Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono skrótowy przegląd badań lekkich kompozytów metalicznych na osnowie Al i stopu Al-Mg wytwarzanych w ramach współpracy badawczej Nihon University w Tokio i Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1998 roku prowadzone są badania kompozytów zawierających 8÷19 % tlenków metali ze szczególnym uwzględnieniem wpływu temperatury na strukturę i własności materiału. Reakcja chemiczna w podwyższonej temperaturze może spowodować redukcję tlenków (Me-O) i zmiany struktury prowadzące do utworzenia tlenków aluminium lub złożonych faz Al(Mg)-O. Wyróżniono dwie podstawowe grupy kompozytów: (1) materiały, w których zredukowany metal (Me) jest praktycznie nierozpuszczalny w osnowie, oraz (2) materiały, w których uwolniony Me tworzy fazy międzymetaliczne z metalem osnowy. Istotnym problemem w produkcji kompozytów jest porowatość pojawiająca się przede wszystkim w wyniku reakcji chemicznej zależnie od lokalnej zmiany objętości składników i produktów reakcji w stanie stałym. W poszukiwaniu nowych składników umacniających kompozyty zwrócono uwagę na inne związki metali, które nie powodują nadmiernego utleniania osnowy, tak jak w wyniku redukcji tlenków. Wstępne badania zostały przeprowadzone dla kompozytu Al(Mg)-ZrSi2. Stwierdzono, że reakcja chemiczna między składnikami podczas wyżarzania lub odkształcania w podwyższonej temperaturze nie prowadzi do nadmiernych zmian silnie rozdrobnionej struktury materiału. Wielkość obserwowanych w osnowie dyspersyjnych tlenków typu Al-Mg-O nie ulega praktycznie zmianie nawet po przetopieniu kompozytu.
EN
Brief overview through research work on light-metal based composites developed at Nihon University, Tokyo and tested at AGH — University of Science and Technology according to bilateral research cooperation program is presented. Since 1998 a number of experiments were performed on aluminum and aluminum-magnesium based composites containing 8÷10 % other metal oxides in order to test the effect of temperature on the material structure and properties. Chemical reaction between the composite components at high enough temperature result in reduction of Me-oxides and development of very fine Al- and Al(Mg)-oxides within the matrix. In general, two groups of composites were distinguished: (1) composites containing Me-elements that are insoluble in Al-matrix and (2) composites containing Me-elements that create Al-Me or Al-Mg-Me intermetallics. Material porosity was found to depend on local volume contraction during chemical reaction as well as following intermetallic grains growth and related contraction/expansion effect. Searching for new hardening components was undertaken in order to select oxygen-free hardening components that avoid excessive oxidation of the matrix that result from chemical reaction at high temperature. Preliminary experiments were performed on Al(Mg)-ZrSi2 composite. It was observed that heavy refined structure of mechanically alloyed composite was practically unchanged during annealing even if some structural processes from chemical reaction between components were observed. Very fine Al(Mg)-O particles, that developed in the composite matrix, were practically stable in their size even if the material was re-melted above the matrix liquidus temperature.
2
100%
EN
Purpose: Experiments on rapidly solidified (RS) and industrially manufactured (IM) Al-6Mn-3Mg alloy were performed to test the effect of RS on the structure and mechanical properties of the material. Design/methodology/approach: Annealing of as-extruded RS and IM samples was performed at 500°C in order to test the stability of structural components and related hardness of the materials. Mechanical properties of as-extruded RS and IM materials as well as the samples preliminarily annealed at 500°C / 6 h were tested by compression at 20°C-500°C. Structural investigations were performed using analytical transmission electron microscopy techniques. Findings: The flow stress for RS-samples was found to be about 240 MPa higher at 293 K than that for IM material. However, the difference between the flow stress values observed for RS and IM samples was remarkably reduced at higher deformation temperatures. Annealing at 500°C was found to result in reduction of the RS-material hardness due to the recovery process and slightly marked coarsening of Al6Mn particles. The particles observed in both as extruded and RS-samples annealed 500°C / 7 days were at least 10-times smaller than that for the industrial material. Practical implications: Due to refined structure and the negligible particle coarsening at high annealing temperatures, the products made from RS Al-6Mn-3Mg alloy can be used at high service temperature applications. Originality/value: Hardening of non-heat-treatable Al-6Mn-3Mg alloy is possible due to effective refining of Al6Mn particles using the rapid solidification and adequate consolidation procedure of RS-powders. The highest flow stress was observed for RS samples tested at room temperature. However, increasing deformation temperature was found to result in reduced difference between the flow stress values received for RS and IM materials.
EN
The effect of rapid solidification on mechanical properties and microstructure of the Al-based ternary alloys has been investigated. Experiments were performed on rapidly solidified (RS) flakes manufactured from Al-4Fe-4Ni alloy by means of gas atomizing of the molten alloy and rapid quenching on rotating water cooled copper roll. As received flakes were consolidated to the bulk PM material by cold pressing, vacuum degassing and hot extrusion. Finally, rods of 7 mm in diameter were received using cross-section reduction ratio of & = 25. For comparison purposes, the conventionally cast and hot extruded Al-4Fe-4Ni alloy was studied as well. Mechanical properties of as extruded materials were examined by compression tests at 293÷823 K at constant strain rate of 5?10-3 s-1. Relatively high strength of as-extruded PM material was accompanied by high ductility of samples deformed by compression. Structural observations confirmed the possibility of minimizing the coarsening of intermetallic compounds by RS process, however some inhomogeneity of distribution of fine transition metal compounds was observed. Nevertheless, it was considered that dispersion of intermetallic compounds was contributing the microhardness and strength increase in the rapidly solidified Al-4Fe-4Ni alloy.
PL
W pracy przedstawiono wpływ szybkiej krystalizacji na strukturę i własności trójskładnikowych stopów na bazie aluminium. Prace eksperymentalne przeprowadzono na szybko krystalizowanych płatkach wykonanych ze stopu Al-4Fe-4Ni. Proces konsolidacji prowadzono przez prasowanie na zimno, próżniowe odgazowanie oraz wyciskanie na gorąco ze stopniem redukcji przekroju 25, uzyskując pręty o średnicy 7 mm. W celach porównawczych badania przeprowadzono również dla stopu Al-4Fe-4Ni wyciśniętego z materiału przemysłowego, wykonanego za pomocą konwencjonalnych metod metalurgiczno-przetwórczych. Własności mechaniczne określono na podstawie próby ściskania przeprowadzonej w zakresie temperatury 293÷823 K przy stałej prędkości odkształcania 5?10-3 s-1. Z badań tych wynika, że materiały proszkowe skonsolidowane na drodze wyciskania charakteryzują się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi przy zachowaniu dobrej plastyczności. Obserwacje mikrostrukturalne potwierdzają, że proces szybkiej krystalizacji minimalizuje rozrost ziaren faz międzymetalicznych, przy czym stwierdzono zauważalną niejednorodność w rozmieszczeniu wydzieleń. Niemniej jednak charakterystyczna morfologia wydzieleń uzyskana wskutek szybkiej krystalizacji i chłodzenia przyczynia się do wzrostu twardości i wytrzymałości stopu Al-4Fe-4Ni.
PL
W artykule opisano cechy strukturalne i własności kompozytu na osnowie stopu aluminium-magnez umocnionego dodatkiem tlenku boru, wytworzonego metodą mechanicznej syntezy składników. Badania strukturalne wykazały niewielką porowatość wyciskanego "na gorąco" materiału kompozytowego oraz silne rozdrobnienie składników strukturalnych. Nanometryczne cechy struktury przyczyniły się do uzyskania wysokiej twardości i wysokich własności mechanicznych materiału kompozytowego. Ze względu na chemiczną reaktywność składników kompozytu stwierdzono, że wyżarzanie w temperaturze 550 [stopni] C/168 godz. prowadzi lokalnie do reakcji chemicznej i tworzenia się silnie dyspersyjnych wydzieleń nowych faz, takich jak tlenki magnezu, węgliko-borki aluminium. Pomimo długotrwałego wyżarzania w wysokiej temperaturze i reakcji chemicznej między składnikami, mikrotwardość kompozytu nie uległa istotnej zmianie, utrzymując się w zakresie wartości 123-140 HV. Testy wysokotemperaturowego ściskania kompozytu Al(Mg)-B2O3 wykazały wysokie wartości naprężenia uplastyczniającego, znacznie przekraczające porównywalne wielkości dla przykładowych innych wysoko wytrzymałych materiałów na osnowie aluminium. Wadą kompozytu Al(Mg)-B2O3 jest skłonność do rozdzielania się skonsolidowanych ziaren proszku kompozytowego (pękania) podczas próby spęczania w temperaturze 20-300 [stopni]C w zastosowanym zakresie odkształcenia do [epsilon]t - 0,4. W warunkach podwyższonej temperatury odkształcania materiał wykazuje znacznie większe możliwości odkształcenia plastycznego bez zniszczenia próbki, co wskazuje na potencjalne możliwości przeróbki plastycznej kompozytu w podwyższonej temperaturze. Stwierdzone doświadczalnie utrzymanie silnie dyspersyjnej struktury kompozytu w warunkach działania wysokiej temperatury gwarantuje utrzymanie wysokich własności mechanicznych kształtowanego wyrobu.
EN
Mechanical alloying and powder metallurgy procedures were used for manufacturing Al(Mg)-B2O3 composite. An aluminum powder and the addition of 7.66 wt % Mg and 5.46 wt % B2O3 powders were milled in argon atmosphere for 30 h using Attritor mill. A few percentage addition of methanol was used to protect the sintering of milled powders. Received composite powders were compressed in AA6065 can under 100 ton press. As compressed powders were vacuum degassed at 400 [degrees]C and extruded by means of KOBO method. Rods of 7 mm in diameter were extruded without preheating of the charge using extrusion ratio [lambda] = 19. Transmission electron microscopy (TEM) observations revealed a very fine grained structure of the composite. Distribution of alloying elements was practically uniform, however, the analysis of boron was unattainable at used energy dispersive X-ray analysis method (EDS). A low porosity and a heavy refined structure of the material was found to result in high hardness of the composite. The material hardness was remained within 123-140 HV in spite of the longterm annealing at 500-550 [degrees]C. TEM analyses revealed the effect of the chemical reaction between basic components of the composite, which resulted in the development of new structural components such as MgO and Al3BC fine particles. Hot compression tests at 20-500 [degrees]C were performed using constant true strain rate 5-10-3 s-1. Samples deformed at 20-300 [degrees]C were fractured because of the splitting of the composite powder granules. However, the samples deformed at higher temperature range were deformed up to et - 0.4 without the material fracture. The last statement provides promising expectation for a successful processing of the material at high enough temperature to receive desired shape of the product. Moreover, remaining of nano-sized structure of the hot deformed and/or annealed material guarantees very high mechanical properties of the product.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.