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L'effet de l'addition du 'mischmetal', du taux de refroidissement et du traitement thermique sur la microstructure et la dureté des alliages Al-Si de type 319, 356, et 413 = Effect of mischmetal, cooling rate and heat treatment on the microstructure and hardness of 319, 3456, and 413 Al-Si alloys

机译:添加“杂金属”,冷却和热处理速率对319、356和413型Al-Si合金的组织和硬度的影响=混合金属,冷却速率和热处理对319、3456和413 Al-Si合金的组织和硬度

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摘要

L'utilisation d'alliages d'aluminium a augmenté énormément dans diverses applications au cours des vingt dernières années. Les demandes faites par l'industrie du transport pour des composants légers (afin de réduire la consommation de carburant) a mené à une plus grande utilisation des alliages d'aluminium dans la production d'une grande variété de bâtis, comprenant certains composants critiques tels que des blocs de moteur et des têtes de cylindre. Parmi ces derniers, les alliages Al-Si, qui sont les alliages commerciaux les plus utilisés pour ces applications, en raison de leur rapport élevé de force / poids, leurs propriétés élevées de tension et de fatigue, et leur excellente résistance à la corrosion. L'addition du silicium fournit une excellente coulabilité et une résistance élevée aux déchirures à chaud. La présence des éléments d'alliage tels que le magnésium et le cuivre offre aux alliages Al-Si des capacités de grande résistance à haute température. Avec ces bonnes propriétés, les alliages Al-Si sont particulièrement utilisés dans l'industrie automobile, l'armement et les industries aéronautique et spatiale.ududLes propriétés mécaniques d'un alliage coulé sont contrôlées par sa micro structure qui, elle même, est influencée par la composition chimique de l'alliage, c'est-à-dire par son contenu en silicium, en magnésium et en cuivre, ainsi que par la présence d'impuretés telles que le fer et de défauts du produit coulé (porosité, inclusions, etc.) comme les conditions de solidification (taux de refroidissement) et le traitement thermique appliqué. Dans le cas des alliages Al-Si, ce sont l'espace interdendritique d'o-Al (DAS), la morphologie et la taille des particules eutectiques de silicium, et la quantité d'intermétalliques et / ou d'autres constituants de deuxième phase présents dans la microstructure.ududLe taux de refroidissement, en général, commande la finesse de la microstructure : plus le taux de refroidissement est élevé, plus les dendrites d'à-Al et les particules d'autres phases sont fines, et plus l'espace interdendritique est petit.ududDans les alliages Al-Si, il est connu que les caractéristiques eutectiques de particules de silicium (taille, morphologie et distribution) affectent sensiblement les propriétés mécaniques. Dans cet alliage sans traitement thermique le silicium eutectique est observé sous forme de plaquettes aciculaires fragiles qui sont nuisibles aux propriétés de tension et d'impact. Par l'utilisation d'un traitement de modification du métal liquide, la morphologie du silicium eutectique est changée ou modifiée de sa forme aciculaire à une forme fine et fibreuse qui améliore de manière significative la ductilité d'alliage et la résistance mécanique. La modification est effectuée par l'addition d'éléments tels que le Na, le Sr, le Câ ou encore par un mélange de métaux de terre rares (mischmetal).ududL'utilisation du Na et du Sr en tant qu'agents de modification pour les alliages Al-Si est bien établie. Récemment, cependant, l'intérêt a été concentré sur l'utilisation du mischmetal comme modificateur pour ces alliages. Le mischmetal est une combinaison de métaux de terre rares (Ce, La, Pr et Nd) et a été rapporté comme modificateur de particules de silicium pour les alliages Al-Si, avec une capacité de surmonter les problèmes d'absorption d'hydrogène, de porosité accrue et d'effacement (fading) liés à l'utilisation du strontium. Le mischmetal a également été rapporté comme ayant une réactivité chimique élevée avec l'Ai, le Si, le Cu et le Mg, provoquant la formation des composés intermétalliques durs de point de fusion élevé (AUCe, AULa, A^Ce, SiCe, etc.) dans les régions de joints de grains, renforçant ces derniers et améliorant de ce fait la résistance mécanique des alliages à température élevée.ududLe perfectionnement des caractéristiques eutectiques de particules de silicium peut également être obtenu par l'utilisation d'un procédé proportionné de traitement thermique (traitement thermique de mise en solution, trempe et vieillissement) où, pendant l'étape de traitement thermique de mise en solution, les particules eutectiques de silicium subissent des perturbations dans leur forme et commencent à se casser en plus petits segments (étape de fragmentation), et puis à se sphéroïdiser (étape de sphéroïdisation), acquérant ainsi une forme fibreuse.ududDes traitements thermiques sont également appliqués aux alliages Al-Si pour en améliorer la résistance mécanique par la précipitation des précipités fins tels que les Mg2Si ou AhCu, ce qui renforce la matrice de l'alliage. Les éléments d'alliage Mg et Cu entrent dans la solution pleine pendant l'étape de traitement thermique de mise en solution et précipitent pendant l'étape de vieillissement (précipitation durcissante).ududLa présente recherche a été effectuée pour étudier l'effet du mischmetal comme modificateur ainsi que les effets du taux de refroidissement et du traitement thermique sur la microstructure et la dureté des alliages de fonderie A319.1, A356.2 et A413.1. Le but principal de cette étude était de déterminer le rôle du mischmetal comme agent de modification ainsi que l'effet combiné du Sr et de la modification par le mischmetal. La microstructure a été analysée au niveau de la taille et de la morphologie des particules eutectiques de silicium et des intermétalliques formés, en particulier des intermétalliques contenant du mischmetal, et corréler ces caractéristiques avec les valeurs de dureté correspondantes des alliages obtenues.ududLes coulées ont été préparées à partir des trois alliages cités plus haut, en utilisant une fois une modification en Sr (~ 250 ppm) et l'autre fois sans modification, avec les ajouts de mischmetal de 0, 2, 4 et 6 % en poids. Ayant une forme de L, le moule métallique utilisé pour la coulée a fourni des barres qui ont été employées pour des mesures de dureté. Deux arrangements différents de solidification de moule ont été employés pour fournir des taux bas et haut de refroidissement correspondant respectivement aux valeurs de 40 fixa, et 120 fim DAS. Les alliages coulés ont été soumis au traitement thermique T6 (comportant le traitement thermique de mise en solution à 495 °C / 8 heures pour les alliages A319.1 et A413.1, et à 540 °C / 8 heures pour l'alliage A356.2, la trempe à l'eau chaude (60 °C), suivie d'un vieillissement à 155 °C, à 180 °C, à 200 °C, à 220 °C et à 240 °C pour 5 h chacun). Des mesures de dureté ont été effectuées sur les échantillons tels que coulés et sur les alliages ayant subi un traitement thermique en utilisant un appareil de contrôle de duretéudBrinell (500 Kgf appliqué pour 30 s, en utilisant une bille en acier de 10 mm de diamètre).ududLes caractéristiques des particules de silicium eutectiques (surface, longueur, rapport de la rondeur, rapport longueur / largeur et densité) ont été mesurées en utilisant un microscope optique relié à un analyseur d'image. Pour chaque échantillon d'alliage examiné, les caractéristiques de particules de silicium ont été mesurées sur un total de 50 champs et des caractéristiques moyennes de particules ont été déterminées. La fraction totale de tous les intermétalliques a été obtenue en utilisant la microsonde électronique (EMPA). La spectrométrie des rayons X par longueur d'ondes (WDS) a été employée pour l'identification de tous ces intermétalliques.ududLes mesures des particules de silicium eutectiques ont indiqué qu'une modification partielle a été obtenue avec les ajouts de mischmetal, contre la modification complète réalisée avec l'ajout de Sr dans la condition tel que coulé, et ce, aux deux taux de refroidissement. Une interaction entre le Sr et le mischmetal a été observée, celle-ci a affaibli l'efficacité du Sr comme modificateur. Cet effet était particulièrement évident au bas taux de refroidissement.ududPendant le traitement thermique de mise en solution, les particules eutectiques de silicium dans les alliages non modifiés ont subi un grossissement rapide (Ostwald ripening), tandis que dans les alliages modifiés par le Sr, elles ont montré un taux élevé de sphéroïdisation. Le grossissement a été démontré par l'augmentation de l'épaisseur des particules de silicium (clairement observées en alliage A356.2 aux deux taux de refroidissement). Dans les alliages contenant du mischmetal, la présence de ce dernier a réduit la croissance des particules de silicium.ududL'analyse EPMA a indiqué que la fraction totale de tous les intermétalliques a augmenté avec l'ajout accru de mischmetal dans tous les alliages. Dans l'alliage A319.1, sans compter l'intermétallique AfeCu, un intermétallique de type AI40MM2TÍ4CUSÍ a été observé, sous forme de particules grises au taux de refroidissement élevé, avec un rapport élevé de Ce / La (4.1:1). Un autre intermétallique de type AI5MMO12SÍ a également été observé, sous forme des particules en plaquettes blanches, avec un bas rapport de Ce / La (1.8:1), et ce, aux deux taux de refroidissement. Cette phase intermétallique contenait 0.38 % en poids de Sr dans les alliages modifiés par le Sr, confirmant l'interaction entre le mischmetal et le Sr.ududDans l'alliage A356.2, le mischmetal a formé différents types d'intermétalliques. Au taux de refroidissement élevé, une phase MM-Ti a été observée (AI4MMTi2Si à 0.26 % en poids de magnésium) sous forme de particules grises à un rapport élevé de Ce / La (3.4:1). Une autre phase de mischmetal contenant un intermétallique de type AI2MMSÍ2 a été observée, sous forme de particules arrondies blanches, aux deux taux de refroidissement, contenant 1.4-1.6 % en poids de Sr et 0.35-0.6 % en poids de magnésium, à un bas rapport de Ce / La (1.3:1). Au bas taux de refroidissement, un intermétallique sous forme d'écriture chinoise AI2MMSi2 avec 0.25 % de magnésium en poids a également été observé, à un bas rapport de Ce / La (1.5:1). À part les intermétalliques en mischmetal, la phase de Mg2Si dans ces échantillons d'alliage a été observée, sous forme d'écriture chinoise de couleur noire.ududDans l'alliage A413.1, deux intermétalliques de fer ont été observés, à savoir, (i) la phase o-Fe Ali5(MnFe)3SÍ2 au bas taux de refroidissement et une autre phase o-Fe contenant un niveau élevé de Ni au taux de refroidissement élevé, avec une formule d'Alii(MnFeNiCu)4Si, sous forme de particules d'écriture chinoise grise, et (ii) la phase #- Fe AlsFeSi sous forme de particules en plaquettes gris foncé au taux de refroidissement élevé. La basse teneur en cuivre de l'alliage a eu comme conséquence la formation de la phase AI3NÍCU sous forme de blocs gris au taux de refroidissement élevé. Une phase intermétallique mischmetal blanche AI2MMSÍ2 au taux de refroidissement élevé a également été observé, à un bas rapport de Ce / La (1.18:1). Cette phase contenait 2.7 % en poids de Sr, indiquant l'interaction entre le mischmetal et le Sr et un affaiblissement conséquent de l'effet de modification du Sr. Cet intermétallique a encore combiné avec de l'Ai, le Si, le Cu et le Ni pour produire une phase intermétallique de type Al6MM(CuNi)Si en tiges de couleur gris clair, à un rapport modéré de Ce / La de 2:1.ududDans les alliages A413.1 modifiés par le Sr et au bas taux de refroidissement, une phase intermétallique de mischmetal AI2MMSÍ2 sous forme d'écriture chinoise de couleur blanche a également été observée, à un rapport Ce / La de 1.48:1, contenant 0.48 % en poids de Sr, confirmant de nouveau l'interaction Sr - mischmetal. À un rapport légèrement plus élevé de Ce / La de 2.1:1, une autre phase intermétallique en mischmetal était produite, avec une formule d'Al5MM(CuNi)Si, observée dans la microstructure en tant que des particules en plaquettes de couleur gris clair.ududLes mesures de dureté ont indiqué que, en général, les valeurs de dureté des alliages tels que coulés étaient plus hautes au taux de refroidissement élevé qu'au bas taux de refroidissement. Les alliages non modifiés ont montré des niveaux légèrement plus élevés de dureté comparés aux alliages modifiés par le Sr, et la dureté a été diminuée par l'ajout de mischmetal, aux deux taux de refroidissement.ududDans l'alliage A319.1 non modifié et après vieillissement aux différentes températures (155 °C - 240 °C / 5 h), deux valeurs maximales de dureté ont été observés (à 200 °C / 5 h et à 240 °C / 5 h) au taux de refroidissement élevé, alors que l'alliage A319.1 modifié par le Sr montrait seulement un maximum (à 200 °C / 5 h). Au bas taux de refroidissement, deux valeurs maximales de dureté ont été observés (à 155 °C / 5 h et à 180 °C / 5 h) dans les alliages non modifiés et dans ceux modifiés par le Sr. En général, les alliages contenant 0 et 2 % en poids de mischmetal ont montré les valeurs de dureté les plus élevées aux deux taux de refroidissement, et la dureté a diminué avec encore d'autres ajouts de mischmetal.ududDans l'alliage A356.2, après vieillissement aux différentes températures (155 °C -240 °C / 5 h), la dureté maximale a été obtenue à 180 °C / 5 h dans les alliages non modifiés et les alliages modifiés par le Sr, aux deux taux de refroidissement. Les alliages sans mischmetal ont montré une dureté relativement plus élevée que ceux qui contiennent du mischmetal. La dureté a diminué avec l'augmentation de l'ajout de mischmetal. Au taux de refroidissement élevé, les alliages non modifiés ont montré des valeurs plus élevées de dureté que les alliages modifiés en Sr, alors que la tendance opposée était observée au bas taux de refroidissement.ududLa diminution en valeurs de dureté peut être attribuée à l'interaction du mischmetal avec les éléments d'alliage Cu et Mg pour former les divers intermétalliques observés. La quantité de la précipitation des phases durcissantes formées dans les alliages A319.1 et A356.2 (AkCu et Mg2Si) est considérablement réduite, diminuant de ce fait la dureté. L'addition de mischmetal a changé l'ordre de précipitation de la phase Mg2Si dans l'alliage A356.2. Pour le cas de l'alliage A413.1, pour tous les états du vieillissement température / temps (155 °C - 240 °C / 5 h), la basse teneur en éléments d'alliage a eu comme conséquence une réponse faible de l'alliage au processus de durcissement, et ce, aux deux taux de refroidissement. Ainsi, aucune dureté maximale pour ces alliages n'a été observée.ud
机译:在过去的二十年中,铝合金在各种应用中的使用已大大增加。运输行业对轻型部件的要求(以减少燃料消耗)导致在各种框架的生产中更多地使用铝合金,包括某些关键部件,例如而不是发动机缸体和汽缸盖。其中,Al-Si合金因其高强度/重量比,高拉伸和疲劳性能以及出色的耐腐蚀性而成为这些应用中最常用的商业合金。硅的添加提供了出色的流动性和高抗热撕裂性。镁和铜等合金元素的存在使Al-Si合金在高温下具有高电阻容量。具有这些优良性能的Al-Si合金特别适用于汽车工业,军械以及航空航天工业。 ud ud铸造合金的机械性能由其自身的微观结构控制。合金的化学成分,即硅,镁和铜的含量,以及铸铁产品中是否存在杂质(如铁)和缺陷都会影响合金的含量(孔隙率,夹杂物等),例如凝固条件(冷却速率)和所施加的热处理。在Al-Si合金的情况下,它们是o-Al(DAS)的枝晶间空间,硅的共晶颗粒的形态和尺寸,以及第二相的金属间和/或其他成分的量通常,冷却速率控制着微结构的细度:冷却速率越高,α-Al和其他相的颗粒的枝晶越细,在铝硅合金中,已知硅颗粒的共晶特性(尺寸,形态和分布)会显着影响机械性能。在未经热处理的这种合金中,以易碎的针状板形式观察到共晶硅,这对拉力和冲击性能有害。通过使用液态金属改性处理,共晶硅的形态从其针状形式改变或改变为细纤维状,这显着提高了合金的延展性和机械强度。通过添加诸如Na,Sr,Câ之类的元素或稀土金属(mischmetal)的混合物来进行改性。 Al-Si合金的改性剂是公认的。然而,近来,人们的兴趣集中在使用稀土金属作为这些合金的改性剂。 Mischmetal是稀土金属(Ce,La,Pr和Nd)的混合物,据报道可作为Al-Si合金的硅颗粒改性剂,具有克服氢吸收问题的能力,使用锶会增加孔隙率和褪色。据报道,金属杂物与Al,Si,Cu和Mg具有高化学反应性,导致形成具有高熔点的硬金属间化合物(AUCe,AULa,A ^ Ce,SiCe等)。 。)在晶界区域中进行强化,从而提高了合金在高温下的机械阻力。使用硅藻土还可以改善硅颗粒的共晶特性。比例热处理工艺(固溶热处理,淬火和时效),在固溶热处理步骤中,共晶硅颗粒的形状受到扰动并开始破碎分段(破碎步骤),然后球化(球化步骤),从而获得纤维状。 ud ud热处理也适用于Al-Si合金可通过析出细小的析出物(例如Mg2Si或AhCu)来提高其机械强度,可以强化合金基体。合金元素Mg和Cu在固溶的热处理步骤中进入固溶体,并在时效阶段析出(硬化沉淀)。 Ud ud混合金属作为改性剂的影响以及冷却速率和热处理对铸造合金A319.1,A356.2和A413.1的组织和硬度的影响。这项研究的主要目的是确定混合金属作为改性剂的作用以及Sr和混合金属改性的综合作用。根据共晶硅颗粒和所形成的金属间化合物(特别是含杂金属的金属间化合物)的尺寸和形貌分析了微观结构,并将这些特性与获得的合金的相应硬度值相关联。 Ud udLes由上述三种合金制备铸件,一次添加Sr(〜250 ppm),另一次不添加任何改性,并添加重量百分比为0、2、4和6%的混合金属。具有L形,用于铸造的金属模具提供了用于硬度测量的棒。两种不同的模具固化设置分别用于提供低和高冷却速率,分别对应于40 fixa和120 fim DAS的值。对铸造合金进行T6热处理(包括对A319.1和A413.1合金在495°C / 8小时溶解的热处理,对A356合金在540°C / 8小时溶解的热处理.2,用热水(60℃)淬火,然后在155℃,180℃,200℃,220℃和240℃下分别老化5小时) 。使用硬度测试仪 udBrinell(500 Kgf施加30 s,使用10 mm钢球,对铸件和热处理后的合金进行硬度测量使用连接到图像分析仪的光学显微镜测量共晶硅颗粒的特性(表面,长度,圆度比,长/宽比和密度)。对于所检查的每种合金样品,在总共50个场中测量了硅颗粒的特性,并确定了颗粒的平均特性。所有金属间化合物的总含量均使用电子微探针(EMPA)获得。波长X射线光谱法(WDS)用于鉴定所有这些金属间化合物。 ud ud对共晶硅颗粒的测量表明,通过添加混合金属可以部分改性。 ,与在铸造条件下添加Sr进行的完全修改相反,这是在两个冷却速率下进行的。已经观察到Sr和混合金属之间的相互作用,这削弱了Sr作为改性剂的有效性。在固溶热处理过程中,未改性合金中的共晶硅颗粒经历了快速放大(奥斯特瓦尔德熟化),而经固溶处理的合金中的共晶硅颗粒经历了快速放大(奥斯特瓦尔德熟化)。 Sr,他们显示出很高的球化率。放大率已通过硅颗粒厚度的增加来证明(在两种冷却速率下,在合金A356.2中清晰可见)。在含混合金属的合金中,混合金属的存在会降低硅颗粒的生长。 EPMA分析表明,所有混合金属中添加的混合金属增加了所有金属间化合物的总含量合金。在A319.1合金中,未计入AfeCu金属间化合物,观察到AI40MM2TÍ4CUSÍ型金属间化合物,其形式为灰色颗粒,冷却速率高,Ce / La比率高(4.1:1)。在两种冷却速率下,还观察到另一种AI5MMO12SÍ型金属间化合物,呈白色片状颗粒,具有较低的Ce / La比(1.8:1)。在Sr改性的合金中,该金属间相含有0.38%的Sr,这证实了混合金属与Sr之间的相互作用。在合金A356.2中,混合金属形成了不同类型的金属间化合物。在高冷却速率下,以高Ce / La比(3.4:1)观察到呈灰色颗粒形式的MM-Ti相(Al4MMTi2Si,镁含量为0.26%)。观察到另一种含金属间化合物AI2MMSÍ2的混合金属相呈白色圆形颗粒形式,具有两个冷却速率,且Ce / La比率低(1.3:1),其中Sr含量为1.4-1.6%,镁含量为0.35-0.6%。在低冷却速率下,在Ce / La比(1.5:1)低的情况下,还观察到了中文脚本AI2MMSi2形式的金属间化合物,其中镁含量为0.25%。除了混合金属中的金属间化合物外,在这些合金样品中还观察到Mg2Si的相,以黑色的中文书写形式 Ud ud在合金A413.1中,观察到两种铁的金属间化合物,即(i)低冷却速率的Ali5(MnFe)3SÍ2o-Fe相和高冷却速率的另一o-Fe相包含高含量的Ni,Alii(MnFeNiCu)分子式为4Si ,呈灰色汉字的颗粒形式;以及(ii)相#-Fe AlsFeSi呈深灰色片状颗粒且冷却速率高。合金中的低铜含量导致以高冷却速率的灰色块形式形成AI3NÍCU相。在低的Ce / La比(1.18:1)下,还观察到了具有高冷却速率的白色混合金属AI2MMSÍ2金属间相。该相含有2.7%(重量)的Sr,表明混合金属与Sr之间的相互作用,从而削弱了Sr的改性作用,该金属间化合物进一步与Al,Si,Cu和Ni在浅灰色棒中产生Al6MM(CuNi)Si型金属间相,铈/镧比为2:1。 ud udIn S41修饰的A413.1合金,在底部冷却速度下,还观察到以白色汉字形式存在的混合金属AI2MMSÍ2的金属间相,Ce / La比为1.48:1,含有0.48%的Sr(重量),再次证实了Sr的相互作用-杂物。 Ce / La比为2.1:1时,在混合金属中生成了另一种金属间相,具有Al5MM(CuNi)Si分子式,在显微组织中观察到为浅灰色片状颗粒。 ud ud硬度测量表明,一般而言,诸如铸件之类的合金的硬度值在高冷却速率下高于在低冷却速率下。与用Sr改性的合金相比,未改性的合金显示出稍高的硬度水平,并且在两种冷却速率下,通过添加稀土金属降低了硬度。未经修改并在不同温度(155°C-240°C / 5 h)老化后,在冷却速率下观察到两个最大硬度值(200°C / 5 h和240°C / 5 h)高,而经Sr改性的A319.1合金仅表现出最大值(在200°C / 5 h时)。在低冷却速率下,未改性合金和经Sr改性的合金观察到两个最大硬度值(在155°C / 5 h和180°C / 5 h时) 0和2重量%的混合稀土在两个冷却速率下显示出最高的硬度值,并且硬度随着其他混合稀土的加入而降低。 Ud ud合金A356.2,时效后在不同的温度(155°C -240°C / 5 h)下,两种冷却速率下,未改性合金和经Sr改性的合金在180°C / 5 h时可获得最大硬度。没有含杂金属的合金显示出比含杂金属的合金更高的硬度。硬度随着混合稀土金属的添加而降低。在高冷却速率下,未改性的合金显示出比改性Sr合金更高的硬度值,而在低冷却速率下观察到相反的趋势。 Ud ud可以归因于硬度值的降低混合金属与铜和镁合金元素的相互作用形成了各种金属间化合物。显着减少了在合金A319.1和A356.2(AkCu和Mg2Si)中形成的硬化相的沉淀量,从而降低了硬度。混合稀土金属的添加改变了A356.2。合金中Mg2Si相的析出顺序。对于A413.1合金,在所有温度/时间时效状态(155°C-240°C / 5 h)下,合金元素的含量较低,导致响应较弱,为1。合金以两个冷却速率进入固化过程。因此,没有观察到这些合金的最大硬度。

著录项

  • 作者

    Elsebaie Ossama;

  • 作者单位
  • 年度 2006
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  • 正文语种 en
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