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1. l'effet du cuivre : le cuivre est un élément d'alliage important, il a un certain effet de renforcement de la solution solide, en plus de la précipitation du vieillissement de CuAl2 a un effet de renforcement significatif du vieillissement. La teneur en cuivre des plaques d'aluminium est généralement comprise entre 2,5 % et 5 %, et entre 4 % et 6,8 % lorsque l'effet de renforcement est meilleur, de sorte que la plupart des alliages d'aluminium dur contenant du cuivre se situent dans cette fourchette. 2. L'influence des éléments de silicium : le diagramme de phase d'équilibre du système d'alliage Al-Mg2Si du département riche en aluminium Mg2Si dans l'aluminium a une solubilité supérieure à 1,85 %, et avec la réduction de la température et la décélération de la petite déformation des alliages d'aluminium, le silicium seul ajoute des éléments de silicium à l'alliage. L'effet du magnésium : le magnésium sur le renforcement de l'aluminium est significatif, chaque augmentation de 1% du magnésium, la résistance à la traction augmente de 34MPa. Si vous ajoutez 1% de manganèse, vous pouvez ajouter l'effet de renforcement. Par conséquent, l'ajout de manganèse peut réduire la teneur en magnésium et, en même temps, la tendance à la fissuration à chaud. En outre, le manganèse peut également favoriser la précipitation moyenne des composés Mg5Al8, améliorer la résistance à la corrosion et les performances de soudage.4. L'effet des éléments de manganèse : le manganèse en solution solide a une solubilité supérieure de 1,82%. La résistance de l'alliage avec la solubilité augmente continuellement, la teneur en manganèse de 0,8%, l'allongement atteint une valeur plus élevée. Al-Mn alliage à temps long et court durcissement, c'est-à-dire, ne peut pas être traité thermiquement pour renforcer. 5. Effet de l'élément de zinc : Al-Zn alliage système d'équilibre du diagramme de phase du secteur riche en aluminium 275 lorsque le zinc dans la solubilité de l'aluminium de 31,6%, tandis qu'à 125 sa solubilité est réduite à 5,6%. L'influence du fer et du silicium : le fer dans le système Al-Cu-Mg-Ni-Fe des alliages d'aluminium pour le forgeage, le silicium dans le système Al-Mg-Si de l'aluminium corroyé et dans le système Al-Si des électrodes de soudage et des alliages d'aluminium-silicium pour le forgeage, sont des éléments d'alliage ajoutés à la base. Dans les alliages d'aluminium, le silicium et le fer sont des éléments d'impureté courants qui ont un effet significatif sur la fonction de l'alliage. Ils sont principalement présents sous forme de FeCl3 et de silicium libre.7 Influence du titane et du bore : le titane est un élément couramment ajouté aux alliages d'aluminium, sous forme d'alliages intermédiaires Al-Ti ou Al-Ti-B. Le titane et l'aluminium forment des alliages TiAl et Al-Ti-B. Le titane et l'aluminium sont des éléments d'alliage qui ont un effet significatif sur la fonction des alliages. Le titane et l'aluminium forment la phase TiAl2, la cristallisation du noyau non spontanée, jouent un rôle dans l'affinement du rôle du forgeage et du tissu de la soudure. L'alliage Al-Ti produit une réaction en paquet, la teneur critique en titane est d'environ 0,15 %, s'il y a du bore, la réaction est ralentie jusqu'à 0,01 %. 8. Effets du chrome et du strontium : le chrome dans la formation de la plaque d'aluminium (CrFe) Al7 et (CrMn) Al12 et d'autres composés intermétalliques, empêchant la recristallisation de la nucléation et la formation du noyau, ainsi que la présence de silicium. En empêchant la recristallisation de la nucléation et le processus de croissance, l'alliage joue un certain rôle dans le renforcement, mais aussi dans l'amélioration de la ténacité de l'alliage et la réduction de la sensibilité à la fissuration par érosion sous contrainte.
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