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與傳統燃油車相比,新能源汽車在結構與系統布局上呈現高度集成化、輕量化和高電壓趨勢,這也對緊固件提出了新挑戰:
輕量化要求更高:動力電池、電驅系統對車重影響大,整車需從連接件層面減重。
電化學腐蝕更嚴重:高壓電環境、電池冷卻液、潮濕氣候等因素易導致電偶腐蝕。
載荷頻繁變化:電機啟停頻繁,對緊固件的疲勞強度和松動防控提出更高要求。
目前,新能源汽車緊固件常采用高強度不銹鋼(如304L、316L)與耐腐蝕合金鋼(如10B21 + DACROMET處理),同時探索鋁合金與鈦合金等輕質金屬替代鋼材。
鈦合金(Ti-6Al-4V)因其密度低(4.5g/cm3)、比強度高、抗氫脆性能優異,逐漸被用于電池模組和車身結構的關鍵連接點。但其成本與加工難度依然是產業化障礙。
電化學腐蝕是新能源汽車緊固件面臨的主要失效風險,傳統電鍍鋅容易產生氫脆和環境污染,正在逐步被以下技術替代:
達克羅(DACROMET)/Geomet涂層:無電鍍、無氫脆、耐鹽霧時間超過1000小時。
納米陶瓷涂層:提升絕緣性與耐熱性,適合電池系統區域。
黑色磷化處理:用于內飾與功能件,提升防銹性同時具備一定裝飾性。
新能源汽車電機、變速箱、電控系統中的緊固件需具備強防松設計能力。技術趨勢包括:
微鎖緊螺紋設計(例如扭矩型鎖緊螺母):在高頻振動下保持夾緊力;
多點預緊/雙螺栓冗余結構:用于電池模組與整車副車架;
預涂膠螺栓(如Loctite 2046型):工廠預設防松功能,提升裝配效率。
隨著新能源汽車整車裝配工藝趨于自動化,緊固件的**扭矩-角度控制系統(TAC)**成為主流,能夠對每個螺栓的夾緊過程進行閉環控制,確保預緊力的一致性。
先進企業引入數字化擰緊系統(如Atlas Copco Smart Tools),具備如下特點:
實時反饋扭矩值與擰緊角度;
異常數據追蹤與云端記錄;
可與MES系統聯動,構建“零缺陷”擰緊環節。
此外,X射線數字成像檢測(DR)與3D視覺自動檢測系統也逐步應用于整車螺栓裝配完成后的無損質檢中,大幅提高檢測效率與可靠性。
在“碳達峰、碳中和”政策引導下,新能源汽車緊固件正朝著“輕質高強 + 耐腐蝕 + 數字化”的方向演進。未來行業發展重點包括:
推廣輕量化緊固材料(鈦、鋁、鎂合金)產業化;
建立面向電驅系統的行業標準與安全規范(目前標準缺失);
拓展智能擰緊系統與數字質量追溯,服務于智能工廠和自動化產線;
開發可回收、高性能環保表面處理技術,推動綠色制造轉型