首页> 外文OA文献 >L'effet du taux de refroidissement, modification au strontium, traitement thermique du liquide et la mise en solution sur les caractéristiques des particules du silicium eutectique et les propriétés de traction de l'alliage A356
【2h】

L'effet du taux de refroidissement, modification au strontium, traitement thermique du liquide et la mise en solution sur les caractéristiques des particules du silicium eutectique et les propriétés de traction de l'alliage A356

机译:冷却速度,锶的改性,液体的热处理以及共晶硅颗粒的溶解和合金A356的拉伸性能的影响

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

En tant qu'une des familles principales des alliages d'aluminium, les alliages Al-Si offrent une excellente coulabilité, une bonne résistance à la corrosion et des bonnes propriétés physiques et mécaniques. L'alliage A356.2 commercialement populaire, appartenant au système Al-Si-Mg, a d'excellentes caractéristiques de coulée, soudabilité, étanchéité de pression et résistance à la corrosion. L'alliage est généralement soumis à un traitement thermique (traitement T6) pour fournir de diverses combinaisons des propriétés de traction et physiques qui sont attrayantes pour plusieurs d'applications en industrie de l'automobile et de l'aérospatiale telles que des blocs de moteur, des têtes de cylindre et des roues. De tels composants critiques exigent que les pièces coulées présentent des propriétés conformes de résistance et de ductilité dans tout le matériel solidifié.ududIl est bien connu que la morphologie des particules eutectiques de silicium dans les alliages Al-Si soit un facteur principal qui détermine les propriétés mécaniques de ces alliages. Dans les conditions de tel que coulé, la microstructure d'alliage contient des particules fragiles et aciculaires de silicium sous forme de plaquettes avec des côtés pointus aux extrémités. D'un point de vue mécanique, la présence de telles particules sous forme plaquettes dégradera les propriétés mécaniques parce que des efforts inhérents seront centralisés sur les côtés et les extrémités pointus, ce qui entraîne une rupture rapide. D'autre part, si les particules eutectiques de silicium sont obtenues sous une forme fine et fibreuse (silicium fibreux), une telle morphologie contribue aux meilleures propriétés de traction avec des valeurs légèrement plus élevées de résistance à la traction finale et à des valeurs de ductilité considérablement plus grandes.ududEn plus de la taille et de la forme des particules eutectiques de silicium, la taille de grain et le DAS (espacement de bras de dendrite) sont également importants pour les propriétés de l'alliage. Le DAS est déterminé par le taux de refroidissement. En effet, des taux de refroidissement plus élevés mènent à une taille de grain plus fine et à une plus petite valeur de DAS qui améliorent les propriétés. Tandis qu'un taux de refroidissement élevé peut également produire des particules eutectiques de silicium plus fines, leur morphologie, cependant, demeure la même (c.-à-d. aciculaire).ududLa modification ou le changement de la morphologie de particules de silicium d'une forme aciculaire à une forme fibreuse est habituellement provoquée en ajoutant un modificateur au métal liquide. Pour cet effet, le strontium est généralement utilisé sous forme d'alliage mère d'Al-10%Sr. Le rôle du strontium est d'affecter principalement la nucléation et la croissance de la phase de silicium en développant un habillage efficace d'impureté devant la croissance de silicium présent dans l'alliage solidifié. Par la suite, cet habillage d'impureté produit des particules fines de silicium qui contiennent une forte densité.ududLes particules fines de silicium peuvent également être produites en utilisant d'autres moyens, par exemple un taux de refroidissement élevé, traitement de mise en solution ou un traitement thermique du liquide. Un taux de refroidissement élevé a comme conséquence un degré élevé de surfusion décalant le point Al-Si eutectique de l'alliage à une plus basse température. Le taux de refroidissement élevé mène à la formation des particules plus fines de silicium comparées à un taux de refroidissement bas.ududAutres moyens pour obtenir des particules fines de silicium est l'utilisation du traitement thermique du liquide, ou le processus de MTT. Dans ce cas-ci, l'utilisation de basses et de hautes températures pour l'alliage produit une structure fine de silicium. L'effet de modification est réalisé par des noyaux résultant de la dégénération de grands amas d'atomes et quelques solides réfractaires dans la basse température quand l'alliage est chauffé à hautes températures. Dans ce processus aucune addition d'élément n'est exigée. C'est une technique relativement récente qui semble être une alternative prometteuse à la modification au strontium Sr, car elle n'exige aucune addition d'élément, de ce fait ramenant le risque de porosité accrue normalement liée à l'addition du strontium au métal liquide.ududL'utilisation de la surchauffe du métal liquide s'avère également un moyen pour produire l'amélioration de la structure eutectique de silicium. Dans ce cas-ci, aussi, la température élevée de la fonte aide à la dégénération des amas d'atomes, fournissant plus de noyaux pour la formation de dendrite d?a-Al fournissant un affinage de la microstructure.ududDans les alliages d'aluminium traitables thermiquement, les propriétés mécaniques sont augmentées par l'utilisation des traitements thermiques. Ces derniers qui sont appliqués sur les alliages A356 se composent de trois étapes : un traitement thermique de mise en solution (à 540 °C) pendant un temps indiqué, une trempe (dans l'eau chaude), suivie d'un vieillissement artificiel à 155 °C. La partie de traitement de mise en solution du processus affecte directement les particules de silicium et, dépendant d'un temps optimum de traitement, produit des particules sphéroïdisées de silicium. Des temps plus grands de traitement de mise en solution peuvent mener à des particules aciculaires de silicium.ududAinsi, n'importe quel facteur qui peut affecter la morphologie des particules eutectiques de silicium aura un effet sur les propriétés mécaniques des alliages Al-Si. Le but du travail actuel est d'étudier de divers moyens d'obtenir une structure eutectique fine de silicium dans l'alliage A356.2 et d'améliorer de ce fait les propriétés mécaniques de celui-ci. Les effets du taux de refroidissement, la modification au Sr, le traitement thermique de mise en solution et le traitement thermique du métal liquide sur les caractéristiques des particules de silicium de l'alliage A356.2 (Al-7%Si-0.4%Mg) ont été étudiés. Les paramètres des particules mesurés étaient la surface moyenne, la longueur moyenne, le rapport de la rondeur et le rapport longueur/largeur en utilisant l'analyse d'image et la microscopie optique. Basé sur les résultats obtenus à partir des caractéristiques microstructurales, des propriétés de traction (la limite ultime, la limite élastique et l'allongement à la rupture) des échantillons choisis ont été examinées au moyen d'une presse INSTRON universelle pour déterminer l'effet de ces facteurs sur les propriétés mécaniques.ududLes résultats ont prouvé que les alliages qui ont subi une modification au strontium Sr accompagnée d'une surchauffe et qui ont subi le processus de modification MTT fournissent très bien des particules eutectiques fines de silicium, le processus de Sr-MTT donne de meilleurs résultats de modification.ududLa taille et la morphologie des particules eutectiques de silicium sont affectées par le procédé de modification utilisé. Les alliages SrM, SH et SrMTT coulés montrent des particules fibreuses de silicium bien modifiées, tandis que les alliages MTT qui montrent des particules de silicium, bien que raffinées dans une certaine mesure, maintiennent toujours leur morphologie aciculaire.ududLe taux de refroidissement affecte la dimension particulaire du silicium eutectique puisque un taux de refroidissement plus élevé produit des particules plus fines de silicium. Cependant, dans la marge des taux de refroidissement fournis par les extrémités froides du moule utilisé dans ce travail, le taux de refroidissement n'affecte pas la morphologie des particules de silicium. Pendant le traitement thermique de mise en solution à 540°C, les particules eutectiques de silicium subissent une fragmentation, une sphéroïdisation, et grossissement affectant la morphologie des particules de silicium. Le processus de sphéroïdisation est déterminé par la taille et la morphologie des particules de silicium dans les conditions tels que coulés. Les alliages subissant une modification au Sr, une surchauffe et un processus de SrMTT avec leurs particules de silicium raffinées ont besoin moins de temps de traitement de mise en solution pour le processus de sphéroïdisation que les alliages non modifiés et alliages MTT.ududUne analyse des essais de traction pour les diverses coulées de l'alliage A356.2 (NM, SRM, MTT SH et SrMTT) dans la condition tel que coulé montre que le taux de refroidissement et le procédé de modification n?ont aucune influence sur la limite élastique. La limite ultime (UTS) peut être améliorée par SrM, SH, et un traitement de SrMTT. Le processus de MTT n'a aucune influence apparente sur l'UTS. Le traitement de SrM et de SrMTT peut considérablement améliorer le pourcentage de l'élongation à la rupture de l'alliage A356. Les processus SH et de MTT montrent aucune amélioration significative dans le pourcentage de l'élongation. Un pourcentage d'allongement plus élevé peut être produit à un taux de refroidissement plus élevé.ududL'effet du traitement thermique de mise en solution sur les propriétés de traction des diverses coulées de l'alliage A356.2 peut être résumé comme suit. La limite élastique des diverses coulées de l'alliage A356.2 est sensiblement améliorée après le traitement thermique de mise en solution de 8 h dû à la précipitation de Mg2Si. La limite élastique demeure plus ou moins la même avec un accroissement plus ultérieur à un temps de traitement à 80 h. La limite ultime UTS est également considérablement améliorée dans les 8 premières heures du traitement thermique de mise en solution et reste alors au même niveau avec le temps augmentant jusqu'à 80h. L'amélioration est attribuée à la précipitation de Mg2Si, à la dissolution du silicium dans la matrice d'aluminium et au changement de la morphologie de particules de silicium (sphéroïdisation). La ductilité des alliages A356.2 qui ont subi le processus de NM, SH, et MTT peut être améliorée considérablement avec le traitement thermique de mise en solution (par exemple de ~ 6% dans l'alliage non modifié et dans la condition de tel que coulé à ~ 10% après un traitement de mise en solution de 80 heures). Cependant, les alliages qui ont subi le processus SrM et SrMTT ne montrent aucune amélioration remarquable.ud
机译:作为铝合金的主要家族之一,Al-Si合金具有出色的流动性,良好的耐腐蚀性以及良好的物理和机械性能。属于Al-Si-Mg体系的商业上流行的A356.2合金具有出色的铸造特性,可焊接性,耐压性和耐腐蚀性。通常对合金进行热处理(T6处理)以提供拉伸和物理性能的各种组合,这些组合对于汽车和航空航天工业的多种应用(例如发动机缸体)具有吸引力,气缸盖和车轮。这样的关键部件要求铸件在所有凝固的材料中均显示出保形强度和延展性。众所周知,铝硅合金中共晶硅颗粒的形貌是主要因素。决定了这些合金的机械性能。在铸造条件下,合金的微观结构包含易碎的针状硅颗粒,呈板状,末端带有尖角。从机械的观点来看,由于固有力将集中在尖的侧面和末端上,因此片状形式的这种颗粒的存在将降低机械性能,这导致快速破裂。另一方面,如果以细纤维状形式(纤维状硅)获得硅的共晶颗粒,则这种形态有助于最佳拉伸性能,最终抗拉强度值和抗拉强度值稍高延展性大得多。除了共晶硅颗粒的尺寸和形状,晶粒尺寸和DAS(枝晶臂间距)对于合金的性能也很重要。 SAR由冷却速率决定。实际上,较高的冷却速率导致更细的晶粒尺寸和较低的SAR值,从而改善了性能。虽然高冷却速率也可以产生更细的硅共晶颗粒,但是它们的形态保持不变(即针状)。从针状到纤维状的硅颗粒通常是通过在液态金属中添加改性剂而引起的。为此,通常以Al-10%Sr的母合金形式使用锶。锶的作用主要是通过在固化合金中存在的硅生长之前形成有效的杂质涂层来影响硅相的形核和生长。随后,该杂质涂层产生具有高密度的硅细颗粒。也可以使用其他方法生产硅细颗粒,例如高冷却速率,处理溶液的固溶或热处理。高冷却速率导致高度过冷,从而将合金的Al-Si共晶点转移到较低的温度。与较低的冷却速率相比,较高的冷却速率会导致形成更细的硅颗粒。其他获得细的硅颗粒的方法是使用液体热处理或MTT工艺。 。在这种情况下,对合金使用低温和高温会产生硅的精细结构。当合金加热到高温时,低温下大原子团簇和一些难熔固体的变性产生的晶核可达到改性效果。在此过程中,不需要添加任何元素。这是一种相对较新的技术,由于不需要添加任何元素,因此似乎是对锶Sr改性的一种有前途的替代方法,从而降低了通常将锶添加到金属中而增加孔隙率的风险。还发现使用液态金属过热是改善硅的共晶结构的一种手段。在这种情况下,熔体的高温也有助于原子团簇的退化,为α-Al的枝晶形成提供更多的核,从而改善了微观结构。热处理铝合金,通过使用热处理提高了机械性能。后者适用于A356合金,包括三个阶段:热处理(在540°C的温度下溶解一段指定的时间),淬火(在热水中),然后在200℃下进行人工时效155℃。该过程的溶解处理部分直接影响硅颗粒,并根据最佳处理时间产生球形的硅颗粒。更长的溶解时间会导致形成针状硅颗粒。因此,任何会影响共晶硅颗粒形态的因素都会影响铝合金的机械性能。是。当前工作的目的是研究各种方法以获得合金A356.2中硅的精细共晶结构,从而改善其机械性能。冷却速度,Sr的改性,固溶的热处理和液态金属的热处理对合金A356.2(Al-7%Si-0.4%Mg )已进行了研究。使用图像分析和光学显微镜,所测量的颗粒的参数为平均面积,平均长度,圆度比和长/宽比。根据从微结构特征获得的结果,使用通用INSTRON压机检查所选样品的拉伸性能(极限,弹性极限和断裂伸长率),以确定效果结果表明,经过锶Sr变质处理并伴有过热且经过MTT变质处理的合金很好地提供了细小的共晶硅颗粒, Sr-MTT工艺可提供更好的改性效果。 ud ud共晶硅颗粒的尺寸和形态会受到所用改性工艺的影响。铸造的SrM,SH和SrMTT合金显示出改性良好的纤维状硅颗粒,而显示出硅颗粒的MTT合金虽然经过一定程度的精制,但仍保持其针状形态。由于较高的冷却速率会产生较细的硅颗粒,因此会影响共晶硅的粒径。然而,在这项工作中所使用的模具的冷端所提供的冷却速率的余量中,冷却速率不会影响硅颗粒的形态。在540℃的固溶热处理期间,低共熔硅颗粒经历碎裂,球化和放大,从而影响硅颗粒的形态。球化过程取决于在铸造条件下硅颗粒的大小和形态。经过Sr改性,过热和SrMTT工艺及其精制硅颗粒的合金与非改性合金和MTT合金相比,球化工艺所需的溶解处理时间更少。对A356.2合金(NM,SRM,MTT SH和SrMTT)的各种铸件在铸态条件下的拉伸试验的分析表明,冷却速率和变质工艺对合金的影响不大。弹性极限。通过SrM,SH和SrMTT的处理可以提高极限极限(UTS)。 MTT流程对UTS没有明显影响。 SrM和SrMTT的处理可以大大提高A356合金的断裂伸长率。 SH和MTT工艺的伸长率没有明显改善。在较高的冷却速率下可以产生较高的伸长率。 Ud ud固溶热处理对合金A356.2的各种铸件的拉伸性能的影响可总结为:如下。在溶解8小时的热处理之后,由于Mg 2 Si的析出,合金A356.2的各种流动的弹性极限得到明显改善。弹性极限在80小时的处理时间上或多或少保持相同,并进一步增加。在溶液中进行热处理的前8个小时,极限极限UTS也得到了显着改善,然后随着时间的延长,直至80个小时,UTS保持不变。改善归因于Mg2Si的沉淀导致硅在铝基体中的溶解以及硅颗粒形态的变化(球化)。经过溶解,热处理(例如,在未改性的合金中,在这样的条件下,〜35%),经过NM,SH和MTT工艺的A356.2合金的延展性可以得到显着提高。经过80小时的固溶处理后,流量升至约10%)。但是,经过SrM和SrMTT处理的合金没有明显改善。

著录项

  • 作者

    Chen Hu;

  • 作者单位
  • 年度 2005
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号