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Studio dell'influenza del processo LHIP sulle proprietia di getti in lega leggera

机译:LHIP工艺对轻合金铸件性能的影响研究

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摘要

La pressatura isostatica a caldo consiste nell'applicazione contemporanea di alta pressione ed alta temperatura sul componente da trattare: tradizionalmente il mezzo pressurizzante utilizzato e un gas (argon). Il trattamento e utilizzato in fonderia sia perii recupero di getti costosi con difettosita interne non accettabili, sia per migliorare le proprieta meccaniche del pezzo e restringerne la banda di dispersione dei valori. I problemi che limitano la diffusione della pressatura in fase gassosa su scala industriale sono soprattutto inerenti alla discontinuita del processo e ai tempi di ciclo piuttosto lunghi (dell'ordine delle 10-12 ore). Il processo LHIP (Liquid Hotlsostatic Pressing) si pone come risposta innovativa a questi problemi: si tratta infatti di un processo continuo, con ciclo di durata molto limitata; inoltre presenta i non secondari vantaggi di minori costi e maggior sicurezza dell'impianto. Attualmente la pressatura isostatica a caldo in liquido e in fase di ricerca ed e applicata esclusivamente a getti in lega di alluminio: la temperatura di processo relativamente a queste leghe e di 540 deg C, mentre la pressione raggiunge i 140 Mpa. La temperatura e scelta in modo tale da attivare i meccanismi di trasporto di materia in grado di portare a den-sificazione il materiale: i difetti interni collassano per effetto del fLusso plastico e del flusso viscoso, mentre la loro sigillatura e dovuta ad un meccanismo analogo a quello della giunzione per diffusione (diffusion bonding).
机译:热等静压包括在要处理的部件上同时施加高压和高温:传统上,所用的加压介质是气体(氩气)。该处理方法在铸造厂中用于回收具有不可接受的内部缺陷的昂贵铸件,并用于改善零件的机械性能并缩小数值的色散范围。在工业规模上限制气相压制扩散的问题主要是工艺的不连续性和相当长的循环时间(约10-12小时)所固有的。 LHIP(液体热静压)工艺是对这些问题的一种创新反应:实际上,它是一个连续的过程,周期非常有限;它还具有较低的成本和更高的工厂安全性等非第二优点。当前,液体中的热等静压处于研究阶段,并且仅应用于铝合金铸件:这些合金的加工温度为540℃,而压力达到140 Mpa。选择温度的方式应能激活能够导致材料致密化的材料传输机制:内部缺陷由于塑性和粘性流而坍塌,而它们的密封则归因于类似的机制。到扩散结合。

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