彩涂板在运输时注意事项储存、运输和装卸是影响彩涂板质量的重要环节,由于运输不当而造成的产品损坏问题屡见不鲜,所以运输问题应该重视起来,在运输时注意以下问题。彩涂板应按照出厂时的状态进行运输,不能随意拆卸原有包装。装卸时吊具与产品间应加橡皮垫以防止发生碰伤,有条件的情况下应使用吊具。运输车辆的车厢应打扫干净,车底板上应铺橡皮垫或其它防护装置,车厢四周也应采取必要的防护措施,防止包装产生压痕或碰伤。立式包装的钢卷在运输和装卸时也应保持立式。产品应固定牢固,避免在运输时产生相对移动或滚动而造成产品损伤或发生意外事故。产品在取出时不能拖拉,以防止切口和切断时产生的毛刺激伤下面的钢板。应轻拿轻放,不要碰到其它硬物。彩涂板在运输时如果操作不当造成损坏,那么既会影响产品美观性和可靠性,而且损坏严重的话还会给客户带来经济损失,所以运输时一定要注意。好质量的彩涂板都有哪些标准1、力学性能是衡量成形性的重要指标,是确定和调整加工工艺的重要参数,因此加工时应首先予以考虑。2、铅笔硬度、T弯、冲击功等指标与加工性能有密切的联系,因此应予以充分考虑。3、零件的形状复杂、变形程度较大时,应采用多道次成形。如果一次成形,可能会因变形量过大破坏涂层与基板的结合力。4、加工时应根据模具形状、变形特点、工艺条件等因素设定合适的间隙,间隙设定时应考虑涂层的厚度。5、大多数涂层可作为固体润滑剂,并可满足多数成形工艺的润滑要求,有些涂料可通过调整配方提高涂层的润滑性。如涂层的润滑性不足,可通过涂油、涂蜡、覆可剥离保护膜等方法提高润滑性。但应注意湿润滑剂容易吸污物,应在安装前清除。可剥离保护膜在施工结束后也应尽快去除。镀层与基体的结合力镀层与基体钢板的结合力是镀层板的基本性能,结合力高,则随后的冷弯、翻边等成型加工时就不会发生剥落,结合力高的镀层,在涂装后亦有较高的抗腐蚀能力;涂层与基体结合力高低的表现(或涂层脱落的)形式有两种:粉状剥落(或粉化)和层状剥落,前者是镀层内部失效而形成的细小颗粒或片状物,这类剥落的颗粒大小和片层大小均**涂层厚度,而后者则是涂层与基体之间界面分离而形成的片状物,片状物厚度通常等于涂层厚度;涂层的结合力强度可采用网格法和拉伸法测定.由于用于汽车工业的涂层板均是经过成型、焊接等工艺的,因此其涂层板的成型性较为重要,涂层的结合力也常通过成型性试验进行评定;粉状剥落和片状剥落仅从受力状态考虑,粉状剥落是由于压缩应力而产生的,层状剥落则是由于剪应力而产生的;从内在原因看,则与涂层的成分、结构、性能、厚度以及涂层板的生产工艺等因素有关,亦与基板的表层质量,基体的力学性能、变形能力以及成型方法等因素有关。EG和G1涂层板在冲压时,镀层具有较好的抗脱落能力,但两种板的成型性均随涂层厚度的增加而恶];GA涂层板的涂层结合力可以通过优化GA的工艺过程而得到控制。采用压延筋拉伸实验测量了不同涂层板的涂层剥落量,则EG(Zn-Ni)的涂层剥落量小,其次为GI,EG(Zn),在比较的几种涂层中,GA板剥落量是大的。实验表明,热镀锌铁的涂层剥落量与随退火温度升高而引起的涂层组织的变化有关,退火温度升高引起脆性相r相和6相量升高,而,相量下降,引起剥落量增加;金相观察表明,「相的层厚增加,导致剥落量增加。当镀层中有适当的铝时,可以减少涂层的剥落量,在其他条件相同时,涂层厚度增加,其剥落量增加;因此,在满足防腐性能要求的情况下,应尽可能降低其涂层厚度。--------------------------------------------------------------------------------------涂镀层板的疲劳性能许多镀层板都将用作汽车构件,一些构件将承受交变应力,因此研究镀层的疲劳性能具有重要意义。文献[16]曾研究了镀Zn前、后的板材疲劳性能的变化,试验用钢的化学成分列表于6-6中,相应的各钢板的力学性能列于表6-7中;钢板有热轧板、半镇静钢和Nb处理强化钢,类同于铝镇静钢+锆处理(控制硫化物形态)和Nb处理钢(Dofasco50F);疲劳试样取热轧酸洗板+涂油,即未涂层的;涂层样品是由该热轧板随后经过冷轧(10%压下量)-连续退火涂Zn线进行涂层处理,疲劳试验样品取两种状态产品、板材产品;板材成型状态,先将板材弯成槽状,随之从槽形构件侧壁切取试片,其延展变形量为10%;在Instron试验机上进行拉伸变形,变形量为10%(2in标距的引伸!计测取伸长率),以模拟镀层板构件的成型过程。镀层在这一工艺过程中可能会发生损伤和开裂,去除镀锌层是将试样浸在10%的NaCl1溶液中,直至将锌|层腐蚀去除,以分离涂层对疲劳性能的影响,图6-3所示为疲劳试验的成型过|程和试样制作过程。疲劳试验标距长9mm,矩形面,使试样在不同的应变幅下进行循环,加载波形为三角波;每个疲劳试样断裂为两部分时,实验完成,并用以下方程描述相应的实验结果。系列的工作对薄板电焊后的疲劳强度进行了研究[17,185],MiZui等研究了各类型的电焊试样的疲劳强度,所用试验材料的成分和力学性能列于表6-9中。
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