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Paramètres contrôlant la précipitation et la dissolution de la phase CuAl2 du cuivre dans les alliages d'aluminium de type 319 et leurs influences sur la performance

机译:控制319型铝合金中铜的CuAl2相的析出和溶解的参数及其对性能的影响

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摘要

Les alliages aluminium-silicium-cuivre (Al-Si-Cu), particulièrement les alliages du type 319, sont couramment employés dans les applications automobiles en raison de leurs excellentes propriétés mécaniques et caractéristiques de coulabilité. Une étude approfondie reliée à l'investigation du comportement de la précipitation de la phase CuAl2 dans divers alliages de type 319 contenant des éléments alliés dont les strontium (Sr), fer (Fe) et phosphore (P), et sa dissolution durant la mise en solution à 505°C pour des temps allant jusqu'à 100 heures, fut effectuée dans le présent travail. De plus, l'effet du CuAl2 et d'autres intermétalliques sur la performance de l'alliage soumis à deux conditions de traitements thermiques différentes (i.e., T5 et T6) a aussi été investi gué à travers un examen des propriétés de traction et d'impact. En comparant les résultats expérimentaux, des conclusions furent tirées en termes des paramètres de solidification optimaux des éléments alliés, et des conditions de traitement thermiques (viz., modification au Sr, contenu en Fe, taux de refroidissement et condition T6). Les comportements de fracture des alliages 319 de base et des alliages 319 modifiés au Sr et contenant -1.2% Fe furent aussi comparés à travers une étude des surfaces des échantillons d'alliages correspondants.ududLes résultats révèlent explicitement que le traitement de mise en solution joue un rôle critique dans la dissolution de la phase CuAl2. La modification au strontium mène à la ségrégation de la phase CuAl2 à l'extérieur des régions eutectiques des alliages Al-Si, ce qui ralentit sa dissolution durant la mise en solution. De plus, le phosphore a un effet négatif sur la dissolution du O1AI2 en raison de sa solubilité dans les particules de CuAl2 et la formation de particules d'oxydes (Al,P)02 qui agissent en tant que sites de germination pour la précipitation de la phase CUAI2 de type bloc. Cependant les plaquettes de la phase de fer B-Al5FeSi présentes dans la structure agissent en tant que sites préférentiels de précipitation pour les particules de la phase de cuivre, et ainsi diminue le degré de ségrégation et accélère leur dissolution.ududLe taux de refroidissement est le paramètre le plus efficace pour contrôler les propriétés mécaniques des alliages 319 étudiés. Les propriétés de traction et d'impact augmentent toutes deux avec une augmentation du taux de refroidissement (i.e., une diminution de la valeur de l'espace inter dendritique secondaire (DAS) peu importe la composition de l'alliage ou le traitement de mise en solution (T5 et T6). Les alliages modifiés au strontium montrent des valeurs beaucoup plus élevées de limite ultime et de ductilité en raison du changement de morphologie des particules de silicium eutectiques à partir d'une forme grossière de flocon jusqu'à une forme fibreuse fine. Des additions de fer et de phosphore ont toutes deux un effet préjudiciable sur les valeurs de limite élastique et de ductilité, en raison de la présence des plaquettes de B-Al5FeSi et des particules d'oxydes (A1,P)O2, respectivement.ududL'addition de fer mène à une précipitation accentuée de plaquettes fragiles de (3-Al5FeSi qui agissent en tant que sites préférentiels de fissuration et qui réduisent dramatiquement les propriétés d'impact, peu importe la valeur de l'espace inter dendritique (DAS). La modification au strontium et la sphéroidisation des particules de silicium peuvent compenser pour la perte en énergie d'impact causée par la présence de grandes plaquettes aciculaires de B-Al5FeSi résultant de l'addition de -1.2% Fe. Comparativement au traitement T5, les alliages étudiés révèlent des valeurs plus grandes de propriétés mécaniques sous des conditions T6 en raison de la sphéroidisation partielle des particules de silicium et la dissolution et redistribution de la plupart des particules de CuA^ à l'intérieur de la matrice aluminium. Ainsi, plus de cuivre est disponible pour agir comme agent de renforcement durant le vieillissement artificiel.ududL'initiation des fissures se produit habituellement par la fragmentation des particules de silicium et des plaquettes de B-Al5FeSi, et la fissure se propage à travers le clivage des plaquettes de B-Al5FeSi, la fracture du CuAl2 non dissous ou d'autres intermétalliques de cuivre, aussi bien que par les particules de silicium fracturées. Dans les alliages 319 modifiés au strontium, les fissures sont principalement initiées par la fragmentation ou le clivage de la phase P-Fe, en plus de celle des particules grossières de silicium et d'intermétalliques de cuivre non dissous.ud
机译:铝硅铜合金(Al-Si-Cu),特别是319型合金,由于其优异的机械性能和流动性特性而常用于汽车应用。与研究含锶(Sr),铁(Fe)和磷(P)的合金元素的319型各种合金中CuAl2相的析出行为及其在凝固过程中的溶解有关的深入研究在当前工作中,在505°C的溶液中溶解100小时。此外,还通过研究拉伸性能和抗拉强度,研究了CuAl2和其他金属间化合物对在两种不同热处理条件(即T5和T6)下合金性能的影响。 '影响。通过比较实验结果,得出关于合金元素的最佳凝固参数和热处理条件(即对Sr,Fe含量,冷却速率和T6条件的修改)的结论。通过对相应合金样品表面的研究,还比较了含-1.2%Fe的基础319合金和Sr改性319合金的断裂行为。 Ud ud结果明确表明,凝固处理在溶液中,CuAl2相的溶解起着至关重要的作用。锶的改性导致CuAl2相在Al-Si合金的共晶区域外偏析,这减缓了其在溶解过程中的溶解。此外,磷对O1Al2的溶解具有负面影响,这是由于磷在CuAl2颗粒中的溶解度以及形成氧化物颗粒(Al,P)02的作用,这些氧化物颗粒作为Al2O3沉淀的发芽部位。块类型的CUAI2阶段。但是,结构中存在的B-Al5FeSi铁相片晶充当了铜相颗粒的优先析出部位,因此降低了偏析程度并加速了其溶解。冷却是控制所研究的319合金机械性能的最有效参数。拉伸和冲击性能都随冷却速率的增加而增加(即,次生树突间空隙(SAR)的值减小),而与合金的成分或凝固处理无关。溶液(T5和T6)改性的锶合金显示出更高的极限值和延展性值,因为共晶硅颗粒的形态从粗鳞片状转变为纤维状由于分别存在B-Al5FeSi薄片和氧化物颗粒(A1,P)O2,铁和磷的添加均对屈服强度和延展性值产生不利影响。铁的加入会导致(3-Al5FeSi)脆性片状沉淀的增加,这是裂纹的优先位,并显着降低了冲击性能,几乎没有影响树突间空间(DAS)的值。锶的改性和硅颗粒的球化可以补偿由于添加-1.2%Fe而导致的大针状B-Al5FeSi薄片的存在而导致的冲击能损失。研究的合金由于硅颗粒的部分球化以及铝基质中大多数CuA ^颗粒的溶解和再分布,在T6条件下显示出更大的机械性能值。因此,更多的铜可在人工时效过程中用作增强剂。 Ud ud裂纹的发生通常是由于B-Al5FeSi的硅颗粒和薄片的碎裂而发生的,并且裂纹扩展到通过裂解B-Al5FeSi血小板,未溶解的CuAl2或其他金属间铜的断裂以及硅颗粒的断裂。在锶改性的319合金中,裂纹主要是由P-Fe相的碎裂或分裂引起的,除了硅和未溶解的金属间铜的粗颗粒外。

著录项

  • 作者

    Li Zheng;

  • 作者单位
  • 年度 2003
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  • 正文语种 en
  • 中图分类

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