рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Диаграмма Al - Mg - Si

Диаграмма Al - Mg - Si - раздел Промышленность, Исследование применения сплавов системы Al-Mg-Si для производства поршней гоночных автомобилей Диаграмма Al - Mg - Si. Эта Простая По Строению Диаграмма Состояния Тщательно...

Диаграмма Al - Mg - Si. Эта простая по строению диаграмма состояния тщательно изучена. Хороший обзор по системе А1-Mg-Si выполнен авторами работ.

В равновесии с алюминиевым твердым раствором находится соединение Mg2Si. Оно лежит на квазибинарном разрезе Аl-Mg2Si, отвечающем отношению концентраций Mg Si l,73. В табл. 10 приведены двойные и тройные нонвариантные реакции в области, богатой алюминием. Таблица 2.10 НОНВАРИАНТНЫЕ РЕАКЦИИ В АЛЮМИНИЕВОМ УГЛУ ДИАГРАММЫ Al-Mg-Si Точки реакций на диаграмме Реакция Содержание элементов, t, оC жидкость А1 Мg Si Мg Si A Ж AI Si - 12,5 - 1,65 577 B Ж А1 Мg5Аl8 34,0 - 17,4 - 450 C Ж AI Mg2Si 8,15 7,75 1,17 0,68 595 D Ж Al Mg2Si Si 4,96 12,95 0,85 1,10 555 Е Ж А1 Мg2Si Мg5Аl8 32,2 0,37 15,3 0,05 449 Химический состав фаз Si, Мg5Аl8 и Mg2Si, участвующих в реакциях по-видимому, незначительно отличается от стехиометрического.

Атомы магния и кремния в алюминиевом твердом растворе стремятся к образованию молекул Mg2Si. Растворимость Mg2Si в твердом алюминии в твердом состоянии несколько уменьшается, если содержание кремния превышает отношение концентраций Mg Si l,73 Алюминиевый угол диаграммы Аl-Mg-Si а - проекция поверхности ликвидус б - распределение фазовых областей в твердом состоянии.

Концентрации, отвечающие точкам А, В, С, D и Е, приведены в табл. 11 - линия квази-бинарного разреза Соединение Mg2Si 63,2 Mg и 36,8 Si обладает кубической решеткой 12 атомов в элементарной ячейке с параметром а 6,35н-6,40 А. Оно изоморфно фазам MgsGe, Mg2Pb, MgsSri, но имеет очень узкую область существования. Его температура плавления составляет 1087 С, плотность - 1,88 г см3. Таблица 2.11 ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЮМИНИЕВОГО ТВЕРДОГО РАСТВОРА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ t. c A, Mg B C D E, Si Mg Si Mg Si Mg Si 595 1,17 0,68 577 1,10 0,63 - 1,65 552 1,00 0,57 0 ,83 1,06 1,30 527 0,83 0,47 0,6 0,8 - 502 0,70 0,40 0,5 0,65 0,80 452 17,4 15,3 0,1 0,48 0,27 0,3 0,45 0,48 402 13,5 11 0,0x 0,33 0,19 0 22 0,3 0,29 302 6,7 5 0,0x 0,19 0,11 0,1 0,15 0,06 В неравновесных условиях после кристаллизации с большой скоростью охлаждения появляется тенденция к локальной ликвации.

При этом кристаллы кремния могут появляться в сплавах, где кремний должен входить в соединение Mg2Si. Благодаря ликвации соединение Mg2Si или Mg5Al8 может присутствовать в сплавах, которые в равновесном состоянии являются однофазными.

Однако при получении материалов в полностью неравновесных условиях значительное различие в структуре отсутствует. Поверхностное натяжение тройных сплавов уменьшается при введении магния и кремния. Магний увеличивает, а кремний уменьшает параметр решетки алюминия.

Значение параметра решетки твердого раствора магния и кремния в алюминии меньше расчетного значения, полученного суммированием эффектов от раздельного введения магния и кремния. По данным работы, параметр решетки уменьшается в процессе старения. Однако это противоречит общепризнанным сведениям. Изучено изменение параметра решетки при деформации. Термический коэффициент линейного расширения сплавов, близких по составу к разрезу Al-Mg2Si, практически не отличается от алюминия.

При большем содержании магния коэффициент несколько возрастает, при увеличении концентрации кремния снижается, но эти колебания незначительны. При отношении концентраций Mg Si 1,73 обнаруживается аномалия электросопротивления. Электросопротивление сплавов, содержащих l Mg Si, при 447 С составляет порядка 8,6-8,8 x 10-8 Ом-м, а в сплавах с отношением Mg Si l,73 оно падает ниже 8,5 x 10-10Ом-м. При комнатной температуре электросопротивление сравнительно невелико 3-3,2-10-8 Ом-м у сплавов с 1-1,5 Mg2Si в полностью состаренном состоянии и 2,8-2,9x10-8 Ом-м - после отжига.

Избыток кремния увеличивает, а избыток магния уменьшает электросопротивление Температурный коэффициент электросопротивления составляет 3,6-3,8- 10-12 Ом-м С . Сплавы переходят в сверхпроводящее состояние при -271,9 С 1,3 К , но после старения до максимальной прочности температура перехода снижается до -272,5 С 0,7 К . Увеличение количества фазы Mg2Si незначительно влияет на модуль упругости алюминия при избытке кремния он повышается, а при избытке магния- несколько снижается.

Скорость распространения ультразвука в алюминии слегка возрастает при увеличении концентраций силицида магния этот эффект более ощутим в присутствии избытка кремния. Электродный потенциал относительно каломельного электрода фазы Mg2Si меняется в зависимости от поляризации в интервале 0,7-1,5 В, а потенциал алюминиевого твердого раствора мало меняется при растворении или выделении фазы Mg2Si. Поэтому при правильном соотношении концентраций магния и кремния сплавы системы Al-Mg-Si обладают очень хорошей коррозионной стойкостью в термически обработанном состоянии сплавы не чувствительны к межкристаллитной коррозии к коррозии под напряжением.

Межкристаллитная коррозия может возникнуть, если на границах зерен образуется сплошная прослойка выделений Mg2Si. Избыток магния мало влияет на коррозионную стойкость. При избытке кремния формируется обедненная приграничная зона с электроотрицательным потенциалом по отношению к остальному материалу.

Это может вызвать определенную склонность к межкристаллитной коррозии. Сплавы с большим избытком магния имеют несколько более низкую коррозионную стойкость, чем соответствующие композиции системы Al-Mg. Основным фактором, определяющим коррозионное поведение сплавов, богатых кремнием, является пара алюминиевый твердый раствор - кремний, а малые добавки Mg2Si обычно оказывают очень слабое влияние. Скорость диффузии магния и кремния из сплавов, содержащих Mg2Si с избытком или без избытка кремния, в алюминий уменьшается при совместном присутствии этих двух элементов, оставаясь пропорциональной градиенту концентрации.

В случае направленной кристаллизации квазибинарной эвтектики фаза Mg2Si имеет такие же ориентационные соотношения с матрицей, как и при выделении из твердого раствора. Процесс выделения при старении начинается с образования сферических зон. На очень ранней стадии старения они удлиняются в направлении матрицы и приобретают иглообразную форму. Диаметр частиц на этой стадии составляет 15-60 А, длина 160-2000 А, а плотность распределения 2-1012 мм-3 или 3-1015 мм-3. Образование частиц приводит к возникновению в матрице сжимающих напряжений, величина которых может достигать предела текучести.

Игольчатые выделения растут, приобретая сначала стержневидную, а затем пластинчатую форму фазы MgsSi рис. приведён ниже. Максимум твердости отвечает моменту старения, предшествующему образованию пластинчатых частиц.

Наибольший размер выделений перед началом разупрочнения составляет 0,03 мкм, что в 10 раз меньше, чем в других сплавах, упрочняемых при старении. Промежуточная фаза обладает частичной когерентностью с матрицей. Рис. 110. Микроструктура сплава Аl - 0,9 Mg - 0.6 Si а - медленное охлаждение при закалке и старение при 177 С, 5 ч грубые частицы 5-фазы, образовавшиеся в процессе охлаждения, мелкие выделения В-фазы, возникшие при старении, и зона, свободная от выделений вокруг частиц В-фазы, х8000 б - закалка в воде и старение при 177 С, 5 ч присутствует только В-фаза, х40000 данные Research Laboratory, Granges, Essem. Швеция в - закалка в воде и старение при 302 С. 1 ч, крупные квадратные пластинки В-фазы, х25000 данные-Bnnbury Research Center, Alcan Int. Ltd. Избыток кремния, увеличивая пересыщение матрицы, приводит к повышению плотности распределения зон. При этом эффект упрочнения при старении возрастает.

Скорость старения в условиях приложения высокого давления уменьшается. Влияние факторов, определяющих процесс старения носит обычный характер. Наибольшие скорость старения и максимум упрочнения отвечают содержанию Mg2Si, несколько превышающему предельную растворимость в твердом состоянии.

Холодная деформация ускоряет старение и уменьшает эффект упрочнения, но при достаточно большой степени деформации упрочнение превышает снижение эффекта дисперсионного отвердения. Холодная деформация после старения может привести к уменьшению прочности. На механические свойства состаренного материала существенно влияет также текстура.

Закалка с очень высокой скоростью охлаждения способствует образованию весьма дисперсных выделений, поэтому для получения максимальных прочностных свойств требуется возможно большая скорость закалки. Закалка на воздухе уменьшает упрочнение при старении. Особенно это относится к сплавам с содержанием Mg2Si, отвечающим предельной растворимости. Сплавы с меньшей концентрацией можно закаливать на воздухе, особенно в случае применения последующего искусственного старения для повышения прочностных свойств.

Закалка в среде с температурой старения может улучшить или ухудшить механические свойства в зависимости от температуры старения. Большое влияние на свойства оказывает перерыв между закалкой и искусственным старением. Если низкотемпературное старение происходит до образования зон определенного размера, то при последующем искусственном старении зоны растворяются не полностью, а максимум на изотермах прочностных свойств уменьшается и носит размытый характер.

Эффект тем значительнее, чем ниже температура старения и выше содержание Mg2Si. Это явление возникает уже через 1 ч старения при комнатной температуре. Нагрев до 227-277 С приводит лишь к частичному возврату в сплавах, состаренных при 127-177 С. Но путем использования специальной обработки возможно многократное получение эффекта возврата. Кратковременное предварительное старение в течение нескольких минут при температуре выше комнатной сразу после закалки подавляет старение при комнатной температуре.

Небольшое повышение прочностных свойств, обусловленное интенсификацией процесса образования зародышей, возможно в результате кратковременной низкотемпературной -33 С обработки при проведении всех этих обработок требуется очень точное соблюдение режима. Добавки меди, хрома, марганца и золота также влияют на эффект перерыва между закалкой и старением. Термомеханическая обработка с низко а затем высокотемпературным старением и пластической деформацией между этими ступенями старения улучшает свойства, но если содержание Mg2Si превышает 1 ат кратковременное предварительное старение приводит к ухудшению механических свойств. Циклическое нагружение вызывает растворение и повторное образование зон ГП в течение каждого цикла 100 2.6.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Исследование применения сплавов системы Al-Mg-Si для производства поршней гоночных автомобилей

Очевидно, что особые эксплуатационные условия для двигателя современной гоночной машины предопределяют иной список приоритетов для поршневых… Целью данной исследовательской работы является разработка поршневого… Алюминий - наиболее распространенный материал благодаря его жесткости.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Диаграмма Al - Mg - Si

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сплавы системы Al - Si - Mg
Сплавы системы Al - Si - Mg. Наиболее типичным сплавом силумин системы Al-Si-Mg, нашедшим широкое применение, является сплав АЛ9 6-8 Si, 0,25- 0,4 Mg, остальное Al. Сплав АЛ9 применяется как в зака

Сплавы системы Al - Mg - Si
Сплавы системы Al - Mg - Si. Введение кремния в сплавы типа магналий способствует уменьшению чувствительности к образованию трещин, увеличению жидкоте-кучести и плотности литья, а также повышению ж

Жаропрочность поршневых литейных алюминиевых сплавов
Жаропрочность поршневых литейных алюминиевых сплавов. На поршни в различных двигателях действуют знакопеременные нагрузки при постоянном их контакте с агрессивными жидкими и газовыми средами

Влияние легирующих элементов на жаропрочность поршневых сплавов
Влияние легирующих элементов на жаропрочность поршневых сплавов. Поршневые сплавы отличаются довольно сложным химическим составом, потому что для повышения жаропрочности их обычно легируют медью, м

Жаропрочность высококремниевых легированных сплавов
Жаропрочность высококремниевых легированных сплавов. Для исследования были изготовлены высококремнневые сплавы типа KS280 с кобальтом условная марка АК21 , типа KS280 с хромом условная марка АЛ26 и

Кратковременные испытания литейных алюминиевых сплавов при повышенных температурах
Кратковременные испытания литейных алюминиевых сплавов при повышенных температурах. Литые детали из алюминиевых сплавов широко применяются в конструкциях разового назначения, претерпевающих воздейс

Кратковременные испытания сплавов на растяжение по обычной методике
Кратковременные испытания сплавов на растяжение по обычной методике. Данные исследования механических свойств сплавов АЛ4, АЛ5, АЛ7, АЛ9, АЛ20 и АЛ24 в зависимости от условий испытания заимствованы

Быстрозакристаллизованные сплавы на основе алюминия и способы их получения
Быстрозакристаллизованные сплавы на основе алюминия и способы их получения. Способы обеспечения быстрой кристаллизации расплава, разработанные в нашей стране и за рубежом открыли возможность получе

Обоснование выбора сплавов для исследования
Обоснование выбора сплавов для исследования. Сплавы системы Al - Si широко используются для производства поршней. Как правило, они классифицируются как 1 доэвтектические содержание Si 6 9 2 эвтекти

Исследование гранулированных сплавов
Исследование гранулированных сплавов. Одним из главных эффектов высокоскоростной кристаллизации является уменьшенный размер всех структурных компонентов сплава, включая нерастворимые в матрице инте

Технико - экономическое обоснование НИР
Технико - экономическое обоснование НИР. В современном мире индустрия спортивных состязаний гоночных автомобилей прочно внедрилась во многие отрасли экономики. Для некоторых государств прове

Организация и планирование НИР
Организация и планирование НИР. Таблица 4.1. Этапы выполнения НИР. Наименование этапов Содержание работы Трудоёмкость этапа, В раб.днях отд. испол. Исполнители внутренние внешние 1 2 3 4 5 6

Составление сметы затрат на дипломную НИР
Составление сметы затрат на дипломную НИР. Статьями затрат на выполнение НИР являются 1. Затраты на материалы основные и вспомогательные комплектующие изделия для проведения исследований Зм Sqмi x

Общий анализ условий труда при проведении исследований
Общий анализ условий труда при проведении исследований. Для выявления действующих ОПФ и ВПФ, воздействующих на персонал при проведении исследований, был проведен общий анализ процесса, резул

Разработка инженерных мероприятий по защите от ОПФ и ВПФ
Разработка инженерных мероприятий по защите от ОПФ и ВПФ. Для обеспечения нормального состояния воздушной среды в помещении лаборатории предусмотрена общеобменная L 2000м3 ч и местная вентиляция L

Обеспечение пожарной безопасности при проведении исследований
Обеспечение пожарной безопасности при проведении исследований. Основными источниками пожара в лаборатории могут быть Неисправность электрооборудования нарушение технологического процесса огн

Защита окружающей среды
Защита окружающей среды. Для определения уровня загрязнения окружающей среды при проведении исследований было проведена экологическая экспертиза процесса, результаты которой представлены в т

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги