汽车开闭件设计规则标准-同捷汽车_第1页
汽车开闭件设计规则标准-同捷汽车_第2页
汽车开闭件设计规则标准-同捷汽车_第3页
汽车开闭件设计规则标准-同捷汽车_第4页
汽车开闭件设计规则标准-同捷汽车_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

精品文档上海同济同捷科技有限公司企业标准 TJI/YJY开闭件设计规则标准2005-XX-XX发布 2005-XX-XX实施 上海同济同捷科技有限公司 发布TJI/YJY前 言开闭件是车身中工艺较复杂的部件,它涉及到零件冲压、包边焊接、零部件装配、总成组装等工序;开闭件也是车身上安装附件最多的总成,对尺寸配合和工艺技术都要求严格。开闭件是车身关键运动件,其灵活性、坚固性、密封性等方面的缺点易暴露,对汽车产品的使用质量有严重的影响。因此,生产商对开闭件的制造均十分重视,开闭件质量的好坏,实际上也直接反映了生产商的工艺制作水平的高低。为了严格控制本公司汽车车身开闭件设计质量,我们参照国内外汽车白车身开闭件设计要求,结合本公司已经开发车型的经验,编制本汽车开闭件设计规则标准。意在对本公司设计产品进行指导、评估和监督,让汽车车身开闭件的设计有据可依。本标准着重强调的是开闭件设计规则,而各部分相关的技术要求、试验方法和检验规则,请参考相关国标。本标准于2005年 月 日起实施。本标准由上海同济同捷科技有限公司提出。本标准由上海同济同捷科技有限公司质量与项目管理中心负责归口管理。本标准主要起草人:傅强.精品文档 TJI/YJY开闭件设计规则标准1 范围本标准规定了车身开闭件的术语、一般轿车的设计规则,及其设计方法。本标准适用于各种轿车,其它车型也可参照执行。2 规范性引用文件轿车车身、现代轿车车身设计3 术语和定义3.1车门内、外倾角铰链轴线在x=0平面上的投影与z轴之间的夹角。3.2车门前、后倾角铰链轴线在y=0平面上的投影与z轴之间的夹角。3.3门铰链的最大开度角车门铰链所能开启的最大角度值。3.4车门最大开度角车门所能打开的最大角度值,一般是指限位器的最大开启角度值。3.5双曲率玻璃是指在某两个方向都存在曲率的玻璃,而我们常常所说的双曲率玻璃一般存在于垂直的两个方向,即存在于圆环面上。3.6 滚压条一种新型的窗框产品,它以滚压工艺为主,产品的特征多数为等截面,以光顺曲线为引导线。复杂的特征使得它具有能固定多根密封条的功能,而且投产滚压生产线相对价格较便宜,因此,这种技术多用于日系车上。3.7 门内板鱼嘴处 即车门内板锁安装面上U型槽口类似鱼嘴处。3.8 车门长度统一标准门内板鱼嘴处到铰链中心线的距离,如图1: (图1)3.9 铰链中心统一标准距 上铰链上轴衬与下铰链下轴衬之间的距离,如图2:(图2)4 要求4.1 开闭件整体设计部分4.1.1开闭件外表面不应有负角,除包边和局部整形外,理论上车门内、外板,前舱盖、行李箱盖都必须有良好的冲压工艺性,提高生产速度,降低生产成本,延长模具使用寿命。4.1.2 开闭件边缘要光顺,与其他件间隙要均匀。既要达到美观的目的,又必须实现车门结构的关闭和开启的可能。4.1.3铰链为非四连杆结构时,前舱盖后端两侧需设计成向内收口查找参考样车。否则打开时会与车身件干涉。4.1.4部分前舱盖在内板中部位置有折弯特征。我们称它为压馈筋没考虑过,需要找参考样车看看,主要用途在于碰撞时保证舱盖在该处折弯变形吸能,保护乘客。4.1.5前舱盖和后行李箱盖内板同外板连接方式,除周边的包边外,为了加大大面积覆盖件的强度,内板和外板之间还均匀分布涂胶点,涂胶处需设计凹陷的特征,称为盛胶槽。A1出过问题,完整参考一款车的结构进行细化设计,不要拼凑结构4.1.6前舱盖在被支撑状态时高度和角度及行李箱盖、后背门打开时的最小高度应满足国家标准;将发动机罩、后行李箱盖打开至预定的角度(一般为90左右),它们不应与前后风窗玻璃接触,且最小应保证约为10mm的间距,后背门开度角一般在75到90之间,或者以后背门打开后最低点距地面高度为18002200mm作为标准;4.1.7舱盖同前舱件(横梁)间、后背门(后行李箱盖)和侧围之间需设有对称的一组或两组缓冲结构,如橡胶缓冲垫,用以减少路面、开闭时激励引起的震动。开闭件都为运动件,因此在其开关时都应留有缓冲行程,加有缓冲垫,而且与其他件的间隙一般保持在58mm的距离。需要特别关注,A1/A2吃过亏4.1.8由于发动机罩和后行李箱盖(后背门)的原始状态和最大开度的关系,无论是撑杆、铰链还是空气弹簧,它们所起到的都是支撑力的作用。4.1.9由于前舱盖和后行李箱盖(后背门)中附件比较少,而且不需要过程限位,所以在设计和校核的过程中只需要校核发动机罩和后行李箱盖(后背门)在运动过程中不要与周边零部件干涉。而前、后车门各存在三个限位,因此,还存在限位器和铰链的复合校核。4.1.10滚压型的窗框是等截面的,与内板一般是用二氧化碳保护焊连接,在设计的过程中,会产生窗框与外表面无法匹配的问题,但偏差较小,这样是可以忽略的。不能为了匹配外表面而违背滚压件等截面的规律。4.1.11带有后背门的轿车,其顶盖的后部会有一处负角,这是正常的,是为了避免后背门在开启的时候的干涉,只是在顶盖冲压工序之后,再做整型。4.1.12车门内板和护板之间需贴一层防水膜,起到防水的作用。4.1.13开闭件上都应设计有漏液孔需要关注NVH,在避免涂装线上电泳水和雨水的沉积。4.1.14开闭件的包边一般为712mm,内板边缘到外板倒角处留2mm的净间隙,在拐角处必须设计切口,包边35mm,切口角度大于135。需要关注,翻边前后状态需要确认,保边细节需要重点检查4.2 开闭件附件部分门外办抗凹性4.2.1 铰链校核安装点刚度考虑门内饰,内水切,内把手,三角窗装饰盖,后三角盖装饰盖以及拉线的安装工艺性与顺序需要考虑线束安装操作工艺性轿车车门依靠两个铰链支撑在门框上,并实现其开闭旋转运动。为满足车身表面光滑,流线型好的要求,车门铰链采用隐蔽式布置方式。现代轿车车身广泛采用合叶式铰链。具有质量轻、刚度高、易装配等优点,在车门铰链的布置设计中应注意以下各个方面:4.2.1.1为了加强其连接刚度,在门体和门柱上设置必要的加强板或采用增厚的内板激光焊接外,在布置铰链时尽量加大两铰链的间距,改善铰链受力状况。因为车门与铰链和门柱与铰链的连接刚度不足,往往是车门下沉的主要原因。4.2.1.2两铰链的轴线应在同一直线上。并根据不同的车型和汽车不同的用途,具有内、外倾角和前、后倾角,开闭件各铰链中心距应尽可能大,前后门铰链中心距应不小于1/3的车门宽度(铰链中心线到车门鱼嘴处的距离)。为了避免车门开启时,车门与车身的其他部位发生运动干涉,在铰链的布置中应使其轴线尽可能地向外移,这一点在车身外形的初步设计阶段就应给予考虑。需要关注但是,由于轿车车身的侧围表面存在着一定的弧度和倾斜度,当其外形确定后,则对铰链轴线外移程度产生限制,并直接与两铰链的间距相关。因此设计中应处理好车身外形、铰链间距和铰链轴线外移之间的关系。需要注意根据车身外形的造型特点,可将铰链轴线内倾一定角度布置,则有利于在保证铰链间距的条件下,增大轴线的外移程度。同时这种布置会使车门有自动关闭趋势。内倾优点一般来说,上铰链的上端到下铰链的下端要保持400mm左右的间距。铰链中心距车门长度=33%或更大关注例如:铰链中心距=377.19mm车门长度=1143.0mm377.191143.0=33%4.2.1.3车门铰链轴线确定后,必须以轴线为旋转中心,进行车门开启运动校核,检查车门在最大开度位置时,有无与车身其他部位发生干涉。一般车门最大开度角取6570范围。设计中确定车门最大开度角应考虑上下车的方便性,上车后的关门方便性,以及避免车门与车身各部分发生干涉等条件。车门开启角度需要注意事项,考虑门内板采用合叶式铰链时,设计中角应小于45角为什么值,CHECKLIST加上。若将铰链轴线内移,则角增大,从而导致开门时门缝的实际间隙变小。这样,由于车门边缘宽度的较小误差,也有可能造成车门碰到前门或前翼子板的后端车门运动间隙校核需要考虑车门制造、安装误差对各个运动位置间隙的影响,加到CHECKLIST。4.2.1.4由于车门开启时,整个车门的质量及其上的作用力都作用在铰链上,应对铰链的受力状况进行分析,从而设计铰链的刚度和强度。以前是否考虑?铰链刚度以及安装面刚度4.2.1.5铰链的装配结构设计应保证车门与门框的相对装配位置可以调整。其次为了提高铰链的连接刚性,应使螺钉的连接孔分布面积较大,并且铰链的装配面要平整。4.2.1.6 对于四门轿车,车身中支柱上要安装前门门锁的锁扣和挡块,以及后门的铰链,两者布置位置应不相重合,否则中支柱结构复杂,断面尺寸增大。4.2.1.7 铰链最外侧与车门内、外板的关系,如下图:(图3)A、铰链在y方向有4mm的调节量;B、铰链与门内板的接触面离内板倒角处最小间隙为2mm;C、车门内板和外板外覆盖面的净间隙为2mm等;综上所述:铰链安装面与外板外覆盖面的间距在11mm左右。没看明白?4.2.1.8 门铰链的最大开度角应不小于设计要求的车门开度角,门铰链的最小关闭角应小于设计要求的车门关闭角。对于装有车门开度限位器的门铰链,其限位应可靠。4.2.1.9 相关国标参考QC/T586-19994.2.2 锁总成4.2.2.1 锁扣啮合部分所在平面应与铰链中心线垂直A1/A2车此精度在装焊时如何保证?,允许误差1。这样才能使锁体在开闭件关闭或打开的时候能顺利工作,不至于出现卡死现象。4.2.2.2 锁扣到门内板鱼嘴处的距离在设计的时候有两种方案:按方案一进行设计1、当锁扣超出车门内板表面时,直接留足锁顺利开启和锁止的余量,超出锁体口边缘3mm;2、当锁扣不超出车门内板表面时,要求锁扣到门内板鱼嘴处的距离在超出锁体口边缘的情况下为10mm以上。这是考虑碰撞之后车门仍能顺利打开而规定的。4.2.3 内扣手和门把手内外把手是车门上重要的开闭工具,它们的安装和设计需要符合:人机工程的要求,让人能方便而又省力的打开;功能要求;与其它件与干涉,能自由开闭;同时又不能凸出表面,有效防止误开启。4.2.3.1内扣手4.2.3.1.1 一般的结构形式:如图4所示。弹簧锁止锁杆连接块开启锁杆连接块开启臂转轴锁止按钮基体图4 内扣手结构形式4.2.3.1.2常用的安装形式一般采用一个孔或面定位,两个孔安装。如图5所示。定位面安装孔定位孔安装孔 图5 内扣手的安装形式4.2.3.1.3开启度和行程从人机工程学角度来说,一般要求内扣手在开启30-45A1/A2开启角度是多少?其他车型多少?时即将门锁打开。锁的具体内开行程要由锁厂提供。一般设计时,内扣手旋转到最大角度的行程要大于锁的此条是否正确?内开行程。4.2.3.1.4开启力一般开启力在20N-30NA1/A2多少?其他车型多少?之间。4.2.3.2 外把手4.2.3.2.1 结构形式外把手大致可以分为以下两种形式:翻转式和外拉式,如图6所示。 翻转式 外拉式图6 外把手结构形式4.2.3.2.2 位置要求门外把手的放置位置要符合人机工程学的要求,一般的离地高度在850mm-1000mm,一般设计在车门外板的棱线上。是否还有其他要求,开启力方向是否有要求?4.2.3.2.3 安装定位方式一般门外把手安装的结构中应该有两个安装点,外加一个定位机构,而且把手与外表面之间必须增加减振垫,一来为了减振,二来可以起到密封的作用A1把手考虑了吗?。如图7所示。减振垫定位机构安装孔 图7 外把手的安装结构4.2.3.2.4 开启度和行程一般要求外把手在开启最多到30A1及其他车型为多少?时即将门打开,具体的行程要由锁厂提供。设计时要保证门把手的旋转无干涉,旋转角度应能保证锁的开关行程。并且要注意:门把手的设计开启行程要大于锁的外开行程。此行程校核是否正确?4.2.3.2.5 开启力开启力:一般开启力在20N-30N其他车型多少?之间。外把手上的弹簧力必须设计合理,要能保证把手在开启后能自动复位。4.2.3.2.6 结构设计要求及与钣金和附件的关系由于外把手与周围件的距离相对比较小,所以门外把手在设计的时,即要保证本身运动部分的旋转无干涉,旋转角度应能保证锁的开关行程,还要保证它在运动过程中与周围其他件有一定的间隙。外把手与玻璃,玻璃升降器,锁体的位置关系如图8所示。 后门把手 前门把手图8 前后门把手与相关钣金和附件的位置关系外板上的结构必须在满足门外把手安装结构、保证强度的基础上,又要满足车门外表面的冲压工艺性需要校核门把手的安装工艺性以及工具通过性。车门外把手与外表面之间必须增加减振垫,一来为了减振,二来可以起到密封的作用。外板上的结构必须在满足门外把手安装结构、保证强度的基础上,易于冲压。门外把手一般设计在车门外板的棱线上,门外把手在设计的时候,首先要保证本身运动部分的旋转无干涉,旋转角度应能保证锁的开关行程。4.2.4 车门玻璃根据公司专家和开闭件所成员的努力,基本统一了思想,除了客户特殊要求外,所有车型的玻璃都按照双曲率玻璃进行设计,即用圆环面园环还是椭圆?进行拟合,如图9。4.2.4.1环面玻璃的设计思想太高深,谁能讲一下?圆环面的数学方程如下:(x2+y2+z2+R2-r2)2=4R2(x2+z2)圆环面方程的基本参数标示于图10。图9 圆环面玻璃思想简图 图10 圆环面的基本参数当R足够大且圆柱半径rR时从圆环面上截取的玻璃曲面仍近似为柱面。玻璃的运动可以认为是一种绕圆环面中心引导线的旋转运动,其运动轨迹是与引导线成一定夹角的圆环截面线的一部分。可建立如下圆环面玻璃的数学模型:半径为r的圆K沿圆的法向以半径R作旋转运动得到的曲面即为一圆环面,圆K为母线,圆R为导动线。圆环面的几何参数方程为:x=(R+rcos)cos,y=(R+rcos)sin,z=rsin,其中02,02对于圆环面上的母线圆K,圆K上任意点a绕圆K的圆心O1等角速度旋转角度时,圆K绕与其共面的轴OZ等角速度旋转角度,如图11所示。图11 基于参数方程的圆环面4.2.4.2 设计准则4.2.4.2.1 玻璃升降器在设计的过程中,关键在于安装和玻璃导轨的曲线确定。在安装的过程,包括电机和导轨的安装位置的确定,而玻璃导轨的曲线就要由B柱和玻璃型面来决定了。为了和外造型匹配,达到玻璃升降的平顺性,玻璃要设计为双圆环面,R=1525104mm,r=12002000mm园环还是椭圆?,大客车为R= ,r=40007000mm;4.2.4.2.2 车窗玻璃在运动到最低点时与车门内板底部的距离不能小于12.0mm。A1是否校核?加CHECHLIST4.2.4.2.3 前门玻璃在设计时应该能够完全下降至内外板之间,来保证前排驾驶员的操作视野;后门玻璃却没有严格要求,大概在100mm左右都认为是合格的。4.2.5 密封条一辆车密封条的设计的好坏直接确定了车型的档次,它是汽车设计中举足轻重的环节。看看人家对密封条的评价?4.2.5.1作用密封条的主要作用是密封(防水防尘)、美观、减振、补偿误差这点以前没考虑?。4.2.5.2 设计规则4.2.5.2.1 在设计过程中密封面应该与密封条数模应该是干涉状态,干涉不能太大,也不能太小。一般为有效压缩尺寸的1/31/2查找其他车型是否在此区间?A1多少?,这样才能充分发挥密封条的作用,又不至于运动件在运动的过程中产生过大的摩擦力和压紧力。4.2.5.2.2 一般在同一种车型中,相同截面的密封条,其有效压缩量是一致的,4.2.5.2.3 玻璃的升降和密封条有着密不可分的关系,因此,两者的干涉量在玻璃运动的过程中变化应保证在2mm以内;且在运动的过程中玻璃也会在前后方向窜动,因此,玻璃导槽中密封条与玻璃也应预留2mm的余量,保证玻璃的存在运动偏差的情况下仍能顺利升降。A1出现冬天冻住是否按照此间隙设计?现在A1多少?参考车多少?4.2.5.2.4 图12以一窗框为滚压条的样车为例,对较常规的密封条进行了分析,不仅对密封条本身的断面进行了分析和定义,也对密封条的固定方式和压缩尺寸、配合间隙进行了定义,对相同或相近车型的密封是一种参考。(图12)4.2.6 玻璃升降器4.2.6.1种类A、手动式(现在基本不用,本规定不作讨论)B、电动式a 绳轮式b 叉臂式(齿轮臂式)C、使用范围绳轮式玻璃面小圆半径较小叉臂式-玻璃面小圆半径较大 绳轮式电动玻璃升降器设计流程4.2.6.2绳轮式(如图13):(图13)4.2.6.2.1 在设计玻璃升降器之前,需要了解玻璃面,玻璃导轨及玻璃上下止点的位置等一系列的先决条件。4.2.6.2.2 升降器导轨弧度及位置的设计。在有了玻璃的数据后,同时求出玻璃的质心位置,根据以往设计经验和一些样车数据,一般单导轨的位置是在玻璃质心位置向B柱方向偏移15-25mm,双导轨的间距应该在不干涉内门板和其它附件的情况下尽可能大,但两个导轨的中线应该在玻璃质心位置向B柱方向偏移15-25mm。导轨位置确定后,通过偏置玻璃面求出导轨的弧度,此导轨弧度为空间螺旋曲线。A1是否与在此标准之内?其他车型多少(附加示意图14) (图14)4.2.6.2.3 玻璃滑块的设计。A1设计是否考虑?由于玻璃的平衡安装方式表现在玻璃滑块与玻璃的连接上,故可以在玻璃上确定安装孔位及孔距,由此可以确定玻璃滑块上传动钢丝夹的位置及确定滑块安装孔的位置。滑块上缓冲垫的相对位置也可以确定,滑块设计完成。4.2.6.2.4 导轨总成的设计A1是否考虑?。由于玻璃的安装孔位,上下止位,玻璃滑块已知,根据玻璃滑块上缓冲垫与玻璃的相对位置关系,确定导轨上夹头和下面玻璃下位挡块的位置。挡块位置确定后,下夹头位置确定,从而导轨长度确定。在根据车门内门板所给定的导轨支架安装位置确定导轨上下支架的位置。导轨总成设计完成。4.2.6.2.5 驱动总成的设计。导轨总成位置确定后,确定所选用的电机的外形尺寸,进行车门内板的布置,从而确定电机的安装位置。(假如所选用电机和内板干涉,可以采取以下措施:更换电机修改内门板)。根据玻璃行程,确定卷丝筒的圈数及高度。根据卷丝筒及电机设计外壳。(须注意玻璃运动过程中与罩壳是否干涉,。驱动总成设计完成。4.2.6.2.6 附件设计。导轨总成及驱动总成的位置确定后,钢丝绳及压力管组件确定。(须注意上下夹头出钢丝绳与外壳口处钢丝绳应平滑过度,必要时调节电机安装位置)。4.2.6.2.7 设计要点。 玻璃升降器总成设计要求玻璃升降平稳,无抖动,无扭转此项如何验证?,升降速度符合技术要求,无异常杂音和噪音,耐久性符合技术要求的规定。(电动玻璃升降器设计要求可以参照QC/T 636-2000汽车电动玻璃升降器)至此,绳轮式电动玻璃升降器的设计完成。4.2.6.3 叉臂式(如图15加到CHEKLIST里,H2评审需要):(如图15)4.2.6.3.1 固定方式电机固定在电机支架上,电机支架和短导轨固定在车门内板上,长导轨与车门玻璃连接。4.2.6.3.2 驱动方式电力来自汽车电瓶,由电线输入电机,电机提供整个升降器的动力。电机输出旋转运动,带动齿板和升降臂进行旋转运动,从而使长导轨和玻璃进行上下运动。4.2.6.3.3 设计要点a、确定电机支架安装平面 先找到玻璃的上下止位,上下止位上玻璃各有两个与升降器的固定点,由这四个点拟合成一个平面,电机支架的安装平面即由该平面偏置获得,偏置距离由升降器机构决定。b、为满足玻璃的上下运动,必须要具备的升降器机构的几何关系 在图1中,把图中的A、B、C、D、E、F、G投影到电机支架安装平面上看A、B、E三点成一线B、C、D三点成一线A、F、G三点成一线BA=BE,BC=BD(通常BA=BE=BC=BD)c、确定升降臂和平衡臂的变形量由于玻璃运动近似圆弧运动,但升降器的长导轨在自由状态下是平面运动,所以在玻璃升降过程中,升降臂和平衡臂会变形随长导轨一起运动。为了使升降器的寿命得以提高,我们希望在运动过程中,升降臂和平衡臂的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论