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汽车试验

汽车行业机械材料和部件试验

汽车行业正在经历一场重大变革——电气化为驱动技术带来了颠覆性的改变,并对汽车的安全性、性能和可持续性提出了新的挑战。

ZwickRoell 作为机械和多功能材料及部件试验领域的专家,致力于帮助制造商和供应商打造创新的试验解决方案。我们根据材料、结构和驱动部件的最新要求来设计试验方法,在质量和效率方面设立了标杆。无论您需要符合国际标准的标准化试验,还是定制测试概念,我们都能凭借数十年的丰富经验与精湛的专业知识,在您研究未来出行技术的过程中助您一臂之力。

从用于轻量化结构的高强度钢材和铝合金到电池系统和电动驱动器测试,ZwickRoell 是您在新能源汽车时代进行材料和部件试验的可靠合作伙伴。

电动汽车 底盘 车身 发动机和驱动 内饰和安全部件 自动化 有趣的客户案例 请求咨询

电气化/电动汽车

电动汽车电气化对汽车行业提出了新的挑战 – 从电池的安全性、性能和使用寿命到电动电机效率和燃料电池多功能试验。

  • 机械、电气和热测试在电池试验中至关重要,可用于评估电池在实际条件下的承载能力、效率和安全性并确保产品达到严格的质量标准。
  • hairpin 技术和新型电气钢板优化了电动电机的性能和耐久性,但同时也对生产提出了新的挑战。因此,为了精确分析出材料属性和制作过程,创新的试验方法格外重要。
  • 与此同时,燃料电池在开发过程中需要进行详细的材料试验,以确保产品各方面的性能,例如气体扩散、耐化学性能等。

ZwickRoell 采用前沿试验技术,帮助制造商和供应商执行可靠的试验并进一步开发其产品。无论是针对电池碰撞试验、动态材料试验还是用于高精度模拟的材料数据,ZwickRoell 都能提供定制化解决方案,推动未来出行技术的发展

用于电池开发/电池测试的测试解决方案: 电动汽车锂离子电池
电池试验
用于电池部件、电池、模块和高压存储系统开发及生产的试验解决方案
至 电池技术/锂离子电池试验
氢燃料电池
氢气 | 燃料电池测试
至 测试燃料电池
电动电机试验:hairpin 试验;电动电机的 hairpin 图片
电动电机试验
对涂层矩形铜线(称为 hairpins)和电气钢板进行材料表征以提高电动电机效率
至 电动电机试验

底盘测试

汽车底盘对于整体安全性、驾驶稳定性、驾驶舒适性以及燃油效率至关重要,而电动汽车的兴起为相关试验带来了新的挑战。

  • 大型铸造结构部件(超大型铸件)试验是一大关键问题。此类底盘压铸件能够大幅减少汽车部件的数量,从而降低生产复杂度。新技术可使壁厚变薄并减轻汽车重量。此类大型部件在凝固过程中,可能会产生气泡或裂纹等缺陷。由于它们都是结构部件,应符合最高安全标准,因此必须经过全面测试。而测试难点在于,此类部件的几何形状都非常复杂,但必须在其基础上制作平板拉伸试样,这就意味着,制作出的试样尺寸都非常小。为了开展这种微型试样拉伸试验,ZwickRoell 针对超大型铸件制成的微型拉伸试样打造了特殊的短夹持液压夹具,以满足试样夹持需求并保证测量精度。试验必须使用平板拉伸试样,因为圆棒试样在机加工过程中会去除外层,而外层对于铸件质量评估至关重要。
  • 减震器避震弹簧配合使用,作为底盘和车身之间的阻尼元件,在现代汽车的乘坐舒适性和驾驶安全性方面发挥着关键作用。弹簧和减震器试验的重要性日益提高,对于电动汽车领域而言尤其如此,因此该领域需要根据电池系统的额外重量有效调整电动汽车驾驶行为。螺旋弹簧是汽车应用的首选。ZwickRoell 的弹簧试验系统具备独特的多轴测量平台且配备多达九个力传感器,能够以高精度记录轴向力、横向力和力线,并根据标准自动确定所有弹簧特性,包括穿透点、弹簧系数、阻尼力和包络圆。
  • 在汽车行业,轮毂一般由钢、轻金属或复合材料制成,再与轮胎组合成为车轮。轮胎是由具有各种物理性质的材料做成的复合材料制成。ZwickRoell 试验系统可以用于测定车轮、轮毂及轮胎的准静态以及动态性能,包括对橡胶、纺织品以及线材的单独标准试验,以及对整个车轮/轮毂/轮胎系统的整体测试。
螺旋弹簧图片 - 底盘中的螺旋弹簧试验
螺旋弹簧试验
至 螺旋弹簧试验
车轮、轮毂以及轮胎
ZwickRoell针对轮胎的每个部件 - 轮毂、轮胎以及刹车,都提供了独立的测试解决方案。
至 车轮、轮毂以及轮胎
转向系统试验:试验后的转向连杆
转向系统
至 转向系统

车身试验

为了满足日益增长的乘员保护、轻量化结构以及功能性要求,现代化承载式车身的混合结构正在变得越来越复杂。因此,目前除了传统钢种外,高强度到超高强度钢材和铝材都开始占有一席之地,塑料也得到了越来越广泛的应用。

车身试验:金属材料

金属汽车工程领域发挥着关键作用 – 此类材料能够确保稳定性、安全性和耐用性并且易于加工。从高强度钢材与铝合金制成的轻量化结构,到复杂的铸件和锻件,金属材料必须能够承受最高载荷。

  • 按照 ISO 6892-1ASTM E8 标准执行金属拉伸试验并测定 r 值 n 值是材料评估和表征的基础。此类试验用于分析金属薄板的基本强度值。
  • 除此之外,金属薄板成型试验方法VDA 238-100 小规格板弯曲试验对于现代化车身制造非常重要,有利于企业充分利用相关材料。
  • 发生事故时,车身等部位将产生非常高的应变速率。为了精确评估和优化所用材料及部件的安全性和耐撞性,必须了解它们在相应条件下的行为。HTM 系列高速试验机可用于执行高速拉伸试验,以提供所需的特性值。
  • 此外,断裂韧性 KIc 是评估金属材料断裂强度的一个关键参数,可体现材料的抗裂纹扩展性能。该参数根据 ASTM E399 标准在指定断裂试样上进行测定。

ZwickRoell 支持用于常见材料标定和失效模型的所有试验方法,从而帮助客户开发安全且高性能的汽车结构。

ASTM E8/ASTM E8M: 环境温度下的金属拉伸试验
金属 | 拉伸试验(环境温度)
ASTM E8
至 金属拉伸试验ASTM E8
ISO 6892-1:适用于金属/钢材拉伸试验的标准
金属 | 拉伸试验(环境温度)
ISO 6892-1
至 金属拉伸试验 – ISO 6892-1
r值计算ISO 10113
金属 | 金属薄板 | r值
ISO 10113
至 根据ISO 10113标准计算r值
根据ISO 10275标准测定硬化指数或n值
金属 | 金属薄板 | n值
ISO 10275
至 根据ISO 10275标准计算n值
金属薄板成型的试验方法
至 金属薄板成型的试验方法
高速拉伸试验
至 高速拉伸试验
用于根据ASTM E399标准测定临界应力强度因子K1C的试样夹具
金属 | 断裂力学临界应力强度因子K1C
ASTM E399
至 ASTM E399标准临界应力强度因子K1C(K概念)

车身试验:塑料材料

由于轻量化结构的要求日益提高并且汽车电气化引发了新的需求,因此塑料部件在汽车工程领域的应用越来越广泛。这也带来了新的挑战,因为如今企业还必须开发合适的塑料材料模型用于模拟试验,例如碰撞模拟等。

除了传统静态塑料材料表征外,高速拉伸试验穿透试验高速试验也变得越来越重要,可用于检测塑料在极端条件下的行为。此外,塑料疲劳试验的作用同样日益凸显,其目的在于确保塑料及相关连接件的长期韧性。CAMPUS(基于统一标准的计算机辅助材料预选)是一个材料制造商网络,致力于通过统一的试验标准提高测试结果的可比性,因而也为车身制造所需的塑料疲劳试验奠定了标准化基础。ZwickRoell 积极融入该网络,因此始终能够了解最新试验方法。

ISO 527-1 和 ISO 527-2:塑料拉伸试验
塑料 | 拉伸试验
ISO 527-1、ISO 527-2
至 拉伸试验ISO 527-1/-2
通过塑料拉伸试验测定的拉伸性能符合ASTM D638
塑料 | 拉伸试验
ASTM D638
至 拉伸性能ASTM D638
根据 ISO/CD 22183、ISO 18872、SAE J 2749 标准进行高应变速率下的塑料拉伸试验
塑料 | 高应变速率下的拉伸试验(高速拉伸试验)
ISO 18872、ISO 18989(草案)、VDA 287、SAE J2749
碰撞模拟
至 高应变速率下的拉伸试验ISO/CD 22183、ISO 18872、SAE J 2749
按照 ISO 6603-2、ISO 7765-2、ASTM D 3763 标准执行试板穿刺试验
塑料 | 试板穿刺试验
ISO 6603-2,ASTM D3763
至 试板穿刺试验ISO 6603-2、ISO 7765-2、ASTM D3763
Fatigue Testing on Polymers (S-N Curve, CRB Test)
This live demonstration will give an overview of testing methods used to determine general fatigue behavior, fatigue crack initiation and fatigue crack propagation of polymers. It will also show different types of fatigue testing machines and accessories typically used to perform such tests.
至 Fatigue Testing on Polymers (S-N Curve, CRB Test)

发动机和动力系统试验(内燃机)

发动机和驱动部件的机械材料试验对于确保内燃机和动力传动系统的可靠性与性能至关重要。连接杆、曲轴、气门弹簧和离合器等部件在运行过程中需要承受很高的机械载荷,因此必须经过严格的测试。其中包括疲劳试验、硬度试验和扭转试验,它们有助于确保部件的使用寿命和安全性。ZwickRoell 提供标准化和定制化的试验解决方案,以满足汽车行业的特殊要求。

电动机组试验
发动机部件
ZwickRoell在发动机开发中可以提供大量的测试解决方案,用于测试新材料在真实应用情况以及更高载荷下的性能。
至 发动机部件
传动系统
耦合器、驱动轴以及齿轮试验。ZwickRoell可以为传动系统试验提供多样化的解决方案。
至 传动系统
测定金属的热机械疲劳。 使用感应加热系统对试样进行加热,同时施加拉伸力。 在此过程中,使用配备传感器臂的引伸计测量应变。
金属 | 热机械疲劳(TMF)
ASTM E2368、ISO 12111
至 热机械疲劳

内饰和安全部件测试

汽车座椅的舒适性试验开关和按钮的驱动试验,再到电磁阀的力-位移特性测量或安全气囊和安全带系统的机械试验,ZwickRoell 可针对汽车内饰的多种要求打造理想的试验解决方案,确保其舒适、安全且功能正常,能够实现批量生产。

使用 ZwickRoell 试验机进行汽车行业座椅试验
汽车座椅试验
汽车座椅、头枕及中央扶手的静态和动态试验解决方案。
至 座椅
DIN EN 1492: 安全带试验滚筒夹具
安全带和安全气囊试验
至 安全部件
电磁阀测试:电磁作动缸的功能测试
电磁阀测试
例如,在电动解锁系统中使用了电磁作动缸。
至 电磁阀测试

汽车试验 - 自动化可能性

自动试验系统可以降低成本并更加灵活地获取精确、可重复的结果,几乎对于所有领域而言都不可或缺。

最新的全自动试验技术能够实现全天候测试,缩短吞吐时间,并尽可能减少人工操作,从而降低操作人员对测试结果的影响。然而,在汽车领域,试验的数量往往不足以支持全自动测试。ZwickRoell 的试验系统 ALEX 为小型测试序列提供了一个高精度的自动化试验平台,不仅高效可靠,而且还能根据客户的具体要求进行优化定制,以生成准确、可比较的测试结果。

您对我们的自动试验系统有什么疑问吗?

 

我们的产品专家很乐意为您提供建议。

 

联系我们

Simon Vitzthum 博士 - ZwickRoell GmbH & Co.KG 全球行业经理

关于作者:

Simon Vitzthum 博士

全球行业管理负责人

  • 在 ZwickRoell 负责汽车和电池领域的试验解决方案战略开发
  • 汽车行业机械材料和部件试验专家
  • 慕尼黑工业大学成型技术和铸造工程系 (utg) 积累了多年研究经验
  • 曾多次主导与知名汽车制造商的双边研究项目
  • 科研重点:金属薄板材料表征原位衍射实验
  • 2023 年博士论文主题是:高强度钢材的弹塑性表征

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电动电机试验:hairpin 试验;电动电机的 hairpin 图片
电动电机试验
对涂层矩形铜线(称为 hairpins)和电气钢板进行材料表征以提高电动电机效率
至 电动电机试验
螺旋弹簧图片 - 底盘中的螺旋弹簧试验
螺旋弹簧试验
至 螺旋弹簧试验
电动机组试验
发动机部件
ZwickRoell在发动机开发中可以提供大量的测试解决方案,用于测试新材料在真实应用情况以及更高载荷下的性能。
至 发动机部件
传动系统
耦合器、驱动轴以及齿轮试验。ZwickRoell可以为传动系统试验提供多样化的解决方案。
至 传动系统
车轮、轮毂以及轮胎
ZwickRoell针对轮胎的每个部件 - 轮毂、轮胎以及刹车,都提供了独立的测试解决方案。
至 车轮、轮毂以及轮胎
转向系统试验:试验后的转向连杆
转向系统
至 转向系统
使用 ZwickRoell 试验机进行汽车行业座椅试验
汽车座椅试验
汽车座椅、头枕及中央扶手的静态和动态试验解决方案。
至 座椅
DIN EN 1492: 安全带试验滚筒夹具
安全带和安全气囊试验
至 安全部件
电磁阀测试:电磁作动缸的功能测试
电磁阀测试
例如,在电动解锁系统中使用了电磁作动缸。
至 电磁阀测试
用于电池开发/电池测试的测试解决方案: 电动汽车锂离子电池
电池试验
用于电池部件、电池、模块和高压存储系统开发及生产的试验解决方案
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