PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Influence of cooling rate on crystallization, structure and mechanical properties of MCMgAl6Zn1 alloy

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This work presents an influence of cooling rate on crystallization process, structure and mechanical properties of MCMgAl6Zn1 cast magnesium alloy. The experiments were performed using the novel Universal Metallurgical Simulator and Analyzer Platform. The apparatus enabled recording the temperature during refrigerate magnesium alloy with three different cooling rates, i.e. 0.6, 1.2 and 2.4°C/s and calculate a first derivative. Based on first derivative results, nucleation temperature, beginning of nucleation of eutectic and solidus temperature were described. It was fund that the formation temperatures of various thermal parameters, mechanical properties (hardness and ultimate compressive strength) and grain size are shifting with an increasing cooling rate.
Rocznik
Strony
105--110
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., il., rys., tab.
Twórcy
  • Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Biomaterials, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, Poland
autor
  • Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Biomaterials, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, Poland
autor
  • Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Biomaterials, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, Poland
Bibliografia
  • [1] E. Aghion, B. Bronfín, F. Buch, S. Schumann, H. Friedrich, Newly developed magnesium alloys for power train applications, Jom, 55/11 (2003) 30 – 33.
  • [2] R.W. Baker, Magnesium Science, Technology and Applications, Advanced Performance Materials, 5/3 (1998) 201–212.
  • [3] M.K. Kulekci, Magnesium and its alloys applications in automotive industry, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 39/9-10 (2008) 851–865.
  • [4] D. Eliezer, E. Aghion, F.H. Froes, Magnesium science and technology, Adv Mat Performance 5 (1998) 201-212.
  • [5] I.J. Polmear: Light alloys, metallurgy of the light alloys, Arnold, London 1995.
  • [6] L.A. Dobrzański, R. Maniara, J. Sokołowski, W. Kasprzak , Effect of cooling rate on the solidification behavior of AC AlSi7Cu2 alloy, Journal of Materials Processing Technology 191 (2007) 317–320.
  • [7] R. Mackay, M. Djurdjevic, J.H. Sokolowski, The effect of cooling rate on the fraction solid of the metallurgical reaction in the 319 alloy, AFS Transaction, 2000.
  • [8] L.A. Dobrzański, W. Borek, R. Maniara, Influence of the crystallization condition on Al–Si–Cu casting alloys structure, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing, 18/1-2 (2006) 211-214.
  • [9] S. Jura, Z. Jura, Teoria metody ATD w badaniach stopów Al, Krzepnięcie metali i stopów 28 (1996) 57-87.
  • [10] S. Jura, J. Sakwa, Zastosowanie analizy termiczno – derywacyjnej do oceny własności mechanicznych żeliwa szarego, Krzepniecie Metali i Stopów, 5 (1982) 6 -29.
  • [11] M. Kondracki, J. Gawroński, J. Szajnar, R. Grzelczak, K. Podsiadło, Badanie procesu krystalizacji mosiądzu ołowiowego MO95 przy pomocy ATD, Archives of Foundry 2/4 (2002) 128-134.
  • [12] J. Gawroński, Krystalizacja stopów. Metoda analizy termicznej i derywacyjnej (ATD), Archiwum Odlewnictwa, 16 (2005) 256-261.
  • [13] S. Jura: Istota metody ATD. Nowoczesne metody oceny jakości stopów, PAN – Katowice, Instytut Odlewnictwa Pol. Śl. 1985.
  • [14] J. Adamiec, A. Kiełbus, J. Cwajna, Procedura ilościowego opisu struktury odlewniczych stopów magnezu, Archiwum odlewnictwa 6/18 (2006) 209-214.
  • [15] L. Čížek, M. Greger, L. Pawlica, L.A. Dobrzański, T. Tański, Study of selected properties of magnesium alloy AZ91 after heat treatment and forming, Journal of materials processing and technology 157-158 (2004).
  • [16] L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek, Influence of Al addition on structure of magnesium casting alloys, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing 17/1-2 (2006) 221-224.
  • [17] E.H. Friedrich, B.L. Mordike, Magnesium Technology – Metallurgy, Design Data, Applications, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, Berlin 2006. 101.
  • [18] “Method and Apparatus for Universal Metallurgical Simulation and Analysis” – United States Patent, Patent No.: US 7,354,491 B2, Date of Patent: Apr. 8. 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9eade01a-9601-4bdd-bba6-d9e3a3247af5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.