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Effets des éléments alliés et de la trempe, lors des traitements thermiques T4 et des vieillissements artificiels, sur la microstructure et les propriétés mécaniques des alliages aluminium-silicium de type 413

机译:在T4热处理和人工时效过程中,合金元素和淬火对413型铝硅合金的组织和力学性能的影响

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摘要

Plusieurs types d'alliages d'aluminium de fonderie sont employés pour des applications automobiles principalement pour réduire la masse des véhicules. Parmi ces derniers, les alliages eutectiques sont utilisés pour leur bonne coulabilité. L'alliage utilisé dans cette étude est l'alliage 413.1 auquel différentes additions ont été réalisées. Neuf différentes compositions ont ainsi été étudiées. Il s'agit de l'alliage 413.1 de base et ce même alliage avec différentes additions de strontium (Sr), magnésium (Mg), cuivre (Cu), argent (Ag), lanthane (La), cérium (Ce), zinc (Zn) et nickel (Ni).ududLes caractéristiques de la microstructure et les propriétés mécaniques des alliages de fonderie dépendent de plusieurs facteurs tels la composition chimique des alliages, la vitesse de solidification et les traitements thermiques. Cette étude permet de formuler des conclusions concernant les modifications de la microstructure et les variations de propriétés mécaniques en traction en fonction de la composition des alliages et des traitements thermiques appliqués. Les différents traitements thermiques qui sont examinés sont les traitements T4 et T6. La mise en solution se fait à 495°C pendant deux temps différents de quatre ou vingt-quatre heures. Quatre types de trempe sont utilisés : un refroidissement à l'air ambiant, une trempe à l'eau chaude (60°C) et deux trempes dans un appareil projetant de l'eau et de l'air sous pression. Les deux températures de l'eau utilisée à l'entrée de cet appareil sont de 12°C et 55°C. Ce type de trempe produit un refroidissement intermédiaire entre le refroidissement à l'air ambiant et la trempe à l'eau chaude. Pour le traitement T6, les vieillissements utilisés sont de cinq heures à trois différentes températures; 155°C, 180°C et 240°C. Une série d'échantillons tels que coulés est aussi analysée.ududLes propriétés étudiées sont : la morphologie des particules de silicium, la fraction surfacique des phases intermétalliques, la distribution des éléments d'addition dans l'alliage ainsi que les propriétés mécaniques en traction, la limite ultime (LU), la limite élastique (LE) et le pourcentage de déformation à la rupture (%Déf).ududLes conclusions de cette étude sont que la vitesse de solidification de l'alliage a un effet plus important sur la morphologie des particules de silicium eutectique que la modification au strontium et que l'augmentation du temps de mise en solution augmente les changements produits sur la morphologie. Les phases intermétalliques qui se dissolvent le font après quatre heures de mise en solution. Les phases intermétalliques Q-Al5Cu2Mg8Si6 ainsi que ceux contenant du fer, du nickel ou des métaux terres rares ne se sont pas dissoutes après vingt-quatre heures de mise en solution.ududParmi les phases intermétalliques présentes, seul la phase B-Al5FeSi influence la grosseur des particules de silicium eutectique. Ces composés se solidifient en premier et entraînent avec eux une certaine quantité de strontium qui reste à proximité de ces composés pour modifier de façon plus importante les particules de silicium eutectique des alentours. Les autres phases intermétalliques n'affectent pas la morphologie des particules de silicium eutectique.ududL'addition de strontium et l'addition de strontium et de magnésium améliorent la limite ultime des alliages tels que coulés tandis que l'addition d'argent et de zinc améliore la limite élastique. Après un traitement thermique T4, c'est l'alliage de base avec une addition de strontium et de cuivre qui obtient les valeurs de résistance mécanique en traction les plus élevées. La mise en solution de vingt-quatre heures n'améliore pas la résistance des alliages comparativement à une mise en solution de quatre heures. Pour les traitements thermiques T6, le vieillissement à 155°C est plus approprié pour les alliages ne contenant pas de cuivre et le vieillissement à 180°C fait plus augmenter les propriétés des alliages qui en contiennent. Par contre, la température de vieillissement de 240°C est trop élevée pour être appliqué pendant cinq heures et elle produit un sur vieillissement. Le vieillissement à la température de 180°C diminue considérablement la ductilité des alliages. Plusieurs d'entre eux se rompent dans la partie élastique de la courbe de traction.ud
机译:几种类型的铸造铝合金用于汽车应用,主要是为了减少车辆的重量。其中,由于共晶合金具有良好的流动性而被使用。本研究中使用的合金是413.1合金,已对其进行了各种添加。因此研究了九种不同的成分。它是基本合金413.1,并且是添加了锶(Sr),镁(Mg),铜(Cu),银(Ag),镧(La),铈(Ce),锌的相同合金(Zn)和镍(Ni)。 Ud ud铸造合金的微观结构特征和机械性能取决于多种因素,例如合金的化学成分,凝固速度和热处理。这项研究使得可以根据合金的成分和所采用的热处理方法得出有关微观组织的改变和牵引机械性能变化的结论。检查的不同热处理是T4和T6处理。溶解在495°C下进行两次不同的时间,分别为4或24小时。使用四种类型的淬火:在环境空气中冷却,用热水(60°C)淬火和在设备中的两种淬火,分别喷洒水和加压空气。本设备入口处使用的水的两个温度分别为12°C和55°C。这种类型的淬火会在环境空气冷却和热水淬火之间产生中间冷却。对于T6处理,在三个不同的温度下使用的老化时间为5小时。 155°C,180°C和240°C。还分析了一系列铸件样品。 Ud ud所研究的性能是:硅颗粒的形态,金属间相的表面分数,合金中添加元素的分布以及机械性能在拉伸中,极限值(LU),弹性极限(LE)和断裂应变百分比(%Def)。 ud ud本研究的结论是,合金的凝固速度会产生影响在共晶硅颗粒的形貌上,对锶的改性比对锶的改性更为重要;溶解时间的增加会增加形貌上产生的变化。溶解四小时后,金属间相溶解。金属间相Q-Al5Cu2Mg8Si6以及包含铁,镍或稀土金属的相在溶解二十四小时后仍未溶解。 Ud ud在金属间相中,只有B-Al5FeSi相存在。影响共晶硅颗粒的尺寸。这些化合物首先固化,并带有一定量的锶,这些锶保持靠近这些化合物,以更显着地改性周围的共晶硅颗粒。其他金属间相不会影响共晶硅颗粒的形貌。Ud ud添加锶以及添加锶和镁可改善铸造合金的最终极限,同时添加银锌改善了弹性极限。经过T4热处理后,添加了锶和铜的基础合金获得了最高的拉伸强度值。与四小时的解决方案相比,二十四小时的解决方案不能提高合金的强度。对于T6热处理,在155°C时效更适合于不含铜的合金,而在180°C时效则可进一步提高含铜的合金的性能。另一方面,240℃的老化温度太高而不能施加五个小时,并且会产生过时效。在180°C的温度下时效会大大降低合金的延展性。其中有几个断裂在牵引曲线的弹性部分。

著录项

  • 作者

    Moreau Charles;

  • 作者单位
  • 年度 2004
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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