JP5625524B2 - Dissimilar metal joined body and method for producing dissimilar metal joined body - Google Patents

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Description

本発明は、軽合金製板材と鋼製板材とが接合されることにより形成される異種金属の接合体および該異種金属接合体の製造方法に関するものである。   The present invention relates to a joined body of dissimilar metals formed by joining a light alloy plate material and a steel plate material, and a method of manufacturing the dissimilar metal joined body.

従来から、自動車や鉄道車両等の輸送機器、機械部品または建築構造物等において、その軽量化を図ることを目的として、軽合金製板材と鋼板製板材とを接合した異種金属の接合体や該異種金属接合体の製造方法に関する研究開発が活発に行われている。そして、金属の腐食性が問題となる厳しい環境下で使用される自動車の車体を、軽合金製板材と鋼板製板材とを溶接する等により直接、接合した部材で構成した場合には、該接合部の周囲に進入した水分を介して上記異種金属間に電流が流れることにより軽合金製板材には電食が発生し易いという問題がある。   Conventionally, in order to reduce the weight of a transport device such as an automobile or a railway vehicle, a machine part, or a building structure, a dissimilar metal joined body obtained by joining a light alloy plate and a steel plate, Research and development on manufacturing methods of dissimilar metal joints are being actively conducted. And if the automobile body used in a severe environment where the corrosiveness of the metal is a problem is composed of members joined directly by welding light alloy plate and steel plate, etc. There is a problem that electrocorrosion is likely to occur in the light alloy plate material due to current flowing between the dissimilar metals through moisture that has entered the periphery of the part.

上記電食の発生を抑制するために、軽合金製板材と鋼板製板材とを、接着剤による接着とスポット溶接とを併用したウエルドボンド法で接合し、スポット溶接部の周囲に接着剤からなるシール層を設けることにより、上記軽合金製板材および鋼板製板材の接合面間に水分が進入するのを防止することが検討されている。このように軽合金製板材と鋼板製板材とを溶接して充分な接合強度を得るには、大電流を流して両板材を高温に加熱しなければ適正に溶接することができない。   In order to suppress the occurrence of electrolytic corrosion, a light alloy plate and a steel plate are joined by a weld bond method using a combination of adhesive bonding and spot welding, and an adhesive is formed around the spot weld. It has been studied to prevent moisture from entering between the joint surfaces of the light alloy plate and the steel plate by providing a seal layer. In this way, in order to obtain a sufficient joint strength by welding the light alloy plate material and the steel plate plate material, proper welding cannot be performed unless a large current is passed and both the plate materials are heated to a high temperature.

このため、例えば下記特許文献1に示されるように、アルミ製のルーフパネルに設けられた略水平なフランジ部と、鋼板製のルーフレールアウタパネルに設けられた略水平なフランジ部とを重ね合わせた状態で、両者をピアッシングリベット等の機械的手段で互いに接合する車体接合構造において、ルーフパネルのフランジ部に、下方へ向かって所定距離だけ突出された突出部を形成し、ルーフパネルのフランジ部とルーフレールアウタパネルのフランジ部との間にシール剤を介在させて上記突出部とルーフレールアウタパネルのフランジ部とを相互に固定することにより、両者の間に水分が浸入することに起因した電食の発生を防止することが行われている。   For this reason, for example, as shown in Patent Document 1 below, the substantially horizontal flange portion provided on the aluminum roof panel and the substantially horizontal flange portion provided on the steel roof rail outer panel are overlapped. In the vehicle body joint structure in which the two are joined to each other by mechanical means such as a piercing rivet, a protrusion that protrudes downward by a predetermined distance is formed on the flange portion of the roof panel, and the flange portion of the roof panel and the roof rail By interposing a sealant between the flange part of the outer panel and fixing the protrusion and the flange part of the roof rail outer panel to each other, it is possible to prevent the occurrence of electrolytic corrosion due to moisture entering between the two. To be done.

また、下記特許文献2に示されるように、アルミニウム系金属板からなるルーフパネルと、合金化溶融メッキ鋼板からなるルーフレールアウタパネルと、非合金系亜鉛メッキ鋼板からなるルーフレールインナパネルとを重ね合わせて接合する車両パネルの結合構造において、上記ルーフパネルの側辺部に所定の切欠き部を形成し、この切欠き部を介して設置されたメッキ鋼板からなるルーフレールアウタパネルおよびルーフレールインナパネルとを重ね合わせるとともに、両パネルの間に接着剤を介在させた状態で、該ルーフレールアウタパネルとルーフレールインナパネルとをスポット溶接することにより、上記ルーフパネル、ルーフレールアウタパネルおよびルーフレールインナパネルを比較的低温で接合することが行われている。   Further, as shown in Patent Document 2 below, a roof panel made of an aluminum-based metal plate, a roof rail outer panel made of an alloyed hot-dip galvanized steel plate, and a roof rail inner panel made of a non-alloy galvanized steel plate are overlapped and joined. In the vehicle panel connecting structure, a predetermined notch is formed in a side portion of the roof panel, and a roof rail outer panel and a roof rail inner panel made of plated steel plates installed through the notch are overlapped with each other. The roof panel, the roof rail outer panel, and the roof rail inner panel can be joined at a relatively low temperature by spot welding the roof rail outer panel and the roof rail inner panel with an adhesive interposed between the panels. It has been broken.

特開2002−274428号公報JP 2002-274428 A 特開2008−222013号公報JP 2008-2222013 A

上記特許文献1に開示されているように、アルミ製のルーフパネルと鋼板製のレールサイドアウタをピアッシングリベット等の機械的手段で互いに接合するように構成した車体の接合構造では、上記スポット溶接で接合する場合のように高温に加熱する必要がないため、上記接合時にパネル材に反りが生じることに起因したシール性の低下を生じることなく接合することができるという利点がある。ただし、スポット溶接等と比較して導入コストおよびランニングコストが高いという課題がある。   As disclosed in the above-mentioned Patent Document 1, in the vehicle body joining structure in which the aluminum roof panel and the steel rail side outer are joined to each other by mechanical means such as a piercing rivet, the spot welding is used. Since it does not need to be heated to a high temperature as in the case of joining, there is an advantage that the joining can be performed without causing deterioration of the sealing performance due to the warpage of the panel material during the joining. However, there is a problem that introduction cost and running cost are higher than spot welding and the like.

また、上記特許文献2に開示された車体パネルの接合構造では、アルミニウム系金属板からなるルーフパネルと、メッキ鋼板からなるルーフレールアウタパネルおよびルーフレールインナパネルとが直接、溶接されていないため、その接合強度を長期に亘り充分な状態に維持することは困難である。このため、車両の走行距離が長くなると、上記接合部が徐々に変形してシール剤が部分的に剥離し、そのシール機能が阻害されることにより、上記アルミニウム系金属板からなるルーフパネルと、メッキ鋼板からなるルーフレールアウタパネルおよびルーフレールインナパネルとからなる異種金属の接合部に水分が進入して電食が発生することが避けられないという問題があった。   Further, in the vehicle body panel joint structure disclosed in Patent Document 2, the roof panel made of an aluminum-based metal plate, the roof rail outer panel made of a plated steel plate, and the roof rail inner panel are not directly welded. It is difficult to maintain a sufficient state for a long time. For this reason, when the mileage of the vehicle becomes long, the joint portion is gradually deformed, the sealing agent is partially peeled off, and the sealing function is hindered, whereby the roof panel made of the aluminum-based metal plate, There has been a problem that it is inevitable that moisture enters the joints of dissimilar metals composed of a roof rail outer panel and a roof rail inner panel made of plated steel plates, resulting in electrolytic corrosion.

一方、本願発明者は、上述したように軽合金製板材と鋼板製板材とを溶接して充分な接合強度を得るには、大電流を流して両板材を高温に加熱しなければ適正に溶接することができず、両板材が高温となることに起因して上記両板材に反りが生じて大きな隙間が形成され易く、上記接着剤からなるシール層を設けたとしても水分の進入を確実に阻止することが困難であり、上記電食の発生を効果的に防止することはできないという課題に直面した。   On the other hand, in order to obtain sufficient joint strength by welding the light alloy plate and the steel plate as described above, the present inventor properly welds unless both plates are heated to a high temperature by passing a large current. The two plate materials are warped due to the high temperature of both plates, and a large gap is likely to be formed, and even if a sealing layer made of the adhesive is provided, the ingress of moisture can be ensured. It faced the problem that it was difficult to prevent and it was not possible to effectively prevent the occurrence of electric corrosion.

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、軽合金製板材と鋼製板材との接合部に水分が進入することに起因した電食の発生を容易かつ効果的に防止することができる異種金属の接合体および異種金属接合体の製造方法を提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and easily and effectively prevents the occurrence of electrolytic corrosion due to the ingress of moisture into the joint between the light alloy plate material and the steel plate material. Another object of the present invention is to provide a dissimilar metal joined body and a method for producing a dissimilar metal joined body.

請求項1に係る発明は、軽合金製板材と鋼製板材とが接合されることにより形成される異種金属の接合体であって、上記軽合金製板材および鋼製板材がそれぞれ0.5mm以上2.0mm以下の板厚を有し、該両板材の端部近傍には、その端面に沿って15mm以上100mm以下の間隔を置いてスポット溶接された複数個所の溶接点と、該溶接点の周縁部において上記両板材が互いに離間した離間部とが形成され、該離間部の相対向する壁面に電着塗膜が形成されるとともに、上記溶接点周縁部における上記離間部の相対向する壁面に形成された上記電着塗膜を、上記離間部に注入された接着剤で接合した接着部が設けられ、さらに該電着塗膜が形成された上記両板材の少なくとも一方の端部と該端部に対向する他方の板材との間に跨るようにシーラが塗布されたシール部が形成されたものである。
The invention according to claim 1 is a joined body of dissimilar metals formed by joining a light alloy plate material and a steel plate material, wherein the light alloy plate material and the steel plate material are each 0.5 mm or more. A plate thickness of 2.0 mm or less, and in the vicinity of the end portions of the two plate materials, a plurality of welding points spot-welded at intervals of 15 mm or more and 100 mm or less along the end surfaces; The peripheral portion is formed with a separation portion where the two plate materials are separated from each other, and an electrodeposited coating film is formed on the opposing wall surface of the separation portion, and the opposing wall surface of the separation portion at the peripheral portion of the welding point An adhesive part obtained by joining the electrodeposition coating film formed on the separation part with an adhesive injected into the separation part, and at least one end of the two plate members on which the electrodeposition coating film is formed; I straddle between the other plate facing the end Sheila is what sealed portion coated is formed.

請求項に係る発明は、上記請求項1に記載の異種金属の接合体において、上記軽合金製板材からなる車両のルーフパネルと、上記鋼製板材からなるルーフレールとが、上記ルーフパネルの左右両側辺部に設けられたモヒカン溝(ドリップ溝とも呼ばれる)の設置部で溶接されるとともに、該モヒカン溝の設置部に上記離間部およびシール部が配設されたものである。
According to a second aspect of the present invention, in the joined body of dissimilar metals according to the first aspect, a vehicle roof panel made of the light alloy plate material and a roof rail made of the steel plate material have left and right sides of the roof panel. It is welded at an installation portion of mohawk grooves (also called drip grooves) provided on both side portions, and the separation portion and the seal portion are arranged at the installation portion of the mohawk grooves.

請求項に係る発明は軽合金製板材と鋼製板材とが接合されることにより形成される異種金属接合体の製造方法であって、それぞれ0.5mm以上2.0mm以下の板厚を有する軽合金製板材および鋼製板材を重ね合わせた状態で、その一方の端面に沿って15mm以上100mm以下の間隔を置いて複数個所で溶接するとともに該溶接点の周縁部において上記両板材が離間してなる離間部を形成する溶接工程と、上記離間部に電着塗装液を進入させて当該離間部の相対向する壁面に電着塗膜を形成する電着塗装工程と、上記離間部に接着剤を注入して、当該離間部の相対向する壁面に形成された上記電着塗膜を接着する接着工程と、上記両板材の少なくとも一方の端部と、該端部に対向する他方の板材との間に跨るようにシーラを塗布してシール部を形成するシール工程とを備えたものである。
The invention according to claim 3 is a method for producing a dissimilar metal joined body formed by joining a light alloy plate and a steel plate, each having a thickness of 0.5 mm or more and 2.0 mm or less. In a state where the light alloy plate material and the steel plate material are overlapped with each other, welding is performed at a plurality of positions along one end face at intervals of 15 mm or more and 100 mm or less, and the both plate materials are separated at the peripheral portion of the welding point. and a welding step of forming a separation portion formed by the opposing electrodeposition coating step of forming an electrodeposition coating film wall of by entering the electrodeposition coating liquid to the separating portion the separation portion, in the separating portion A bonding step of injecting an adhesive to bond the electrodeposition coating film formed on the opposing wall surfaces of the spaced-apart portion; at least one end of the two plate members; and the other facing the end Apply a sealer so as to straddle the board. It is obtained by a seal forming a seal portion.

請求項1に係る発明では、所定の板厚を有する軽合金製板材と鋼製板材とが接合されることにより形成される異種金属の接合体において、上記軽合金製板材および鋼製板材の端部近傍に、その端面に沿って15mm以上100mm以下の間隔を置いてスポット溶接された複数個所の溶接点と、該溶接点の周縁部において上記両板材が互いに離間した離間部とを形成し、該離間部の相対向する壁面に電着塗膜を形成するとともに、該電着塗膜が形成された上記両板材の少なくとも一方の端部と該端部に対向する他方の板材との間に跨るようにシーラを塗布したシール部を形成する。そして、上記異種金属を溶接する際に生じる両板材の反り、つまり両板材の間に形成された離間部を有効に利用して離間部の相対向する壁面に電着塗膜を形成することにより上記異種金属の接合部を被覆したため、仮に上記シール部のシール機能が損なわれて上記離間部に水分が進入した場合においても、該水分を介して上記異種金属の接合部に電流が流れることに起因した電食が発生することはなく、耐食性を効果的に向上できるという利点がある。また、上記離間部の相対向する壁面が接着剤で互いに接合された接着部を設けたため、上記シール部および接着部による二段階のシール機能と、上記電着塗膜による被覆機能との相乗効果により、上記異種金属の接合部に水分を介して電流が流れることに起因した電食の発生を確実に防止できるという利点がある。
In the invention which concerns on Claim 1, in the joined body of the dissimilar metal formed by joining the light alloy board which has a predetermined board thickness, and the steel board, the edge of the said light alloy board and steel plate In the vicinity of the part, a plurality of welding points spot-welded at intervals of 15 mm or more and 100 mm or less along the end surface thereof, and a separation part in which the two plate materials are separated from each other at the peripheral part of the welding point, An electrodeposition coating film is formed on the opposing wall surfaces of the spacing portion, and between the at least one end portion of the both plate materials on which the electrodeposition coating film is formed and the other plate material facing the end portion. A seal portion coated with a sealer is formed so as to straddle. And, by forming the electrodeposition coating film on the opposing wall surfaces of the separation portion by effectively utilizing the warpage of both plate materials generated when welding the different metals, that is, the separation portion formed between the two plate materials. Since the dissimilar metal joint is covered, even if the sealing function of the seal part is impaired and moisture enters the separation part, current flows to the dissimilar metal joint via the moisture. The resulting electric corrosion does not occur, and there is an advantage that the corrosion resistance can be effectively improved. In addition, since the opposite wall surfaces of the separation portion are provided with an adhesive portion bonded with an adhesive, a synergistic effect of the two-stage sealing function by the seal portion and the adhesive portion and the covering function by the electrodeposition coating film Thus, there is an advantage that it is possible to reliably prevent the occurrence of galvanic corrosion caused by the current flowing through the joint of the dissimilar metal through moisture.

請求項に係る発明では、車体の軽量化を図ることを目的して車両のルーフパネルをアルミニウム合金材等からなる軽合金製板材により形成するとともに、充分な車体強度を確保することを目的してルーフレールを鋼製板材により形成し、かつ上記ルーフパネルの左右両側辺部に設けられたモヒカン溝の設置部で上記ルーフパネルおよびルーフレールからなる異種金属を溶接するように構成したため、長期に亘り使用時した場合においても、車体に生じる機械的な応力や熱応力等による変形が生じるのを効果的に抑制し、これにより上記シール部のシール機能を安定して維持できるという利点がある。また、スポット溶接を使用して接合することにより、ピアッシングリベット法等と比べても軽量かつ安価で、高い防錆機能を確保できる接合構造を形成することができる。
In the invention according to claim 2 , the vehicle roof panel is formed of a light alloy plate material made of an aluminum alloy material or the like for the purpose of reducing the weight of the vehicle body, and it is intended to ensure sufficient vehicle body strength. The roof rail is made of steel plate material and the dissimilar metal consisting of the roof panel and the roof rail is welded at the installation part of the mohawk groove provided on the left and right sides of the roof panel. Even when it happens, there is an advantage that deformation due to mechanical stress or thermal stress generated in the vehicle body is effectively suppressed, and thereby the sealing function of the seal portion can be stably maintained. Further, by joining using spot welding, it is possible to form a joining structure that is lighter and less expensive than the piercing rivet method and that can ensure a high antirust function.

請求項に係る異種金属接合体の製造方法によれば、異種金属を溶接する際に両板材の間に形成された離間部を有効に利用して離間部の相対向する壁面に電着塗膜を形成することにより上記異種金属の接合部を被覆することにより、仮に上記シール部のシール機能が損なわれて上記離間部に水分が進入した場合においても、該水分を介して上記異種金属の接合部に電流が流れることに起因した電食の発生を効果的に防止することができる異種金属接合体を容易かつ適正に製造できるという利点がある。また、異種金属接合体の接合部に形成されたシール部および接着部による二段階のシール機能と、上記電着塗膜による被覆機能との相乗効果により、上記異種金属の接合部に水分を介して電流が流れることに起因した電食の発生を確実に防止することができる異種金属接合体を容易かつ適正に製造できるという利点がある。
According to the method for manufacturing a dissimilar metal joined body according to claim 3 , when the dissimilar metal is welded, the separation part formed between the two plate members is effectively used to apply the electrodeposition coating to the opposing wall surfaces of the separation part. By covering the joint portion of the dissimilar metal by forming a film, even if the sealing function of the seal portion is impaired and moisture enters the spaced apart portion, the dissimilar metal is removed via the moisture. There is an advantage that it is possible to easily and appropriately manufacture a dissimilar metal joined body that can effectively prevent the occurrence of electrolytic corrosion due to current flowing through the joint. In addition, due to the synergistic effect of the two-stage sealing function by the seal part and the adhesive part formed at the joint part of the dissimilar metal joined body and the covering function by the electrodeposition coating film, moisture is introduced into the joint part of the dissimilar metal. Thus, there is an advantage that a dissimilar metal joined body that can reliably prevent the occurrence of electrolytic corrosion due to the flow of current can be manufactured easily and appropriately.

本発明に係る異種金属の接合体からなる車体構造を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the vehicle body structure which consists of a joined body of the dissimilar metal which concerns on this invention. 本発明に係る異種金属の接合体の実施形態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows embodiment of the joined body of the dissimilar metal which concerns on this invention. フランジの積層工程およびプレ加圧工程を示す説明図ある。It is explanatory drawing which shows the lamination | stacking process and pre-pressurization process of a flange. フランジのプレヒート工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the preheating process of a flange. フランジの冷却工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the cooling process of a flange. フランジのスポット溶接工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the spot welding process of a flange. フランジの接合点の具体的構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the specific structure of the joining point of a flange. 電着塗装工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an electrodeposition coating process. 接着工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an adhesion process. 溶接工程における接合条件を時系列で示したタイムチャートである。It is the time chart which showed the joining conditions in a welding process in time series. 本発明の実施例1〜4における接合部と隙間との関係を示す表である。It is a table | surface which shows the relationship between the junction part in Examples 1-4 of this invention, and a clearance gap. 本発明の比較例1〜4における接合部と隙間との関係を示す表である。It is a table | surface which shows the relationship between the junction part and the clearance gap in Comparative Examples 1-4 of this invention.

図1および図2は、本発明の実施形態に係る異種金属の接合体を有する車体構造を示している。該車体には、車室の天井部を構成するルーフパネル1と、その左右両側辺部に沿って車体の前後方向に伸びるルーフレール2とが設けられている。上記ルーフパネル1は、0.5mm以上2.0mm以下の板厚を有するアルミニウム合金板等の軽合金製板材からなっている。上記ルーフレール2は、それぞれ0.5mm以上2,0mm以下の板厚を有するとともに、亜鉛メッキ鋼板等の鋼製板材からなるルーフレールアウタパネル3と、非メッキ鋼板等の鋼製板材からなるルーフレールインナパネル4とが接合されることにより形成されている。なお、上記0.5mm以上2.0mm以下の板厚を有するアルミニウム合金板等の軽合金製板材、および0.5mm以上2,0mm以下の板厚を有する鋼製板材は、自動車の車体において、軽量化と強度並びに剛性を確保する点で好ましく、さらには、後述する実施例1乃至実施例4で示されるように、溶接時の両板材の離間距離を充分に確保できるために好適である。   1 and 2 show a vehicle body structure having a joined body of dissimilar metals according to an embodiment of the present invention. The vehicle body is provided with a roof panel 1 that constitutes a ceiling portion of the passenger compartment, and a roof rail 2 that extends in the front-rear direction of the vehicle body along both left and right side portions thereof. The roof panel 1 is made of a light alloy plate material such as an aluminum alloy plate having a plate thickness of 0.5 mm or more and 2.0 mm or less. Each of the roof rails 2 has a thickness of 0.5 mm or more and 20 mm or less, a roof rail outer panel 3 made of a steel plate material such as a galvanized steel plate, and a roof rail inner panel 4 made of a steel plate material such as a non-plated steel plate. Are joined together. In addition, a light alloy plate material such as an aluminum alloy plate having a plate thickness of 0.5 mm or more and 2.0 mm or less, and a steel plate material having a plate thickness of 0.5 mm or more and 20 mm or less, This is preferable in terms of securing light weight, strength, and rigidity, and further, as shown in Examples 1 to 4 to be described later, it is preferable because a sufficient separation distance between both plate materials during welding can be secured.

上記ルーフパネル1の左右側辺部には、下方に伸びる縦壁5と、その下端部から車両の外方側に向けて略水平に伸びる所定幅のフランジ6とが設けられている。また、上記ルーフレールアウタパネル3の車幅方向内側辺部には、上下方向に伸びる縦壁7と、その下端部から車両の内方側に向けて略水平に伸びるとともに、上記ルーフパネル1のフランジ6に対応した幅寸法を有するフランジ8とが設けられている。さらに、上記ルーフレールインナパネル4の車幅方向内側辺部には、上下方向に伸びる縦壁9と、その上端部から車両の内方側に向けて略水平に伸びるとともに、上記ルーフパネル1のフランジ6およびルーフレールアウタパネル3のフランジ8に対応した幅寸法を有するフランジ10とが設けられている。   The left and right sides of the roof panel 1 are provided with a vertical wall 5 extending downward and a flange 6 having a predetermined width extending substantially horizontally from the lower end thereof toward the outer side of the vehicle. The roof rail outer panel 3 has a vertical wall 7 extending in the vertical direction on the inner side portion in the vehicle width direction, and extends substantially horizontally from the lower end portion toward the inner side of the vehicle, and the flange 6 of the roof panel 1. And a flange 8 having a width corresponding to. Further, a vertical wall 9 extending in the vertical direction is formed on the inner side of the roof rail inner panel 4 in the vehicle width direction, and extends substantially horizontally from the upper end portion toward the inward side of the vehicle. 6 and a flange 10 having a width corresponding to the flange 8 of the roof rail outer panel 3 are provided.

上記ルーフパネル1のフランジ6と、鋼製板材からなるルーフレールアウタパネル3のフランジ8およびルーフレールインナパネル4のフランジ10とが重ね合わされた状態で、上記ルーフパネル1の端部近傍には、各フランジ6,8,10の端面に沿って15mm以上100mm以下のピッチPで溶接されて複数個所の溶接点11が形成されることにより、上記ルーフパネル1の左右側辺部に沿って前後方向に伸びるモヒカン溝12が形成されている。また、上記溶接点11の周縁部において、ルーフレールアウタパネル3のフランジ6とルーフレールアウタパネル3のフランジ8とが互いに離間した状態となることにより離間部13が形成されている。   In a state where the flange 6 of the roof panel 1, the flange 8 of the roof rail outer panel 3 made of a steel plate material, and the flange 10 of the roof rail inner panel 4 are overlapped, each flange 6 is provided near the end of the roof panel 1. , 8, 10 are welded at a pitch P of 15 mm or more and 100 mm or less to form weld points 11 at a plurality of locations, so that the mohawk extends in the front-rear direction along the left and right sides of the roof panel 1. A groove 12 is formed. Further, at the peripheral portion of the welding point 11, the flange 6 of the roof rail outer panel 3 and the flange 8 of the roof rail outer panel 3 are separated from each other, thereby forming a separation portion 13.

そして、上記離間部13において相対向するフランジ6,8の壁面等には、電着塗装が施されることにより電着塗膜14が形成されている。また、該電着塗膜14が形成された両板材の少なくとも一方の端部、つまり上記ルーフパネル1のフランジ6の外側端部と、該端部に対向するルーフレールアウタパネル3のフランジ8からなる他方の板材との間には、上記離間部13に接着剤が充填されてなる接着部15が形成されるとともに、上記フランジ6の端部とフランジ8との間に跨るようにシーラが塗布されてなるシール部16が形成されている。   An electrodeposition coating 14 is formed on the wall surfaces of the flanges 6 and 8 facing each other in the spacing portion 13 by applying electrodeposition coating. Further, the other end formed of at least one end portion of both plate materials on which the electrodeposition coating film 14 is formed, that is, the outer end portion of the flange 6 of the roof panel 1 and the flange 8 of the roof rail outer panel 3 facing the end portion. An adhesive portion 15 in which the spacing portion 13 is filled with an adhesive is formed and a sealer is applied so as to straddle between the end portion of the flange 6 and the flange 8. A seal portion 16 is formed.

上記アルミニウム合金板等からなるルーフパネル1のフランジ6と、亜鉛メッキ鋼板等からなるルーフレールアウタパネル3のフランジ8と、非メッキ鋼板等からなるルーフレールインナパネル4のフランジ10とを接合することにより上記異種金属の接合体を製造する異種金属接合体の製造方法について以下に説明する。   By joining the flange 6 of the roof panel 1 made of the aluminum alloy plate or the like, the flange 8 of the roof rail outer panel 3 made of galvanized steel plate or the like, and the flange 10 of the roof rail inner panel 4 made of non-plated steel plate or the like. A method for producing a dissimilar metal joined body for producing a metal joined body will be described below.

上記異種金属接合体の製造方法は、上記フランジ6〜8に溶接点11を形成する溶接工程(1)と、上記電着塗膜14を形成する電着塗装工程(2)と、上記接着部15を形成する接着工程(3)と、上記シール部16を形成するシール工程(4)とを有している。上記溶接工程(1)は、以下に示すように積層工程(1−1)、プレ加圧工程(1−2)、プレヒート工程(1−3)、冷却工程(1−4)およびスポット溶接工程(1−5)からなっている。   The manufacturing method of the dissimilar metal joined body includes a welding step (1) for forming a welding point 11 on the flanges 6 to 8, an electrodeposition coating step (2) for forming the electrodeposition coating film 14, and the bonding portion. 15 includes a bonding step (3) for forming 15 and a sealing step (4) for forming the seal portion 16. The welding process (1) includes a laminating process (1-1), a pre-pressurizing process (1-2), a preheating process (1-3), a cooling process (1-4), and a spot welding process as shown below. (1-5).

(1−1)積層工程
上記ルーフパネル1のフランジ6と、ルーフレールアウタパネル3のフランジ8と、ルーフレールインナパネル4のフランジ10とを接合するには、まず図3に示すように、各フランジ6,8,10を積層する。
(1-1) Laminating Step To join the flange 6 of the roof panel 1, the flange 8 of the roof rail outer panel 3, and the flange 10 of the roof rail inner panel 4, first, as shown in FIG. 8 and 10 are stacked.

(1−2)プレ加圧工程
上記のように積層されたフランジ6,8,10を、上下一対のスポット溶接用電極20,21で挟持することにより、予め定められたプレ加圧力F0を付与する。上記電極20,21は、図外の作業ロボットにより操作される接合ガンの先端に取り付けられている。そして、上記電極20,21の少なくとも一方が軸方向に駆動されることにより、両電極20,21の設置間隔が所定範囲内で変更可能とされている。また、電極20,21は、図外の電源供給装置に接続され、この電源供給装置からの給電により上記電極20,21間に電流が流れるように構成されている。
(1-2) Pre-pressurization step A predetermined pre-pressurizing force F0 is applied by sandwiching the flanges 6, 8, and 10 stacked as described above between a pair of upper and lower spot welding electrodes 20 and 21. To do. The electrodes 20 and 21 are attached to the tip of a joining gun operated by a work robot (not shown). In addition, when at least one of the electrodes 20 and 21 is driven in the axial direction, the installation interval between the electrodes 20 and 21 can be changed within a predetermined range. Further, the electrodes 20 and 21 are connected to a power supply device (not shown), and a current flows between the electrodes 20 and 21 by power supply from the power supply device.

(1−3)プレヒート工程
次に、図4に示すように、上記一対の電極20,21によりフランジ6,8,10を加圧しつつ通電するプレヒート工程の作業を行う。具体的には、上記電極20,21によりフランジ6,8,10を挟持しつつ、図外の電源供給装置から上記電極20,21に所定の電圧を印加し、予め定められた第1の電流値I1を通電する。該プレヒート工程でフランジ6,8,10を加圧する際には、まず同工程の開始時における加圧力を、上記プレ加圧工程での加圧力F0と同じか、もしくはこれよりも小さい値である第1の加圧力F1に設定した後、プレヒート工程の終了時まで上記第1の加圧力F1を維持してもよく、あるいはプレヒート工程の途中で上記第1の加圧力F1から後述の第2の加圧力F2(冷却工程および溶接工程の加圧力)に増大させるようにしてもよい。
(1-3) Preheating Step Next, as shown in FIG. 4, a preheating step is performed in which the flanges 6, 8 and 10 are energized while being pressed by the pair of electrodes 20 and 21. Specifically, a predetermined voltage is applied to the electrodes 20 and 21 from a power supply device (not shown) while the flanges 6, 8, and 10 are sandwiched between the electrodes 20 and 21. Energize the value I1. When pressurizing the flanges 6, 8, and 10 in the preheating process, first, the applied pressure at the start of the process is equal to or smaller than the applied pressure F0 in the prepressurizing process. After the first pressurizing force F1 is set, the first pressurizing force F1 may be maintained until the end of the preheating process, or the first pressurizing pressure F1 may be maintained in the middle of the preheating process. You may make it increase to the applied pressure F2 (the applied pressure of a cooling process and a welding process).

また、上記プレヒート工程で通電される第1の電流値I1は、溶接用の電流値(後述するスポット溶接工程で通電される第2の電流値I2)よりも小さい値、例えば2kAに設定されている。上記第1の電流値I1が流されたときに、フランジ6,8,10は金属母材の溶融点未満の温度に上昇して軟化することにより、上記電極20,21で加圧した部分をピッタリと圧接させて界面抵抗を低減するように構成されている。なお、上記第1の電流値I1を流す期間の好ましい範囲は、約150〜400msecである。   Further, the first current value I1 energized in the preheating process is set to a value smaller than the current value for welding (second current value I2 energized in the spot welding process described later), for example, 2 kA. Yes. When the first current value I1 is flowed, the flanges 6, 8, and 10 rise to a temperature lower than the melting point of the metal base material and soften, so that the portions pressed by the electrodes 20 and 21 are compressed. The interface resistance is reduced by press-fitting. Note that a preferable range of the period during which the first current value I1 flows is about 150 to 400 msec.

(1−4)冷却工程
次に、図5に示すように、上記電極20,21間の通電を停止した状態で、フランジ6,8,10を加圧しつつ冷却することにより電気伝導性を高めるようにする。具体的には、上記電極20,21に対する電圧の印加を停止した状態で、上記第1の加圧力F1(プレヒート工程開始時の加圧力)よりも大きい第2の加圧力F2でフランジ6,8,10を加圧し、この状態を所定の冷却時間に亘って継続する。すなわち、上記電極20,21間の通電が停止されることにより、フランジ6,8,10の温度が上記プレヒート工程の終了時よりも低下して電気抵抗が低減されるとともに、上記電極20,21の加圧力が増大されることにより、上記フランジ6,8,10が強固に圧接された状態となる。なお、上記冷却時間の好ましい範囲は、約300〜1500msecである。
(1-4) Cooling Step Next, as shown in FIG. 5, the electrical conductivity is increased by cooling the flanges 6, 8, and 10 while the energization between the electrodes 20 and 21 is stopped. Like that. Specifically, in a state where the application of the voltage to the electrodes 20 and 21 is stopped, the flanges 6 and 8 have a second pressure F2 larger than the first pressure F1 (pressure applied at the start of the preheating process). , 10 are pressurized and this state is continued for a predetermined cooling time. That is, when the energization between the electrodes 20 and 21 is stopped, the temperature of the flanges 6, 8, and 10 is lower than that at the end of the preheating process, and the electrical resistance is reduced. As a result, the flanges 6, 8, and 10 are firmly pressed. In addition, the preferable range of the said cooling time is about 300-1500 msec.

(1−5)スポット溶接工程
次に、図6に示すように、上記フランジ6,8,10を冷却工程における加圧力F2と同圧力で加圧しつつ、上記プレヒート工程における電流値I1よりも大きい第2の電流値I2を通電する。該第2の電流値I2は、上記フランジ6,8,10を構成する金属母材を溶融させ得るような値に設定され、上記電極20,21に挟まれた部分において、各フランジ6,8,10の境界面付近が特に高温状態となって溶融する。ただし、上記第2の電流値I2を過度に高くすると、溶融した金属母材が周囲に飛散するチリ(散り)と呼ばれる現象が発生し易いため、上記第2の電流値I2は、溶融させた異種金属を確実に接合してその接合強度を確保しつつ、上記チリの発生を抑制し得る値(例えば14kA前後)に設定することが望ましい。なお、上記第2の電流値I2の通電期間の好適範囲は、約150〜400msecである。
(1-5) Spot Welding Step Next, as shown in FIG. 6, the flanges 6, 8, and 10 are pressurized at the same pressure as the applied pressure F2 in the cooling step and larger than the current value I1 in the preheating step. The second current value I2 is energized. The second current value I2 is set to a value that can melt the metal base material that constitutes the flanges 6, 8, and 10, and the flanges 6, 8 are sandwiched between the electrodes 20, 21. , 10 is melted at a particularly high temperature. However, if the second current value I2 is excessively increased, a phenomenon called dust (scattering) in which the molten metal base material is scattered around easily occurs. Therefore, the second current value I2 is melted. It is desirable to set a value (for example, around 14 kA) that can suppress the generation of the above-mentioned dust while reliably joining different metals and securing the joining strength. Note that a preferable range of the energization period of the second current value I2 is about 150 to 400 msec.

上記第2の電流値I2の通電が終了すると、各フランジ6,8,10の溶接点11が再凝固し、図7に示すようなナゲット部M1,M2が形成される。すなわち、アルミニウム合金板からなるルーフパネル1のフランジ6と、亜鉛めっき鋼板からなるルーフレールアウタパネル3のフランジ8との接触部にナゲット部M1が形成されるとともに、上記ルーフレールアウタパネル3のフランジ8と非めっき鋼板からなるルーフレールインナパネル4のフランジ10との間にもナゲット部M2が形成され、これらのナゲット部M1,M2を介して上記フランジ6,8,10が互いに接合されることになる。   When the energization of the second current value I2 is completed, the welding points 11 of the flanges 6, 8, 10 are re-solidified, and nugget portions M1, M2 as shown in FIG. 7 are formed. That is, a nugget portion M1 is formed at a contact portion between the flange 6 of the roof panel 1 made of an aluminum alloy plate and the flange 8 of the roof rail outer panel 3 made of a galvanized steel plate, and is not plated with the flange 8 of the roof rail outer panel 3. A nugget portion M2 is also formed between the flange 10 of the roof rail inner panel 4 made of a steel plate, and the flanges 6, 8, and 10 are joined to each other through the nugget portions M1 and M2.

上記ナゲット部M1は、上記第2の電流値I2の通電による抵抗発熱を受けて、アルミニウム合金板からなる上記フランジ6が部分的に溶融するとともに、上記ルーフレールアウタパネル3のフランジ8の表面に形成された亜鉛めっき層が破壊(拡散)され、フランジ6,8の新生面同士が接触して原子的に結合することにより生じたものである。なお、上記アルミニウム合金板からなるフランジ6は、上記亜鉛めっき鋼板からなるフランジ8よりも溶融点が低いため、上記ナゲット部M1の形成時に亜鉛めっき鋼板からなるフランジ8はほとんど溶融せず、主として上記アルミニウム合金板からなるフランジ6が溶融状態となる。   The nugget part M1 is formed on the surface of the flange 8 of the roof rail outer panel 3 while the flange 6 made of an aluminum alloy plate is partially melted by receiving resistance heat generated by energization of the second current value I2. The galvanized layer is destroyed (diffused), and the new surfaces of the flanges 6 and 8 come into contact with each other and are bonded atomically. Since the flange 6 made of the aluminum alloy plate has a melting point lower than that of the flange 8 made of the galvanized steel plate, the flange 8 made of the galvanized steel plate hardly melts when the nugget portion M1 is formed. The flange 6 made of an aluminum alloy plate is in a molten state.

一方、上記ナゲット部M2は、第2の電流値I2の通電により、亜鉛めっき鋼板からなるルーフレールアウタパネル3のフランジ8と、非めっき鋼板からなるルーフレールインナパネル4のフランジ10とがそれぞれ溶融して再凝固したものである。図7に示すように、上記ナゲット部M2は、ルーフパネル1側のナゲット部M1と所定距離を置いて対向し、ルーフパネル1のフランジ6とは接触しないように形成されている。   On the other hand, in the nugget portion M2, the flange 8 of the roof rail outer panel 3 made of a galvanized steel plate and the flange 10 of the roof rail inner panel 4 made of a non-plated steel plate are melted and re-energized by energization with the second current value I2. It is solidified. As shown in FIG. 7, the nugget portion M <b> 2 is opposed to the nugget portion M <b> 1 on the roof panel 1 side with a predetermined distance, and is not in contact with the flange 6 of the roof panel 1.

上記スポット溶接工程で大電流が通電されて高温に加熱されることにより、上記溶接点11の近傍においてアルミニウム合金板からなるルーフパネル1のフランジ6が大きく熱膨張することにより反りが発生し、該フランジ6と上記ルーフレールアウタパネル3のフランジ8とが互いに離間した離間部13が形成されることになる。   When a large current is applied in the spot welding process and heated to a high temperature, the flange 6 of the roof panel 1 made of an aluminum alloy plate greatly expands in the vicinity of the welding point 11 to generate a warp, A separation portion 13 is formed in which the flange 6 and the flange 8 of the roof rail outer panel 3 are separated from each other.

(2)電着塗装工程
上記スポット溶接工程でフランジ6,8,10が互いに接合されることにより形成された異種金属の接合体を電着塗装工程に搬送し、電着塗装液中に浸漬した状態で電流を流すことにより、上記フランジ6,8間に形成された離間部13の相対向する壁面間に電着塗装液を進入させて電着させる。乾燥工程を経て図8に示すように、上記離間部13の相対向する壁面を含む各壁面にそれぞれ電着塗膜14が形成される。
(2) Electrodeposition coating process The dissimilar metal joint formed by joining the flanges 6, 8, and 10 in the spot welding process is transported to the electrodeposition coating process and immersed in the electrodeposition coating liquid. By passing an electric current in a state, the electrodeposition coating liquid is made to enter between the opposing wall surfaces of the separating portion 13 formed between the flanges 6 and 8 to be electrodeposited. As shown in FIG. 8 through the drying step, the electrodeposition coating film 14 is formed on each wall surface including the opposite wall surfaces of the spacing portion 13.

(3)接着工程
次に接着工程において、図9に示すように、アルミニウム合金板からなるルーフパネル1のフランジ6と上記ルーフレールアウタパネル3のフランジ8との間に形成された離間部13に熱硬化性の接着剤を注入して接着部15を形成する。該接着剤としては、例えばセメダインヘンケル社製(品番:EP185−4)等からなるエポキシ系接着剤が用いられるが、これに限定されるものではない。なお、上記熱硬化性の接着剤は、ルーフパネル1のフランジ6および上記ルーフレールアウタパネル3のフランジ8等に塗布された中塗り塗料または上塗り塗料等を乾燥させる乾燥工程で所定温度に加熱されて硬化し、上記ルーフパネル1のフランジ6とルーフレールアウタパネル3のフランジ8とを強固に接着するように構成されている。
(3) Bonding Step Next, in the bonding step, as shown in FIG. 9, thermosetting is performed on the separation portion 13 formed between the flange 6 of the roof panel 1 made of an aluminum alloy plate and the flange 8 of the roof rail outer panel 3. A bonding adhesive 15 is formed by injecting an adhesive. As the adhesive, for example, an epoxy adhesive made of Cemedine Henkel (product number: EP185-4) or the like is used, but the adhesive is not limited thereto. The thermosetting adhesive is cured by being heated to a predetermined temperature in a drying process for drying the intermediate coating or top coating applied to the flange 6 of the roof panel 1 and the flange 8 of the roof rail outer panel 3. The flange 6 of the roof panel 1 and the flange 8 of the roof rail outer panel 3 are firmly bonded.

(4)シール工程
上記接着部15の形成後に、上記ルーフパネル1のフランジ6からなる板材の端部と、該端部に対向する上記ルーフレールアウタパネル3のフランジ8からなる板材との間に跨るようにシーラを塗布することにより、上記ルーフパネル1のフランジ6とルーフレールアウタパネル3のフランジ8との離間部13に水分が進入するのを防止するシール部16を形成する。該シール部16を形成するためのシーラとしては、サンスター技研社製のペンギンセメント1069D(商品名)等の1液熱硬化性エポキシ樹脂からなる非水溶性シーラを使用することが好ましい。上記シール材は(3)の接着剤と同様、中塗り及び上塗り塗装の乾燥工程において硬化し、防錆構造が構成される。
(4) Sealing step After the formation of the adhesive portion 15, it straddles between the end portion of the plate member made of the flange 6 of the roof panel 1 and the plate member made of the flange 8 of the roof rail outer panel 3 facing the end portion. By applying a sealer, a seal portion 16 is formed to prevent moisture from entering the space 13 between the flange 6 of the roof panel 1 and the flange 8 of the roof rail outer panel 3. As the sealer for forming the seal portion 16, it is preferable to use a water-insoluble sealer made of a one-component thermosetting epoxy resin such as Penguin Cement 1069D (trade name) manufactured by Sunstar Giken. Similar to the adhesive (3), the sealing material is cured in the drying step of the intermediate coating and the top coating to form a rust prevention structure.

次に、上記のように異種金属を接合することにより形成された異種金属接合体の剥離強度および上記離間部13の状態を確認するために行った実験の結果について以下に説明する。本発明の実施例1では、1.2mmの板厚を有するアルミニウム合金板からなる上板22と、0.8mmの板厚を有する亜鉛めっき鋼板からなる中間板23と、1.6mmの板厚を有する非めっき鋼板からなる下板24とからなる3枚の金属板を100mmのピッチPでスポット溶接して接合し、実施例2では、上記溶接ピッチPを30mmとした点を除いて上記実施例1と同様の条件で溶接した。また、実施例3では、上板22の板厚を0.8mmとした点を除いて上記実施例1と同様の条件で溶接し、実施例4では、上板22の板厚を0.8mmとするとともに、溶接ピッチPを30mmとして溶接を行った。なお、本実施例では、溶接ピッチPが30mmと100mmのものしか行っていないが、15mmのピッチであっても離間距離は確保できるので問題はないが、これ以上溶接点を多くする(溶接ピッチを狭くする)と溶接工程終了までに比較的多くの時間を要することになる。   Next, the results of experiments conducted to confirm the peel strength of the dissimilar metal joined body formed by bonding dissimilar metals as described above and the state of the spacing portion 13 will be described below. In Example 1 of the present invention, an upper plate 22 made of an aluminum alloy plate having a plate thickness of 1.2 mm, an intermediate plate 23 made of a galvanized steel plate having a plate thickness of 0.8 mm, and a plate thickness of 1.6 mm Three metal plates made of a lower plate 24 made of a non-plated steel plate having a thickness of 10 mm are spot-welded at a pitch P of 100 mm and joined in Example 2, except that the welding pitch P is set to 30 mm. Welding was performed under the same conditions as in Example 1. In Example 3, welding was performed under the same conditions as in Example 1 except that the plate thickness of the upper plate 22 was 0.8 mm. In Example 4, the plate thickness of the upper plate 22 was 0.8 mm. In addition, welding was performed with a welding pitch P of 30 mm. In this embodiment, only welding pitches P of 30 mm and 100 mm are used. However, even if the pitch is 15 mm, there is no problem because the separation distance can be secured, but the number of welding points is increased more than this (welding pitch). If this is narrowed, a relatively long time is required until the end of the welding process.

図10は、上記実験の溶接工程(1)における接合条件を時系列で示したタイムチャートであり、該タイムチャートでは、各工程の時間を電源のサイクル数(cyc)で示している。なお、当実験では60Hzの電源を用いたため、例えば15cycを秒数で表すと、15/60=0.25sec(250msec)となる。   FIG. 10 is a time chart showing the joining conditions in the welding step (1) of the above experiment in time series. In the time chart, the time of each step is shown by the number of cycles (cyc) of the power source. In this experiment, since a 60 Hz power source was used, 15/60 = 0.25 sec (250 msec), for example, when 15 cyc is expressed in seconds.

上記実験では、まずプレ加圧工程として、2kNの加圧力を60cyc(1000msec)の間に亘り加えた。次いで、プレヒート工程として、2kNでの加圧を継続しつつ、2kAの電流を15cyc(250msec)の間に亘って通電した。その後、冷却工程として、7kNの加圧力を、通電停止前5cycの時点から60cyc(1000msec)の間に亘り加えた。最後に、スポット溶接工程として、7kNでの加圧を継続しつつ、14kAの電流を18cyc(300msec)の間に亘り通電した。   In the experiment, first, as a pre-pressurization step, a pressure of 2 kN was applied over 60 cyc (1000 msec). Next, as a preheating step, a current of 2 kA was applied for 15 cyc (250 msec) while continuing the pressurization at 2 kN. Then, as a cooling process, a pressure of 7 kN was applied for 60 cyc (1000 msec) from the time point of 5 cyc before stopping energization. Finally, as a spot welding process, a current of 14 kA was applied for 18 cyc (300 msec) while continuing the pressurization at 7 kN.

そして、上記本発明の実施例1〜4で得られた接合体を剥離するまで引っ張ることにより、接合部の強度を測定する剥離試験を行ったところ、いずれも各溶接点11における接合強度が0.3kN以上となり、高い接合力が得られることが確認された。また、上記アルミニウム合金板からなる上板22と亜鉛メッキ鋼板からなる中間板23との間に形成された隙間の最大値と最小値とを測定したところ、図11に示すようなデータが得られた。該データからアルミニウム合金板からなる上板22および亜鉛メッキ鋼板からなる中間板23等の異種金属を接合した場合には、両者の間に所定の隙間(0.5mm〜2mm)が形成され、かつ上記アルミニウム合金板からなる上板22の板厚が小さい程、上記隙間が大きくなるとともに、上記溶接ピッチPが大きい程上記間隙が大きくなることが確認された。   And when the peeling test which measures the intensity | strength of a junction part was done by pulling until the joined_body | zygote obtained in Examples 1-4 of the said invention peeled, as for all, the joint strength in each welding point 11 is 0. It was confirmed that a high bonding force was obtained with a value of .3 kN or more. Further, when the maximum value and the minimum value of the gap formed between the upper plate 22 made of the aluminum alloy plate and the intermediate plate 23 made of the galvanized steel plate were measured, data as shown in FIG. 11 was obtained. It was. From the data, when dissimilar metals such as the upper plate 22 made of an aluminum alloy plate and the intermediate plate 23 made of a galvanized steel plate are joined, a predetermined gap (0.5 mm to 2 mm) is formed between them, and It was confirmed that the smaller the plate thickness of the upper plate 22 made of the aluminum alloy plate, the larger the gap, and the larger the welding pitch P, the larger the gap.

一方、上記アルミニウム合金板からなる上板22に代えて1,2mmまたは0.8mmの板厚を有すると亜鉛めっき鋼板からなる上板を使用し、かつスポット溶接の条件として一般的な条件、つまり3kNの加圧力を加えた状態で8kAの電流値を10mmsecに亘って通電することにより得られた比較例1〜4に係る接合体おいて、上記上板とその下方の中間板との間に形成された隙間の最大値と最小値とを測定したところ、図12に示すようなデータが得られた。該データから鋼製板材同士の接合部における隙間は0〜0.3mmの範囲内となり、何れもわずかな隙間が形成された部分と隙間のない部分とが混在した状態となることが確認された。   On the other hand, instead of the upper plate 22 made of the aluminum alloy plate, a top plate made of a galvanized steel sheet is used when having a plate thickness of 1, 2 mm or 0.8 mm, and the general conditions as spot welding conditions, that is, In the joined body according to Comparative Examples 1 to 4 obtained by energizing the current value of 8 kA for 10 mmsec with the applied pressure of 3 kN, between the upper plate and the intermediate plate below the upper plate. When the maximum value and the minimum value of the formed gap were measured, data as shown in FIG. 12 was obtained. From the data, it was confirmed that the gap at the joint between the steel plate materials was in the range of 0 to 0.3 mm, and in both cases, a portion where a slight gap was formed and a portion where there was no gap were mixed. .

上記のようにそれぞれ0.5mm以上2.0mm以下の板厚を有する軽合金製板材と鋼製板材とが接合されることにより形成される異種金属の接合体において、上記軽合金製板材および鋼製板材の端部近傍に、その端面に沿って15mm以上100mm以下の間隔を置いて溶接された複数個所の溶接点11と、該溶接点11の周縁部において上記両板材が互いに離間した離間部13とを形成し、該離間部13の相対向する壁面に電着塗膜14を形成するとともに、該電着塗膜14が形成された上記両板材の少なくとも一方の端部と該端部に対向する他方の板材との間に跨るようにシーラを塗布したシール部15を形成したため、軽合金製板材と鋼製板材との接合部に水分が進入することに起因した電食の発生を容易かつ効果的に防止できるという利点がある。   In the joined body of dissimilar metals formed by joining the light alloy plate material having a thickness of 0.5 mm or more and 2.0 mm or less and the steel plate material as described above, the light alloy plate material and steel In the vicinity of the edge of the plate-making material, weld points 11 are welded at intervals of 15 mm or more and 100 mm or less along the end surface, and the spaced-apart portion where the two plate materials are separated from each other at the peripheral edge of the welding point 11 13 and the electrodeposition coating film 14 is formed on the opposing wall surfaces of the spacing portion 13, and at least one end of the both plate materials on which the electrodeposition coating film 14 is formed and the end Since the seal portion 15 is applied with a sealer so as to straddle between the other opposing plate material, it is easy to generate galvanic corrosion caused by moisture entering the joint between the light alloy plate material and the steel plate material. And can be effectively prevented Cormorants has the advantage.

そして、上記溶接工程でルーフパネル1およびルーフレール2からなる異種金属を溶接する際に両板材の間に形成された離間部13を有効に利用し、電着塗装工程で該離間部13の相対向する壁面に電着塗装を施すことにより電着塗膜14を形成して上記異種金属の接合部を被覆するように構成したため、仮に上記シール部15のシール機能が損なわれて上記離間部13に水分が進入した場合においても、該水分を介して上記異種金属の接合部に電流が流れることに起因した電食が発生することはなく、耐食性を効果的に向上できるという利点がある。   And when welding the dissimilar metal which consists of the roof panel 1 and the roof rail 2 in the said welding process, the separation | spacing part 13 formed between both board | plate materials is used effectively, and the opposing part of this separation | spacing part 13 is carried out in an electrodeposition coating process. Since the electrodeposition coating 14 is formed by applying electrodeposition coating to the wall surface to be covered to cover the joint portion of the dissimilar metal, the sealing function of the seal portion 15 is temporarily impaired and the spacing portion 13 is Even when moisture enters, there is an advantage that the corrosion resistance can be effectively improved without the occurrence of electric corrosion due to current flowing through the junction of the dissimilar metal through the moisture.

特に、上記実施形態に示すように、電着塗装工程とシーラ塗布工程との間に、上記離間部13の相対向する壁面間に接着剤を注入する接着工程を設けることにより、上記溶接点11とシール部16との間に、上記離間部13の相対向する壁面を接着剤で互いに接合した接着部15を設けるように構成した場合には、上記シール部16および接着部15による二段階のシール機能と、上記電着塗膜14による被覆機能との相乗効果により、上記異種金属の接合部に水分を介して電流が流れることに起因した電食の発生を確実に防止することができる。   In particular, as shown in the above-described embodiment, the welding point 11 is provided by providing an adhesion step of injecting an adhesive between the opposing wall surfaces of the spacing portion 13 between the electrodeposition coating step and the sealer coating step. In the case where the adhesive portion 15 in which the opposite wall surfaces of the separation portion 13 are joined to each other with an adhesive is provided between the seal portion 16 and the seal portion 16, the two steps of the seal portion 16 and the adhesive portion 15 are performed. Owing to the synergistic effect of the sealing function and the covering function by the electrodeposition coating film 14, it is possible to reliably prevent the occurrence of electrolytic corrosion due to the current flowing through the joint portion of the dissimilar metal via moisture.

なお、上記実施形態では、アルミニウム合金板等の軽合金板材からなるルーフパネル1と、亜鉛メッキ鋼板等の鋼製板材からなるルーフレールアウタパネル3と、非メッキ鋼板等の鋼製板材からなるルーフレールインナパネル4とからなる3枚の金属板を重ね合わせて接合した例について説明したが、これに限らず軽合金板材と鋼製板材とからなる2枚の金属板を重ね合わせて接合した異種金属の接合体についても本発明を適用可能である。また、上記アルミニウム合金板と鋼板との接合体以外にも、マグネシウム合金板と鋼板との接合体等からなるイオン化傾向の異なる金属板材からなる種々の接合体について本発明を適用可能である。   In the above embodiment, the roof panel 1 made of a light alloy plate such as an aluminum alloy plate, the roof rail outer panel 3 made of a steel plate such as a galvanized steel plate, and the roof rail inner panel made of a steel plate such as a non-plated steel plate. Although the example which overlap | superposed and joined three metal plates which consist of 4 was demonstrated, it joins the dissimilar metal which overlap | superposed and joined not only this but two metal plates which consist of a light alloy plate material and a steel plate material The present invention can also be applied to the body. In addition to the joined body of the aluminum alloy plate and the steel plate, the present invention can be applied to various joined bodies made of metal plate materials having different ionization tendency, such as a joined body of a magnesium alloy plate and a steel plate.

1 ルーフパネル(軽合金製板材)
2 ルーフレール(鋼製板材)
11 溶接点
12 モヒカン溝
13 離間部
14 電着塗膜
15 接着部
16 シール部
1 Roof panel (light alloy plate)
2 Roof rail (steel plate)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Welding point 12 Mohawk groove 13 Separation part 14 Electrodeposition coating 15 Adhesion part 16 Seal part

Claims (3)

軽合金製板材と鋼製板材とが接合されることにより形成される異種金属の接合体であって、上記軽合金製板材および鋼製板材がそれぞれ0.5mm以上2.0mm以下の板厚を有し、該両板材の端部近傍には、その端面に沿って15mm以上100mm以下の間隔を置いてスポット溶接された複数個所の溶接点と、該溶接点の周縁部において上記両板材が互いに離間した離間部とが形成され、該離間部の相対向する壁面に電着塗膜が形成されるとともに、上記溶接点周縁部における上記離間部の相対向する壁面に形成された上記電着塗膜を、上記離間部に注入された接着剤で接合した接着部が設けられ、さらに該電着塗膜が形成された上記両板材の少なくとも一方の端部と該端部に対向する他方の板材との間に跨るようにシーラが塗布されたシール部が形成されたことを特徴とする異種金属の接合体。 A joined body of dissimilar metals formed by joining a light alloy plate material and a steel plate material, wherein the light alloy plate material and the steel plate material each have a plate thickness of 0.5 mm or more and 2.0 mm or less. In the vicinity of the end portions of the two plate materials, the two plate materials are welded to each other at a plurality of spot welds spot-welded at intervals of 15 mm or more and 100 mm or less along the end surfaces, and the peripheral portions of the weld points. The electrodeposition coating is formed on the opposing wall surfaces of the separation part at the periphery of the welding point , and the electrodeposition coating is formed on the opposing wall surfaces of the separation part. At least one end portion of the both plate materials provided with an adhesive portion in which the film is bonded with an adhesive injected into the spaced apart portion, and the electrodeposition coating film is formed, and the other plate material facing the end portion The sealer was applied so as to straddle between Conjugate dissimilar metals which is characterized by Lumpur portion is formed. 上記軽合金製板材からなる車両のルーフパネルと、上記鋼製板材からなるルーフレールとが、上記ルーフパネルの左右両側辺部に設けられたモヒカン溝の設置部で溶接されるとともに、該モヒカン溝の設置部に上記離間部およびシール部が配設されたことを特徴とする請求項1に記載の異種金属の接合体。 The roof panel of the vehicle made of the light alloy plate material and the roof rail made of the steel plate material are welded at the installation portions of the mohawk grooves provided on the left and right sides of the roof panel. The joined body of dissimilar metals according to claim 1, wherein the separation portion and the seal portion are disposed in the installation portion. 軽合金製板材と鋼製板材とが接合されることにより形成される異種金属接合体の製造方法であって、それぞれ0.5mm以上2.0mm以下の板厚を有する軽合金製板材および鋼製板材を重ね合わせた状態で、その一方の端面に沿って15mm以上100mm以下の間隔を置いて複数個所で溶接するとともに該溶接点の周縁部において上記両板材が離間してなる離間部を形成する溶接工程と、上記離間部に電着塗装液を進入させて当該離間部の相対向する壁面に電着塗膜を形成する電着塗装工程と、上記離間部に接着剤を注入して、当該離間部の相対向する壁面に形成された上記電着塗膜を接着する接着工程と、上記両板材の少なくとも一方の端部と、該端部に対向する他方の板材との間に跨るようにシーラを塗布してシール部を形成するシール工程とを備えたことを特徴とする異種金属接合体の製造方法。
A method for manufacturing a dissimilar metal joined body formed by joining a light alloy plate and a steel plate, each having a plate thickness of 0.5 mm or more and 2.0 mm or less and made of steel In a state in which the plate materials are overlapped, welding is performed at a plurality of locations along one end face with an interval of 15 mm or more and 100 mm or less, and at the peripheral portion of the welding point, a separation portion is formed by separating the two plate materials. and welding step, a step electrodeposition coating to form an electrodeposition coating film wall by advancing the electrodeposition coating liquid to the separating portion opposing of the separation portion, by injecting an adhesive to the separating portion, the Adhering to the electrodeposition coating film formed on the opposing wall surfaces of the separation portion, and straddling between at least one end portion of the both plate materials and the other plate material facing the end portions A sealer is applied to form a seal. Method of manufacturing a dissimilar metal joint body, characterized in that a Le step.
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