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Etude de l'effect thermoélectrique magnétique en solidification directionnelle d'alliages Al-Cu.

机译:al-Cu合金定向凝固过程中磁热效应的研究。

摘要

Nous étudions l'effet thermo-électrique et les phénomènes qui en résultent, forces et les courants thermoélectriques (TEC) sous l'action d'un champ magnétique externe imposé lors de la solidification d'alliages métalliques. Nous avons utilisé des simulations numériques, des observations directes et des examens de laboratoire. L'interaction entre les courants thermo-électriques et le champ magnétique externe lors de la solidification se produit des forces électromagnétiques et donc un écoulement du métal liquide. Le résultat est nommé effet magnétique thermoélectrique (TEME). Les formulations de TEC, les forces et les équations gouvernant les écoulements TEM sont donnés. Afin de mieux prouver l'existence de la TEME, des expériences par méthode d'imagerie à rayons X menées au synchrtron ont été utilisées pour observer in-situ et en temps réel l'action directe des forces et les mouvements TEM pendant la solidification directionnelle des alliages Al-Cu. Nous avons montré la cohérence raisonnable entre les calculs analytiques et des simulations numériques qui ont exécuté avec les mêmes conditions de traitement. En outre, la capacité des écoulements thermo-électriques à influer sur la microstructure lors de la solidification directionnelle sont expérimentalement évaluées dans les autres cas en réalité. La solidification directionnelle d'une seule phase de formation des alliages Al-Cu sous divers champs magnétiques montre que les écoulements TEM sont capables de modifier la forme de l'interface liquide-solide conduisant à des morphologies différentes. L'effet le plus intense se produit dans différents champs magnétiques pour différentes morphologies, en effet, le champ magnétique élevé est nécessaire pour la morphologie a une plus petite longueur typique. Ceci est en accord avec le comportement des vitesses de TEM qui varient avec les champs magnétiques imposés ainsi que les différentes échelles de longueur typique. Cette variation est confirmée par des simulations numériques 3D. Nous montrons que les dendrites primaires et à l'avant de la phase eutectique, peuvent être modifiés par les mouvements TEM et les forces de TEM dans le solide pour améliorer la croissance de la phase de Al2Cu facettes primaire pendant la solidification des Al-40wt%Cu hypereutectiques. Le mécanisme de renforcement de la croissance de la phase facettes Al2Cu est confirmé par la transmission électronique observation au microscope, et la raison de la formation de la structure de croissance de couple de Al-26wt% Cu alliages est vérifiée par le test de l'analyse thermique différentielle. Ainsi, nous pouvons affirmer que le champ magnétique élevé facilite la formation de la structure de la croissance de couple pour hypoeutectiques alliages Al-Cu, et favorise la croissance de la phase Al2Cu primaire pour hypereutectiques Al-Cu alliages.
机译:我们研究在金属合金凝固过程中施加的外部磁场作用下的热电效应以及由此产生的现象,热电力和电流(TEC)。我们使用了数值模拟,直接观察和实验室检查。凝固过程中,热电流与外部磁场之间的相互作用是由电磁力产生的,因此是液态金属的流动。该结果称为热电磁效应(TEME)。给出了TEC的公式,控制TEM流动的力和方程。为了更好地证明TEME的存在,采用同步X射线成像方法进行了实验,现场观察了定向凝固过程中TEM力和运动的直接作用。铝铜合金。我们已经显示出在相同加工条件下进行的解析计算与数值模拟之间的合理一致性。另外,在实际中的其他情况下,通过实验评估了热电流在定向凝固过程中影响微观结构的能力。 Al-Cu合金的单相形成在各种磁场下的定向凝固表明,TEM流动能够改变液固界面的形状,从而导致不同的形貌。对于不同的形态,最强烈的影响发生在不同的磁场中,实际上,强磁场对于具有较小典型长度的形态是必需的。这与TEM速度的行为一致,TEM速度随施加的磁场以及典型长度的不同尺度而变化。这种差异已通过3D数字仿真得到了证实。我们表明,可以通过TEM运动和固体中的TEM力来改变初生枝晶和共晶相的前端,以改善Al-40wt%凝固过程中初晶Al2Cu相的生长。铜过共晶。通过在显微镜下的电子透射观察证实了刻面的Al2Cu相的生长增强机理,并且通过对Al-26wt%Cu合金的扭矩生长结构形成的原因进行了验证。差热分析。因此,我们可以说,高磁场有利于亚共晶Al-Cu合金的扭矩增长结构的形成,并促进过共晶Al-Cu合金的初生Al2Cu相的生长。

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