Le présent travail a été entrepris afin d'étudier le rôle des paramètres d'opérations communément appliqués dans les fonderies d'aluminium ainsi que l'effet des éléments d'alliages mineurs sur la formation d'inclusions dans l'alliages Al-Si le plus largement utilisé, i.e., l'alliage primaire A356.2 et C357, à l'aide de la technique PoDFA (Porous Disc Filtration Apparatus). Une série de vingt neuf expériences a été réalisée (chacune utilisant un mélange de 25 Kg d'alliage). Dans chaque cas, 4 à 6 essais PoDFA successifs ont été exécutés. Les échantillons PoDFA contenant la partie non filtrée du métal en contact avec le filtre PoDFA (~5 mm d'épaisseur) ont été polis en vue d'un examen métallographique. La classification et le dénombrement des inclusions a été réalisée en utilisant la méthode de la grille.ududLes résultats obtenus sur les types et les concentrations d'inclusions non métalliques ainsi que sur les films d'oxyde d'aluminium se produisant dans cet alliage avant la coulée, ont été analysés en terme de leur effet sur le temps de filtration et sur la fluidité (mesurée par la longueur du métal solidifié dans des tubes en quartz à l'aide d'un appareil de mesure de la fluidité Ragone). La scorie, i.e., la couche d'oxyde qui se forme sur la surface du métal en fusion a été soigneusement recueillie, pesée et examinée par microscopie électronique à balayage équipée d'un système EDX. Les résultats ont montré que les inclusions ne sont pas les seuls paramètres à être considérés. Les oxydes A12O3 (films et particules) sont les plus importants et constituent le facteur déterminant. On trouve cependant qu'il est assez difficile de séparer le rôle individuel de chaque paramètre en utilisant la technique PoDFA, i.e., l'échantillonnage sans perturber le métal en fusion. Ce procédé introduirait certainement des oxydes indésirables dans le creuset PoDFA, résultant en une augmentation artificielle de la quantité de scories. Dans tous les cas, la scorie était liquide, i.e., contenant une quantité appréciable de métal en fusion. Les principaux types d'oxydes dans la scorie étaient MgO, MgAl2O4, A14C3 et A12O3.ududDeux types de matériau initial de A356.2 et C357ont été utilisés, i.e., frais et recyclé. Un total de treize opérations, représentant celles normalement appliquées dans les fonderies d'aluminium ont été simulées sous atmosphère sec (humidité -12-15%). Le métal fondu a été moulé dans des éprouvettes qui ont ensuite été thermiquement traitées selon T6 avant les essais de traction. Les résultats ont montré que le maintien du métal liquide à 735°C durant un long temps i.e. 72 h conduit à la sédimentation de la plupart des inclusions vers le fond du creuset. Cependant, une variation de l'humidité environnante peut provoquer l'absorption d'hydrogène et ainsi une grande quantité de porosités. Le dégazage à l'aide d'argon sec injecté dans le métal liquide par l'intermédiaire d'un agitateur rotatif (vitesse -160 rpm) semble être la meilleure technique pour éliminer les inclusions. L'efficacité de ce procédé est grandement améliorée lorsque celui-ci est couplé avec la filtration utilisant des filtres à écume en céramique (10 et 20 ppi). Une relation linéaire entre la ductilité de l'alliage et le logarithme du pourcentage d'inclusion au d'oxide films a été établi. A cause de la décohésion entre l'inclusion/film d'oxyde et la matrice environnante, des fissures sont facilement initialisées à leur interface, conduisant à des défauts imprévus.ud
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机译:进行当前工作是为了研究通常在铝铸造厂中使用的操作参数的作用,以及次要合金元素对Al-Si合金中夹杂物形成的影响。使用PoDFA技术(多孔圆盘过滤设备),可以更广泛地使用原始合金A356.2和C357。进行了一系列的29个实验(每个实验都使用25 kg合金的混合物)。在每种情况下,都进行了4至6次连续的PoDFA测试。抛光含有PoDFA过滤器(约5毫米厚)的未过滤金属部分的PoDFA样品,以进行金相检查。使用网格方法对夹杂物进行分类和枚举 Ud ud在非金属夹杂物的类型和浓度以及在这种情况下发生的氧化铝膜上获得的结果分析合金在铸造前对过滤时间和流动性的影响(使用Ragone流动性测量装置通过在石英管中凝固的金属的长度来测量) 。小心地收集炉渣,即在熔融金属表面上形成的氧化物层,称重并通过装有EDX系统的扫描电子显微镜检查。结果表明,夹杂不是要考虑的唯一参数。氧化物Al2O3(薄膜和颗粒)是最重要的,并且是决定因素。但是,发现使用PoDFA技术分离每个参数的单独作用是非常困难的,即在不干扰熔融金属的情况下进行采样。此过程肯定会在PoDFA坩埚中引入不需要的氧化物,从而导致炉渣量的人为增加。在所有情况下,炉渣都是液体,即含有相当数量的熔融金属。炉渣中氧化物的主要类型为MgO,MgAl2O4,Al4C3和Al2O3。Ud ud使用A356.2和C357的两种初始原料,即新鲜原料和可循环利用的原料。在干燥的环境(湿度-12-15%)中模拟了总共13项操作(代表通常在铝铸造厂中执行的操作)。将熔融金属模制成试件,然后在拉伸试验之前根据T6进行热处理。结果表明,将液态金属长时间保持在735℃,即72小时,导致大多数夹杂物向坩埚底部沉淀。但是,周围湿度的变化会引起氢的吸收,从而导致大量的孔隙率。使用通过旋转搅拌器(速度-160 rpm)注入液态金属中的干燥氩气进行脱气似乎是消除杂质的最佳技术。当它与使用陶瓷泡沫过滤器(10和20 ppi)的过滤相结合时,该过程的效率将大大提高。已经建立了合金的延展性与氧化物膜中夹杂物百分比的对数之间的线性关系。由于内含物/氧化膜与周围基体之间的脱粘,裂纹很容易在其界面处初始化,从而导致无法预料的缺陷。
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