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鋁合金車輪氣密性蠕性漏孔檢測探究

來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:綜合論文時間:瀏覽:

  摘要:從空調(diào)制冷技術(shù)到汽車制造,從半導(dǎo)體制造到太陽能技術(shù),氣密性檢測技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用。汽車車輪作為其安全性能的主要部件,經(jīng)歷了從內(nèi)胎充氣到真空胎的轉(zhuǎn)變,雖然在一定程度上節(jié)約了內(nèi)胎成本及安裝時間,但也帶來了汽車行駛的過程中漏氣現(xiàn)象頻發(fā),在車輪實際使用的過程中,失效影響因素眾多,比如:氣門嘴漏氣、輪胎氣密性能等。氦氣檢漏技術(shù)的應(yīng)用不僅可以有效提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全性,而且還可有效降低產(chǎn)品維護(hù)以及故障排除所需的時間和資本。本文主要對蠕性漏孔檢測進(jìn)行研究,簡述鋁合金車輪漏孔的類型、水清洗后殘漏水分、設(shè)備壓力、溫濕度等方面影響,通過對影響因素分析,尋找解決輪轂漏氣的辦法。

  關(guān)鍵詞:鋁合金車輪;蠕性漏孔;漏孔類型;影響因素;改善措施

鋁合金論文

  0 引言

  汽車在行駛過程中漏氣現(xiàn)象頻發(fā),作為車輪總成部件的輪胎、氣門嘴、鋁合金車輪等都有可能造成漏氣現(xiàn)象。鋁合金車輪產(chǎn)生的漏氣的原因主要是在鑄造過程中產(chǎn)生的氣孔導(dǎo)致的,這些氣孔因熔融鋁液凝固時的氣體滯留而形成。雖然大多數(shù)氣孔體積非常小,不會導(dǎo)致工件出現(xiàn)漏氣,但不同類型的氣孔,泄漏也有著不同的表現(xiàn)。泄漏處的幾何尺寸、結(jié)構(gòu)、壓力、濕度、溫度以及流量都是影響泄漏表現(xiàn)的因素,眾多干擾因素給檢漏工作帶來了很大的挑戰(zhàn)。

  1 鋁合金車輪蠕性漏孔類型

  鋁合金車輪漏氣是由于輪輞存在漏孔導(dǎo)致,它可以是單個孔、也可以是一個可滲透的孔,還可能是多孔性區(qū)域或一個難于檢測的微小漏孔,我們將這種微小漏孔稱之為蠕性漏孔。漏孔類型的不同,影響著泄漏的表現(xiàn)(如圖1);輪輞壁中的漏孔可能呈針孔狀,進(jìn)而可能充當(dāng)貫穿輪輞的細(xì)管道,這樣的泄漏因兩端存在穿透性,基本上是可預(yù)測的。但漏孔也可能表現(xiàn)為多孔性,這種情形通常涉及大量且微小的漏孔,而這些泄漏點又共同構(gòu)起更大的泄漏,對于針型漏孔和多孔性漏孔是比較容易檢出的,但蠕性漏孔和滲漏存在未檢出的可能。

  蠕性漏孔成因復(fù)雜,形態(tài)多樣,在檢測過程中氦氣很難立即被捕捉到,檢測氣體充注后,氣體緩慢地移動通過狹窄的通道或毛細(xì)管系統(tǒng),從而要在短的時間段內(nèi)檢測這樣的漏孔是極為困難。

  滲漏是金屬鑄件中最難以檢測的泄漏類型,這種滲漏可能因連通到更大的隱藏空腔,在檢測過程中,這種空腔會充當(dāng)儲氣腔,這種結(jié)構(gòu)可能導(dǎo)致檢測氣體充入后在質(zhì)譜儀捕捉氦氣過程之間存在相當(dāng)長的延遲(如圖2)。

  2 鋁合金車輪蠕性漏孔影響漏氣的原因

  2.1 工件被清洗后殘留水的影響

  工件在氦氣檢測前被清洗后烘干不徹底,尤其是在冬季現(xiàn)場溫度較低,當(dāng)輪輞壁存在非常微小或者狹長的毛細(xì)管缺陷時,由于水的表面張力的原因,這些微小漏孔或者毛細(xì)管則將被水堵塞或充滿,而堵在漏孔中的水,會非常不易從小孔中驅(qū)逐,從而大大影響檢漏結(jié)果。

  2.2 工件抽空不充分對檢漏的影響

  為了準(zhǔn)確檢測漏率,在充氦前將工件外腔充分抽空是完全必要的,特別是對幾何形狀長和狹窄的漏孔尤為重要。如果外腔抽空不充分,漏孔中的空氣將被驅(qū)逐至幾何空間的終端,而氦氣進(jìn)入到這個部位會存在延遲,因而潛在的漏孔將僅釋放空氣,檢漏儀則不能檢測到這些漏孔,所以確定合適的保壓時間及檢漏時間是極為重要的。(圖3)

  2.3 工件密封作用力對檢漏的影響

  工件在檢測過程中因需要上下壓盤進(jìn)行壓緊密封,如輪輞壁存在裂紋等酥松缺陷,在夾緊密封作用力下,缺陷部位存在輕微形變,漏點可能被壓實,檢測過程中檢不出漏氣,所以設(shè)置合適的密封作用力是很有必要的,密封力過大時,存在漏氣工件檢測不出的風(fēng)險,密封力過小時,檢測中因密封不良造成過多的誤判(合格判為不合格)。

  2.4 溫度和壓力對檢漏的影響

  眾所周知,溫度和壓力的變化對漏率有很大的影響。環(huán)境溫度不同,氣體分子的熱運動的平均速度也就不同,通過漏孔的氣體流量就不同,換句話說也就是漏率不同。而對于氦檢采用的真空模式檢漏來說,因被檢車輪內(nèi)外被抽成真空,內(nèi)部的氣體分子相對較少,PV值受環(huán)境溫度的影響也較小,可以不考慮。

  當(dāng)漏孔的幾何尺寸一定時,漏孔的漏率與漏孔兩端的壓差的大小對氣體的流動起關(guān)鍵的作用,即漏孔的兩端的壓力很大,但是如果其壓力相同,即壓差為零,漏孔中也不會有氣體流動,只有當(dāng)漏孔兩端存在壓差時,才會出現(xiàn)氣體從高壓端向低壓端流動的現(xiàn)象,而且壓差越大,其流量也越大。在真空領(lǐng)域中,常把氣體在漏孔中流動狀態(tài)界定為四種情況:分子流狀態(tài)、粘滯流狀態(tài)、湍流狀態(tài)、聲速流狀態(tài),一般認(rèn)為在分子流狀態(tài)下,漏孔的漏率與漏孔兩端的壓差成正比;在粘滯流狀態(tài)下,漏孔的漏率與漏孔兩端的平方差成正比。這種氣流狀態(tài)的劃分又取決于漏孔的直徑和氣體分子的平均自由路徑,而分子的平均路徑又是氣體溫度、氣體粘度、氣體壓強的函數(shù)。

  漏孔還可能完全封閉在材料內(nèi),沒有連通表面的開口,但也可能連通了一側(cè)表面或兩側(cè)表面,這些形式都可能成為輪輞的泄漏路徑, “潛在的泄漏狀態(tài)”在以后的車輛行駛過程中可能會發(fā)生貫穿性的裂紋,從而發(fā)生漏氣。

  總而言之,氣體泄漏的過程是一個較為復(fù)雜的問題,漏孔的漏率不僅與氣體的種類、氣體的溫度以及容器或系統(tǒng)內(nèi)外的氣體壓差有關(guān),也與漏孔自身的形狀、尺寸有關(guān)。

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