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Machinability aspects of heat-treated Al-(6-11)Si cast alloys : role of intermetallics and free-cutting elements

机译:热处理的Al-(6-11)%Si铸造合金的可加工性方面:金属间化合物和易切削元素的作用

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摘要

Le besoin de combler le vide entre les procédés de coulé et d'usinage donne de bonnes raisons d'examiner les nombreux aspects affectant l'usinabilité des alliages de fonderie Al-Si. Les alliages quasi-eutectiques sont, parmi les alliages Al-Si, les plus difficiles à usiner, puisque les particules de la phase Si sont environ 10 fois plus dures que la matrice d'aluminium, lesquelles expliquent pourquoi les outils de coupe s'usent prématurément. Toutes ces difficultés nécessitent une meilleure compréhension des effets de la microstructure sur l'usinabilité de ces alliages. ududCe travail a été mené dans le but d'étudier un nouvel alliage expérimental appartenant au groupe des alliages de fonderie Al-Si quasi-eutectique contenant environ 10,8%Si, à savoir l'alliage 396. Suite à ce qui a été soulevé, l'objectif principal de se travail est de rapporter les changements des critères d'usinage résultant des effets des intermétalliques de fer, à savoir a-Fe, /?-Fe et « sludge »; de deux niveaux de Cu, à savoir 2,25 et 3,5%; et de deux niveaux de Mg, à savoir 0,3 et 0,6%. De plus, les effets des alliages sans Mg et modifiés au Sr ont également été étudiés en plus des effets des éléments de décolletage tels que Sn, Bi et Pb. Le traitement thermique T6 a été sélectionné pour établir le niveau de dureté des alliages étudiés à l'intérieur d'une plage de 110± 10 BHN, conforme à la plupart des niveaux de dureté pour les applications commerciales des alliages d'aluminium. La mesure de la dureté a été faite directement sur les blocs d'usinage pour assurer que les échantillons possèdent le niveau de dureté requis. Tous ces alliages ont également été testés mécaniquement de façon à obtenir une compréhension des effets des additifs sur les propriétés mécaniques de tractions pour les mêmes conditions appliquées aux blocs de test d'usinage. ududLes tests d'usinage ont été faits sur une machine d'usinage horizontale haute vitesse Makino A88E sous des conditions fixes lesquelles incluent la vitesse de coupe, la vitesse d'avance, la longueur de la coupe, la géométrie de l'outil, le matériau de l'outil ainsi que le liquide de refroidissement. Les critères d'usinage observés sont les forces et les moments total de coupe, la durée de vie de l'outil en termes de nombre de trous percés ou taraudés jusqu'au bris de l'outil, la morphologie des copeaux et l'arête rapporté (BUE).ududLes résultats démontrent que la présence de « sludge » sous la forme de points durs a un effet sur la force de coupe et la durée de vie de l'outil qui est réduite de moitié par rapport à l'alliage de base. La formation de la phase a-Fe dans l'alliage Ml a un effet bénéfique sur la durée de vie de l'outil, ainsi cet alliage est celui qui donne le plus grand nombre de trous percés comparativement aux alliages contenant le « sludge » ou /?-Fe; ces résultats pourraient être expliqués par le fait que la formation des intermétalliques a-Fe avec leur morphologie de scripts chinois arrondis et de leur présence à l'intérieur des dendrites a-Al améliore l'homogénéité de la matrice par un durcissement des dendrites. L'augmentation du fer de 0,5% à 1% dans l'alliage 396-T6 contenant 0,5% Mn produit une amélioration distincte de l'usinabilité en termes de force de coupe et de durée de vie de l'outil. Lors des tests de taraudage, il a été trouvé que les outils en acier rapide sont considérablement plus sensibles aux phases intermétalliques de fer que les outils en carbure11 utilisés pour le perçage L'ajout de Fe ou de Mn semblent avoir aucun effet sur l'arête rapporté (BUE) et sur la morphologie des copaux comparativement à l'alliage de base.ududL'augmentation des niveaux de Cu ou de Mg dans l'alliage 396-T6 ont tous des effets nuisibles sur la durée de vie du foret. Cette réduction de la durée de vie du foret pourrait être attribuée à la formation d'une grande quantité de blocs de la phase A^Cu et à la formation de plaques épaisses de la phase Al-Si-Cu-Mg. L'alliage expérimental sans Mg affiche les plus faibles force et moment de coupe en plus de produire le plus grand nombre de trous de tous les alliages étudiés. Cette observation pourrait être expliquée par une précipitation combinée des phases durcissantes AI2CU, Mg2Si, Al2CuMg et AlsSiôQ^Mgg dans les alliages contenant du Mg lesquels confèrent une plus grande résistance à l'alliage que la précipitation seule de la phase AI2CU de l'alliage sans Mg. Une comparaison entre l'alliage modifié et non-modifié (contenant les mêmes niveaux de Mg et de Cu) en terme de nombre de trous percés, révèle que la morphologie des particules de Si a un effet sur la durée de vie de l'outil.ududL'ajout de petites, mais efficaces, quantités d'éléments de décolletages aux alliages de fonderie Al-Si améliore considérablement l'usinabilité de ces derniers. L'alliage contenant du Sn a un effet sur la durée de vie des forets en carbure et des tarauds en acier rapide. D'un autre côté, les alliages contenant du Bi mènent à un grossissement des particules de Si eutectique résultant à une détérioration de la durée de vie de l'outil. L'ajout simultané d'une petite quantité de deux ou de plusieurs éléments insolubles dans l'aluminium a un plus grand effet sur l'usinabilité en termes de réduction de la force et du moment de coupe que les ajouts individuels de chaque élément. L'ajout de Pb, Bi et Sn semble n'avoir aucun effet sur la formation de l'arête rapporté (BUE) ou sur la morphologie des copeaux excepté que l'alliage contenant du Bi montre un légère tendance à réduire la formation de l'arête rapporté (BUE) et il produit également des copeaux en forme d'éventail plus petit que ceux observés pour les alliage sans Bi.ududUn examen visuel des copeaux révèle que la forme d'éventail est de loin la forme prédominante pendant le perçage, de plus elle est considérée comme la forme idéale pour beaucoup d'application de perçage. La fragmentation des copeaux des alliages contenant la phase AbCu était supérieure à celle des alliages contenant la phase Mg2Si. Ainsi, l'addition combinée de Cu et de Mg devrait raffiner davantage la taille des copeaux produits.ududL'examen des forets usés a montré que le maximum d'usure prend place au coin extérieur de l'arête du foret, alors qu'un minimum d'usure se produit à, ou près de, la pointe du foret. Lorsque les coins du foret sont arrondis, le foret colle à la pièce et se brise si le procédé de coupe n'est pas arrêté à temps. Pour les tests de taraudage, le principal mécanisme d'usure observé est l'adhésion, même si une certaine abrasion pourrait se produire lors du taraudage des alliages contenant le « sludge » et le Bi. La rupture se produit fréquemment dans la patrie chanfreinée du taraud puisqu'elle génère une majeure partie de la force résultante, en raison de la plus grande section de copeaux apparentée aux dents du chanfrein.
机译:填补铸造和机械加工之间的空白的需要为研究影响Al-Si铸造合金可加工性的许多方面提供了充分的理由。在Al-Si合金中,准共晶合金是最难加工的,因为Si相的颗粒比铝基体硬约10倍,这解释了为什么切削工具会磨损过早地。所有这些困难需要更好地了解微观结构对这些合金的切削性能的影响。这项研究的目的是研究一种新的实验合金,该合金属于准共晶Al-Si铸造合金,其中含有约10.8%的Si,即396合金。已经提出,这项工作的主要目的是报告由于金属间铁(即α-Fe,α-Fe和“污泥”)的影响而导致的加工标准的变化。铜的两个含量,即2.25和3.5%;镁的两个含量,即0.3%和0.6%。此外,除了自由切削元素如Sn,Bi和Pb的影响外,还研究了无Mg和Sr改性合金的影响,选择了T6热处理以确定所研究合金的硬度水平。在110±10 BHN的范围内,符合大多数铝合金工业应用的硬度等级。硬度测量直接在加工块上进行,以确保样品具有所需的硬度水平。所有这些合金也都经过了机械测试,以了解在相同条件下将添加剂应用于机加工测试块对牵引机械性能的影响。机加工测试是在Makino A88E高速卧式加工机上在固定条件下进行的,这些条件包括切削速度,进给速度,切削长度,机器的几何形状。工具,工具材料和冷却液。观察到的加工标准是总切削力和力矩,刀具寿命(取决于刀具破裂之前钻出或攻出的孔的数量),切屑的形态和边缘报告(BUE)。 ud ud结果表明,以硬斑形式存在的油泥会影响切削力和刀具寿命,与l相比降低了一半。 '基合金。合金M1中a-Fe相的形成对工具的寿命具有有益的影响,因此,与包含“污泥”或“污泥”的合金相比,该合金具有最多的钻孔数量。 /?-铁;这些结果可以通过以下事实来解释:a-Fe金属间化合物的形成及其圆润的中文字形和它们在a-Al树枝状晶体中的存在通过硬化树枝状晶体改善了基体的均匀性。将Mn含量为0.5%的396-T6合金中的铁含量从0.5%增加到1%,就切削力和刀具寿命而言,可切削性得到了明显改善。在攻丝测试中,发现高速钢工具比用于钻孔的碳化物工具对铁的金属间相更加敏感11,添加铁或锰似乎对边缘没有影响。报告(BUE)和与基础合金相比的片上形态。ud ud合金396-T6中Cu或Mg含量的增加都对钻头寿命产生不利影响。钻头寿命的这种减少可归因于大量的A ^ Cu相块的形成以及Al-Si-Cu-Mg相厚板的形成。除了产生最大数量的所有合金孔之外,不含Mg的实验合金具有最低的切削力和力矩。该观察结果可以通过在含有Mg的合金中硬化相AI2CU,Mg2Si,Al2CuMg和AlsSiôQ^ Mgg的联合析出来解释,该合金对合金的抵抗力要比仅在不添加Al2CU的合金中析出的高。镁根据钻孔数量对改性和未改性合金(包含相同水平的Mg和Cu)进行比较,发现Si颗粒的形态会影响工具的使用寿命在Al-Si铸造合金中添加少量但有效的车削元素可显着提高其切削性。含锡合金会影响硬质合金钻头和高速钢攻丝的使用寿命。另一方面,含有Bi的合金会导致共晶Si颗粒的放大,从而导致工具使用寿命的降低。与分别添加每种元素相比,在减少力和切削力矩方面,在铝中同时添加少量的两种或多种不溶元素对切削加工性的影响更大。 Pb,Bi和Sn的添加似乎对所报告的边沿(BUE)的形成或切屑的形态没有影响,除了含Bi的合金略微减少了形成l的趋势。边缘(BUE),并且产生的扇形切屑比没有Bi的合金观察到的扇形切屑要小。此外,它被认为是许多钻井应用的理想形式。包含AbCu相的合金的切屑碎裂高于包含Mg2Si相的合金的切屑碎裂。因此,Cu和Mg的组合添加应进一步细化所产生切屑的尺寸。钻头尖端或附近的磨损最小。当钻头的角被弄圆时,如果切削过程没有及时停止,钻头会粘在零件上并破裂。对于攻丝测试,观察到的主要磨损机理是附着力,尽管在攻丝含有“污泥”和Bi的合金时可能会发生一些磨损。由于丝锥的大部分切角与倒角的齿有关,因此,由于丝锥产生了大部分合力,因此在倒角的倒角本国经常发生故障。

著录项

  • 作者

    Zedan Yasser;

  • 作者单位
  • 年度 2010
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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