汽車的輕量化,不僅包括減輕車身的重量,還涉及對車身結(jié)構(gòu)的整合,重新設(shè)計,達(dá)到最佳的輕量效果。在保證汽車的強度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量,從而提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低排氣污染。實驗證明,若汽車整車重量降低10%,燃油效率可提高6%—8%;汽車整備質(zhì)量每減少100公斤,百公里油耗可降低0.3—0.6升;汽車重量降低1%,油耗可降低0.7%。
輕量化的車身設(shè)計,要求車身結(jié)構(gòu)更加合理,車內(nèi)空間也會更大。縮小尺寸的汽車還可以節(jié)省物料的使用,應(yīng)用新型材料使車身變輕以后使車輛行駛更加快速,節(jié)能。
NO.1 碳纖維作為汽車新興材料的出現(xiàn),大大減輕了汽車的重量
碳纖維用在一體式車架
這種一體式車架,早期用在飛機火箭上,后來被f1賽車成功推廣,被稱作單體殼,至此在跑車界蔓延開來。碳纖維的承載式車身能承受更大的拉應(yīng)力,在目前的極速范圍內(nèi),這個封閉的座艙,能夠在車身在高速沖撞,車體徹底支解后,保證駕駛者的絕對安全。
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碳纖維復(fù)合材質(zhì)車架
從圖中我們可以看出,左邊的金屬車架和右邊的碳纖維車架差別明顯,碳纖維車架不同于傳統(tǒng)的焊接或者鉚接技術(shù),結(jié)合新材料的特點和制造工藝,我們所看到的碳纖維車身都像盒子一樣,和普通的承載式車身的區(qū)別還是很大。
代表車型:蘭博基尼AventadorLP700-4
這款蘭博基尼旗艦款超級跑車頗具未來風(fēng)格,車艙完全以碳纖維制造而成,并配以硬殼式結(jié)構(gòu)。其承載結(jié)構(gòu)則為“單殼體”設(shè)計,在構(gòu)造上可作為單一部件發(fā)揮作用,從而充分利用碳纖維強化材料的超強剛度。
當(dāng)然,“單殼體”的稱謂只是一種形容,新型蘭博基尼硬殼式車體其實是由一系列功能各異的獨立部件構(gòu)造而成,運用“編織”(Braiding)技術(shù)制成的加強件就是其一。“編織”是業(yè)內(nèi)最有效的碰撞能量吸收技術(shù)之一。盡管是由眾多部件集合而成,但經(jīng)過固化之后,這種結(jié)構(gòu)就能化為單一部件統(tǒng)一工作,底部結(jié)構(gòu)稱為“骨架”,與整個車頂都囊括在其中。并且,該車全硬殼式結(jié)構(gòu)重量僅有145.5公斤(324.5磅)。
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蘭博基尼AventadorLP700-4 碳纖維一體車架
雖然一體式碳纖維車架很堅韌,但有受力向度的問題,即整體中的某些部位不太能受力。每輛車都根據(jù)自己整體的情況特別設(shè)計車架,如F50的車架將后懸架直接連接在發(fā)動機及變速器上,再將整個發(fā)動機懸架結(jié)構(gòu)嵌入車體內(nèi),其車架只重102kg,而抗扭度高達(dá)3550kgm/degree。這種設(shè)計可以營造極輕量的懸架重量,但同時會有較大的發(fā)動機振蕩傳入車廂。
但是碳纖維不適合做越野車車架,因為越野車車架通常都需要允許非常大的變形和扭動等。目前的碳纖維太過于脆,沒有良好的韌性。
車身材料的碳纖維
碳纖維是一種力學(xué)性能優(yōu)異的新材料,它的比重不到鋼的1/4,抗拉強度卻達(dá)到鋼的7-9倍,以其制造的汽車可以節(jié)約燃油30%。碳纖維最初只應(yīng)用于軍事、航空航天等高科技領(lǐng)域,目前汽車界對碳纖維的利用已經(jīng)趨于成熟。
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目前,碳纖維已經(jīng)應(yīng)用到了汽車的各個部分,比如車身,車頂,后備箱蓋,剎車盤,內(nèi)飾部分,等等。
代表車型:寶馬M3
碳纖維材料在bmw M3上的應(yīng)用有利于降低車輛重心,減少能耗并進(jìn)一步提升本以達(dá)到極致的駕駛體驗,是BMWM的輕量化設(shè)計哲學(xué)的最新成就,充分體現(xiàn)出BMW M對完美境界的不懈追求。
寶馬公司特別為中國提供111輛BMWM3碳纖限量版。除了裝備碳纖維車頂,還在前保險杠下面的裙邊、后擾流板以及內(nèi)飾等部位使用碳纖維材質(zhì),讓卓爾不群的M3更加珍貴而富有個性。
阻礙碳纖維在汽車領(lǐng)域商品化的關(guān)鍵因素是制造成本。不過,隨著碳纖維行業(yè)的不斷成熟與發(fā)展,以及節(jié)能減排和汽車輕量化大方向的指引,碳纖維材料或成汽車界“瘦身革命”的領(lǐng)導(dǎo)者。可以預(yù)見,碳纖維輕量車身必將掀起一股新的變革潮流,一個新的市場突破點正在形成。
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NO.2 新型塑料更多的使用在零件上
汽車的輕量化可以通過換用強度更高、質(zhì)量更輕的金屬材料來實現(xiàn)。塑料及其復(fù)合材料可以減輕零件約40%的質(zhì)量,而且可以使采購承辦降低40%,發(fā)達(dá)國家車用塑料已占塑料消耗總量的7%~11%。而對于塑料零件來說,最難的是如何在減輕其重量的同時還能保持其強度、耐用性或性能不變。
現(xiàn)在,福特發(fā)現(xiàn)了解決這一難題的方法,通過采用在零件成型過程中充入氣泡的方式,形成極為細(xì)微的蜂巢狀結(jié)構(gòu),這些細(xì)微的空隙既節(jié)約了塑材,又減輕了重量,而且不會影響零件的任何性能。
與普通的工藝流程相比,MuCell技術(shù)可降低注塑成型過程中所需的壓力,實現(xiàn)生產(chǎn)效率提升33%,從而降低制造的能耗、排放和成本。
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2011-2012車展期間,巴斯夫、陶氏、杜邦等化工巨頭帶來了汽車相關(guān)的解決方案。不管最終采用哪種方案,目的都是要讓汽車減輕體重、有效節(jié)能。對于化工企業(yè)來說,對材料進(jìn)行改進(jìn)是最好的辦法,在保證結(jié)構(gòu)強度的同時可以盡可能降低自身重量。更多的技術(shù)設(shè)計機構(gòu)和企業(yè)巨頭投入到了研究新型輕型環(huán)保材料的領(lǐng)域。