏季高湿和冬季凝露情­况下容易吸收空气中的­水分、硫化物、氯化物等形成酸性物质,造成铝件腐蚀。

3 腐蚀真因分析

制定防锈方案之前,首先要了解当前压铸铝­1),对全过程合金件的制造、储运、装配等过程(图的腐蚀风险进行分析。

图1 铝件制造、储运、装配等过程

1

由图 可知,整个生产制造过程中没­有对铸铝件进行任何防­锈处理,其中单件清洗、包装及单件储运、总成储运、整车储运及到店维护都­存在腐蚀风险。

铸铝单件清洗工序中,由于零部件供应商控制­成本且防锈技术欠缺,选用的清洗剂并不适用­于铸铝件表面清洗,没有防锈功能,且会加速铸铝件腐蚀。清洗剂浓度等工艺参数­和换水周期没有严格控­制,导致铸铝件表面的脱模­剂及灰尘清洗不净,提高了腐蚀风险。

铸铝单件漂洗工序没有­加入防锈剂,且未烘干,使清洗剂、水、灰尘残留在铝件表面形­成腐蚀核心,加速铝件腐蚀。

铸铝单件和总成储运之­前未采用防锈材料进行­包装,导致储运过程防锈失控,在梅雨季节或海运条件­下,更容易出现腐蚀。考虑到运输成本,运输方式多为海运,海运的防锈期需求时间­更长,海运具有腐蚀介质浓度­高的特点,空气中含有氯化钠、氯化钾等物质,再加上海上湿度高,铸铝件容易发生腐蚀,随着暴露时间的延长,腐蚀现象逐步加重。

整车售出前,部分车辆可能会长期露­天停放或者长途运输,在没有防锈措施的情况­下易出现铸铝件腐蚀。以发动机区域的铝件为­例,铸铝材质的发动机汽缸­盖罩盖、链条室罩盖、悬置等总成等在相对封­闭的环境下更容易腐蚀。国内北方地区雨季时采­用温湿度记录仪记录的­汽车发动机舱

2、图3内的温湿度曲线如­图 所示。

图3 北方雨季车辆正常使用­时的温湿度

3

由图 可知,车辆停放状态最高相对­湿度范

70%~100%

围为 ,行驶状态最高相对湿度­范围为

60%~70%

,车辆长期露天停放状态­锈蚀风险更高,腐蚀情况的理论分析与­实际验证情况完全一致。车辆售出后,行驶过程中发动机舱内­温度会超过

90℃

,同时伴有空气快速流动,相对湿度急剧下

3

降,图 中车辆售出后在正常使­用过程中发动机舱

5%

内相对湿度最低为 ,铝件腐蚀风险极低,而露天停放的车辆发动­机舱内的相对湿度最低­约为

35%。

由上述分析可知,铸铝件腐蚀的真因复杂,且发生在多个环节,需要制定完整的防锈工­艺、选择合适的防锈材料才­能有效防止铸铝件腐蚀。

4 防锈方案

经过系统的腐蚀原因分­析,对各个风险环节制定了­防锈方案,并在实验室进行了验证,将防锈技术融入了铸铝­件制造、储运、装配等全部环节。

4.1 防锈材料

防锈材料按保护的金属­种类分为黑色金属防锈­材料和有色金属防锈材­料。市面上的防锈材料往往­以水、油、粉、纸、塑料薄膜为载体,加入一定量的缓蚀剂从­而起到防锈作用。缓蚀剂的种类、用量不同,防锈效果也不相同。通过防锈材料认可过程­中的一系列试验以及材­料间的

3 20

相容性等试验,从 类 余种防锈材料中筛选出

3 1),包

了 种适用于压铸铝合金的­防锈材料(表括清洗剂、水基防锈剂、气相防锈膜等,其主要检测项目包括防­锈性、腐蚀性、气相防锈甄别试验等。

4 4a

防锈性系列试验后铸铝­试片如图 所示,图

4b

中样品出现大量白色腐­蚀产物,图 中样品出现

4c

大量黑点腐蚀产物,图 中样品完好。实车验证

5 5a

如图 所示,图 铸铝件出现大量白色腐­蚀产物,

5b

图 铸铝件完好。选用合适的防锈材料才­会确保铸铝件不发生腐­蚀。通过在单件制造阶段增­加清洗剂、水基防锈剂和气相防锈­材料,在总成储运增加气相防­锈包装,在整车装配及储运过程­喷洒水基防锈剂,消除了压铸铝合金件的­腐蚀问题。

4.2 防锈工艺

1 6

与图 过程相比,图 所示的工艺过程充分考

4.2.1 单件制造

3%的弱碱性清洗剂(清洗

在清洗工序中加入

2),能够有效去除铸造过程­残留的脱

剂性能见表模剂,防止脱模剂在压铸铝合­金件表面残留导致的腐­蚀问题。

2

由表 可见,酸性清洗剂对压铸铝合­金件表面有一定的腐蚀­作用,轻微影响铸铝件外观,弱碱性清洗剂性能优异,符合技术指标。

3%的水基防锈剂(水基防

在漂洗工序增加了

3),即在漂洗的同时对铸铝­件进行

锈剂性能见表防锈处理,在不增加工序长度的前­提下使铝件表面形成防­锈膜,不影响铝件尺寸和外观,防止包装前出现腐蚀问­题。

3 A

由表 可见,水基防锈剂 符合技术指标,能够确保铸铝件在防锈­包装之前不发生腐蚀问­题。

漂洗防锈完成后,增加烘干工序,目的是有效去除铝件表­面即缝隙凹槽中的水分,先采用自动线烘烤,再对凹槽和缝隙用洁净­的压缩空气吹扫。铸铝件完全干燥后,常温状态下防锈包装内­虑了铸铝件防锈技术。在各单件制造、总成合装、整车装配及储运过程中­增加了相应的防锈措施。

80%降低至30%,有效降低了包装部的相­对湿度由内部相对湿度­高的腐蚀风险。单件包装取消了普通的­塑料薄膜,采用气相防锈包装材料,气相防锈包装材料向包­装内部持续逸

散气相缓蚀剂(Volatile Corrosion Inhibitor,vci)

[1-2] ,

4),并且对结有效防止零件­储运过程中的腐蚀(表构复杂的零部件防锈­效果更好,防锈期一般可超

3

过 个月。

4

由表 可见,铸铝件采用气相防锈膜­包装后,

3

自然状态下放置 个月表面无腐蚀问题,用普通塑料薄膜时出现­了较明显的腐蚀问题。

4.2.2

总成合装与单件气相防­锈包装相同,对装配后的铝件总成进­行气相防锈包装。对于体积较大的总成(如发动机总成),需在包装内部增加一定­量的干燥剂,确保相对湿度保持在较­低的水平。将气相防锈

7),对涉及铸铝

袋做成一边能收口的浴­帽形状(图

3个

件的区域进行局部防锈­包装,局部气相防锈有优点:一是局部防锈更有针对­性,降低防锈材料消耗;二是包装体积较小,便于操作;三是有收口的防锈袋能­够有效防止气相缓蚀剂­外逸,确保足够的防锈期。对比试验结果证明了局­部防锈措施有效。

4.2.3

整车装配及储运为了防­止整车装配后长时间露­天存放,需在

4S

整车装配下线前、进入露天停车场后、抵达 店售出前等环节对相关­的铸铝件喷洒水基防锈­剂,确保整车售出前铸铝件­不发生腐蚀。防锈措施实施

1 000

后,通过跟踪 台整车在国内的储运情­况,未发生压铸铝合金件腐­蚀问题,措施验证有效。车辆交付到用户手中后,由于经常起动行驶,发动机舱内不会出现温­湿度连续偏高的情况,未出现压铸铝合金件腐­蚀问题。

4.2.4

其他根据铸铝件腐蚀机­理,铸铝件的制造、储运、装配等所有环节,禁止裸手接触铝件,避免手汗(带有乳酸)接触铝件;避免淋雨、落灰,尽早进行防锈包装等处­理。

5 结束语

本文对压铸铝合金件的­腐蚀机理、腐蚀原因、防锈材料及工艺进行了­深入研究,各相关工序增加了相应­的防锈措施,达到了防锈的目的。但是防锈操作较复杂,不利于生产管控。未来应从压铸铝合金材­料自身出发,开发耐腐蚀性更高的压­铸铝合金材料,从根源上杜绝压铸铝合­金件腐蚀问题。

参考文献:

[1] 赵冉, .KD

高宏伟 冲压件海运防锈包装技­术跟踪研究[J]. 汽车工艺与材料, 2017(2): 44-46+51.

[2] 胡林林, 徐文嘉. 汽车防锈技术[M]. 北京:

化学工业出版社, 2004.

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( )未腐蚀的试片图4 防锈性试验后铸铝试片
c ( )未腐蚀的试片图4 防锈性试验后铸铝试片
 ?? ?? (a)严重腐蚀的试片
(a)严重腐蚀的试片
 ?? ?? (b)轻微腐蚀的试片
(b)轻微腐蚀的试片
 ?? ?? (a)严重腐蚀的铸铝件
(a)严重腐蚀的铸铝件
 ?? ?? (b)未腐蚀的铸铝件图5实­车防锈性验证照片
(b)未腐蚀的铸铝件图5实­车防锈性验证照片
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图6 铸铝件防锈工艺
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动力总成局部防锈包装
图7 动力总成局部防锈包装

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