PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Wpływ intensywności odprowadzania ciepła na właściwości mechaniczne i strukturę stopu AISil7Cu5

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of intensity rate of heat development on the mechanical properties and structure of AlSil7Cu5 cast alloy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i mikrostruktury stopu AISil7Cu5. W celu rozdrobnienia pierwotnych kryształów krzemu zastosowano tzw. „obróbkę czasowo-termiczną" (TTT) polegającą na przegrzaniu cie¬kłego stopu znacznie powyżej temperatury Tliq., wygrzaniu w niej przez 30 min, szybkiej krystalizacji i odlaniu do formy kokilowej. Proces taki powoduje uzyskanie struktury drobnokrysfalicznej, a pierwotne kryształy Si przybierają formę ostrosłupów (oktaedrów). Stwierdzono też istotne podwyższenie właściwości mechanicznych: HB, Rm i R02, co zwiększa obszar zastosowania odlewniczych stopów Al o składzie nadeutektycznym.
EN
This paper presents a study on the mechanical properties and microstructure of the AISil 7Cu5 cast alloy. In order to fragmentation of primary silicon crystals used so. "Thermal treatment time" (TTT) consisting of a molten overheating temperature well above Tliq., annealing it for 30 min rapid crystallization and cast into a mold casting. The process results in a fine crystalline structure, and the primary silicon crystals take the form of pyramids (octahedron). It has been found to increase the mechanical properties: HB hardness, tensile strength Rm and yield strength R02 which increases the area of application of casting aluminum alloys having a hypereutectic composition.
Rocznik
Strony
537--541
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Śląska, Instytut Technologii Metali, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice
autor
  • Kamsoft S.A., Katowice
Bibliografia
  • 1. Uzun O, Yilmaz R: Sb effect on micro structural and mechanical properties of rapidly solidified AI-12Si alloy. Journal of Alloys and Compounds 2011, no. 509, p. 21-26.
  • 2. Gierek A., Mikuszewski T.: Kształtowanie struktury pierwotnej metali i stopów. Wydaw. Pol. Śl., Gliwice 1998.
  • 3. Tong X. C, Fang H. S.: Microstructure Characteristics of a Rapidly Solidified Al-Si-Ti-Pb Alloy. Materials Characterization 1996, vol. 37, no. 2-3, p. 95-104.
  • 4. Piątkowski J.: Proeutectic crystallisation in hypereutectic si-lumins modified with AI-CuP-Me master alloys. Archives of Found-ry Engineering. 2009, vol. 9, no. 4, p. 195-199.
  • 5. Nikanorov S. R, Volkov M. R: Structural and mechanical properties of Al-Si alloys obtained by fast cooling of a levitated melt. Materials Science and Engineering 2005, A390, p. 63-69.
  • 6. Sebaie O. El., Samuel A. M., Samuel F. H., Doty H. W.: The effect of mischmetal, cooling rate and heat treatment on the eutectic Si particie characteristics of A319.1, A356.2 and A413.1 Al-Si casting alloys. Materials Science and Engineering 2008, A480, no. 1-2, p. 342-355.
  • 7. Gaidarova V.: Structure modification of rapidly solidified Al-ll wt% Si alloy by addition of 2 wt% Fe. Vacuum 2007, vol. 81, no. 9, p. 1082-1087.
  • 8. Uzun O., Karaaslan T.: Hardness and microstructural characteristics of rapidly solidified AI-8-16 wt.%Si alloys. Journal of Alloys and Compounds 2004, vol. 376, no. 1-2, p. 149-157.
  • 9. Yamagata H., Kasprzak W.: The effect of average cooling rates on the microstructure of the AI-20% Si high pressure die casting alloy used for monolithic cylinder blocks. Journal of Materials Processing Technology 2008, vol. 203, p. 333-341.
  • 10. Xu C. L, Wang H. Y: Cooling rate and microstructure of rapidly solidified AI-20wt.%Si alloy. Materials and Engineering 2006, A417, p. 275-280.
  • 11. Zhang L. Y, Hang Y. H.: Effect of cooling rate on solidified microstructure and mechanical properties of aluminium-A356 alloy. Journal of Materials Processing Technology 2008, vol. 207, p. 107-111.
  • 12. Piątkowski J.: The effect of AI-17wt.%Si alloy melt over-heating on solidification process and microstructure evoluation. Solid State Phenomena 2011, vol. 176, p. 29-34.
  • 13. Piątkowski J., Gajdzik B., Matula T.: Crystallization and structure of cast A390.0 alloy with melt overheating temperature. Metalurgija 2012, vol. 51, no. 3, p. 321-324.
  • 14. Piątkowski J.: Influence of overheating temperature on the shape of primary silicon crystals in hypereutectic Al-Si cast alloy. Solid State Phenomena 2013, 203-204, p. 417-422.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-330983d6-1685-4f3b-94d7-63ae00a4cecb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.