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Effet du traitement thermique sur les propriétés mécaniques, la microstructure et la fractographie pour l'alliage Al-Si-Cu-Mg

机译:热处理对Al-Si-Cu-Mg合金力学性能,显微组织和形貌的影响

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摘要

L'objet de ce travail est l'étude des propriétés mécaniques, de la microstructure et du mode rupture de l'alliage d'aluminium 319.2. Afin de réaliser une étude complète, nous avons utilisé 600 kg d'alliage afin de concevoir un peut plus de 800 échantillons. Ces échantillons ont subi différents traitements thermiques et ils ont été testés sur une machine d'essais de traction pour l'analyse des propriétés mécaniques. Certains échantillons ont été polis pour l'analyse de la microstructure et du mode de rupture. La surface de rupture a été analysée avec un microscope électronique à balayage.ududNous commençons ce travail par une étude bibliographique complète sur les techniques de nettoyages du métal, les traitements thermiques et les caractéristiques mécaniques des alliages de base Al-Si.ududPar la suite, nous décrivons les techniques utilisées pour réaliser cette étude. Pour concevoir les échantillons nous avons utilisé deux procédures différentes. Avec la première, nous coulons le métal (735±5°C) directement dans un moule Stahl (450±5°C). Pour la seconde procédure, nous coulons le métal (735±5°C) dans un filtre d'alumine de 1,5 pouce d'épaisseur et avec une distribution de 15 pores par pouce. Le filtre est à la température de 700°C et le moule stahl est à la température de 400±5°C.ududLes traitements de mise en solution sont réalisés dans un four conventionnel où nous retrouvons un gradient thermique de 20°C, le second four est à air forcé et la variation de la température est seulement de 2°C. Les échantillons traités dans le four conventionnel sont ceux qui n'ont pas subit de filtration. Les températures choisies sont: 465±10°C, 490±10°C, 505±10°C et 525±10°C pour un temps de maintien variant de 0 à 24 heures. Dans le four à air forcé, nous avons traité seulement les échantillons filtrés, les températures sont: 480±l°C, 505±l°C, 515±1°C et 540±l°C et le temps de maintien varie de 0 à 24 heures.ududSuite aux essais de traction réalisés sur ces échantillons, nous constatons que le four conventionnel nous donne une ductilité plus élevée mais une résistance aux contraintes plus faible que celles des échantillons traités dans le four à air forcé. Les inclusions présentes dans les échantillons affectent très peu la limite élastique. Mais la limite ultime et la déformation sont devenues presque semblables aux échantillons après coulée. Nous avons calculé la constante de l'indice de qualité pour chacun des traitements réalisés dans le four à air forcé. Afin d'obtenir une constante commune pour tous les traitements de mise en solution, nous avons calculé la moyenne pondérée. Le résultat nous donne une valeur de 124 MPa pour la constante k. Le traitement de mise en solution optimum est réalisé à la température de 515°C pour un temps de maintien de 8 heures. Les traitements de mise en solution réalisés à la température de 540°C provoquent une fragilisation de l'alliage. Mais on peut éviter cette fragilisation en contrôlant le refroidissement jusqu'à 515°C et par la suite on peut tremper l'échantillon sans obtenir une fragilisation. La fragilité de l'alliage provient de la fonte de la phase CuAl2 et de sa précipitation durant la trempe en deux phases, une phase eutectique et une sans structure interne.ududAprès avoir déterminé le traitement de mise en solution optimal, nous avons fait subir aux échantillon un traitement de vieillissement. Les températures sont les suivantes: 155±1°C, 180±l°C, 200±l°C et 220±l°C et nous avons un intervalle de temps qui varie de 0 à 24 heures. Nous avons calculé les constantes de l'équation de la qualité pour chacun des traitements. Ensuite nous avons calculé la moyenne pondérée des valeurs obtenues. Suite à ces résultats, nous avons utilisé la valeur de 108 MPa pour la constante k. En calculant l'indice de qualité des différents traitements de vieillissement, nous constatons que la température de 180°C dans l'intervalle de 2 à 8 heures donne les meilleurs résultats.ud
机译:这项工作的目的是研究铝合金319.2的力学性能,显微组织和破坏模式。为了进行完整的研究,我们使用600公斤的合金来设计800多个样本。这些样品经过了各种热处理,并在拉伸试验机上进行了测试,以分析其机械性能。一些样品已被抛光以进行微观结构和失效模式分析。我们使用扫描电子显微镜对断口表面进行了分析。 Ud ud我们首先对Al-Si基合金的金属清洁技术,热处理和力学特性进行了全面的书目研究。 ud ud之后,我们描述了用于进行这项研究的技术。为了设计样本,我们使用了两种不同的程序。首先,我们将金属(735±5°C)直接倒入Stahl模具(450±5°C)中。对于第二步,我们将金属(735±5°C)倒入1.5英寸厚且每英寸分布15个孔的氧化铝过滤器中。过滤器的温度为700°C,stahl模具的温度为400±5°C。 Ud ud在常规烤箱中进行固溶处理,我们发现温度梯度为20°C ,第二个烤箱是强制通风的,温度变化仅为2°C。在常规烤箱中处理的样品是未经过过滤的样品。选择的温度为:465±10°C,490±10°C,505±10°C和525±10°C,保持时间为0到24小时不等。在强制通风炉中,我们仅处理过滤后的样品,温度为:480±1°C,505±1°C,515±1°C和540±1°C,保持时间从0开始变化24小时。 ud ud在对这些样品进行拉伸测试后,我们发现,与在强制通风炉中处理的样品相比,常规炉具有更高的延展性,但抗应力性较低。样品中存在的夹杂物对弹性极限的影响很小。但是最终极限和变形几乎与铸造后的样品相似。我们计算了在强制通风炉中进行的每种处理的质量指标常数。为了获得所有固溶处理的共同常数,我们计算了加权平均值。结果得出常数k的值为124 MPa。最佳固溶处理在515°C的温度下进行8小时的保持时间。在540℃的温度下进行的溶解处理导致合金脆化。然而,可以通过将冷却控制到515℃来避免这种脆化,并且随后可以将样品淬火而不会脆化。合金的脆性来自于CuAl2相的熔化及其在淬火过程中的析出,分为两相:共晶相和无内部结构的相。对样品进行时效处理。温度如下:155±1°C,180±l°C,200±l°C和220±l°C,我们的时间间隔从0到24小时不等。我们为每种处理计算了质量方程的常数。然后我们计算获得的值的加权平均值。根据这些结果,我们将常数k的值设为108 MPa。通过计算不同时效处理的质量指标,我们发现180°C的温度在2到8小时的间隔内可提供最佳结果。

著录项

  • 作者

    Gauthier Jean;

  • 作者单位
  • 年度 1994
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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