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汽车钣金喷漆轿车车身检验测量和矫正;
图4-2 车身受力与损伤; 2、车架损坏形式:
车架的损坏可分为五种不同的形式:歪斜、下垂、弯皱、呈菱形和扭曲,如图4-3所示。;二、控制点
车身、车架检验矫正时,常用到四个控制点,即前横梁、前围板横梁、后车门横梁、车身后横梁,如图4-4所示。;
表4-1 车身钣金件损伤的原因与部位;四、车身的检验
1、发动机罩和锁扣:
合上发动机罩后,进行下述检查:
(1)是否完全锁牢;
(2)检查罩与挡泥板的间隙,同时检查高度上是否有较大误差;
(3)打开发动机罩检查,检查罩锁口是否平稳解脱,罩锁扣钢绳工作是否正常,罩铰链行程是否合适,罩支撑柱工作是否可靠。
2、车门:
(1)检查门开闭时对其他部位有无挂碰,从打开直至停下应运转自如,门铰链工作状况良好,闭合时应能可靠地锁紧,闭合后立缝间隙应符合要求;
(2)升起、降下门玻璃时应无异响,不发卡,无过重现象。
3、后行李舱:
开闭动作是否圆滑,锁紧机构是否正常,铰链是否松旷,闭合时后行李舱盖与后挡泥板的间隙及高度差应符合要求。; 4、车架:
车架变形检验方法如图4-5所示,把测量杆悬挂在车架主要基准尺寸测量点下(图中所示各点),通过测量杆的中心上下或左右扭转变形状况来检查。; 第二节 车身测量; 基准点是车身尺寸手册中确定承载式车身尺寸所用的点、螺栓、孔等。基准点间的距离可以用杆规或卷尺进行测量,如图4-7所示; 每个车架自定心规是一个自定心单元,如图4-8a所示,每个测量腿的端部上各有一个可滑动的销子,这样可以很方便地与车架边梁的内外侧相接触,无论边梁是箱形结构还是槽形结构。
检查车架的歪斜、下垂、弯皱和扭曲破坏的程度时,测量仪器的安装方法如图4-8b所示。; 2、麦弗逊撑杆式测量仪:
许多车辆均采用麦弗逊式悬架。为了检查车辆前部零部件的中心线和位置,通常采用撑杆式自定心测量仪。它能够非常精确地测量滑柱座位置和其他前部零部件的??置,如图4-9a所示。/ 驾驶员考试 汽车生活
测量宽度尺寸时,将仪器安装在上横臂和轨道上,如图4-9b所示,将下横臂中心线的瞄准销瞄准第二和第三号仪器的中心瞄准销。; 3、轨道式测量仪:
轨道式测量仪器用来测量车身和车架,以便精确地确定损坏。在使用轨道式测量仪进行测量时,应采用生产厂家的车架和车身结构尺寸;如图4-10所示。
轨道式测量仪器也可以用来测量零部件与基准线间的距离。首先将轨道式仪器调整到所需的合适的长度,然后让轨道式仪器的指针或量脚分别伸放到中心线和被测量的区域上,如图4-11所示。; 从车架上的特定点到基准线的垂直方向的尺寸在蓝图上给出了。当检查基准线的时候,仪器应该安装在或吊在蓝图上所示的车架垂直测量位置,如图4-12所示。; 4、轮距的测量:
车架修理完毕和轮胎定位后,应检查轮距是否合适。轮距也就意味着后轮在一个平行的位置上跟随前轮的轨迹。检查轮距时,首先对一侧的前后轮间距进行测量,然后再测量另一侧,将测量值进行对比,如图4-13和图4-14所示。;
图4-16 激光测量系统;三、利用杆规测量车身尺寸的方法
1、车身前段的测量:
如图4-17所示。在检查前部车身尺寸时,用杆规测量的最好部位就是悬架和机械部件的固定点,它们对于正确定位非常重要。; 2、车身侧围的测量:
如图4-18所示。通过观察车门在打开和关闭时的外观及不正常现象,可以判断车身侧围结构是否变形。; 这种测量方法适用
于下述情况:没有发动
机室和车厢底部的尺寸,
车身尺寸图表上没有适
用的数据,如图4-19a;
对角线比较测量法并不
适用于车身左右两侧都
发生损伤变形情况下的
检查,也不适用于扭曲
的情况,因为这时测不
出左右对角线的差异如
图4-19b和图4-19c;如
果左右两侧的变形一样,
那么左右两侧对角线的
差异并不明显,如图4-
19d;测量并比较左右
长度,可以更清楚地知
道损伤状况,这种方法
适用于左右侧对称的部
位,如图4-19e。;四、用量规诊断各种损伤变形的方法
1、扭曲变形
车身扭曲变形是最后出现的变形,因此应首先进行检测。扭曲是车身的一种总体变形,所以只能在车身中段测量,因为在前段或后段的其他变形会导致扭曲变形的测量数据不准确。为了检测扭曲变形,必须悬挂两个基准自定心规,它们也称作2号(前中)和3号(后中)规。2号规应尽量靠近车体中段前端,而3号规应尽量靠近车体中段的后端。然后相对于3号规观测2号规,如果两规平等,则说明没有扭曲变
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