, Hradec nad Moravicí ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI AL SLITIN AA 2017, AA 2007 A AA2015

Podobné dokumenty
ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI NOVÉ BEZOLOVNATÉ SLITINY TYPU AlMgSiSnBi URCENÉ PRO OBRÁBENÍ

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE.

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI

STRUKTURA A VLASTNOSTI HORCÍKOVÉ SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU A METODOU SQUEEZE CASTING

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

OVLIVNĚNÍ CREEPOVÉHO CHOVÁNÍ STRUKTURNÍMI DEFEKTY U Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES

VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

místa, kde lze očekávat minimální vlastnosti, které potom rozhodují o užitných vlastnostech výrobku. Sledování nehomogenity a anizotropie mechanických

KOROZNÍ ZKOUŠKY VYSOCELEGOVANÝCH DUPLEXNÍCH OCELÍ PŘI POMALÉ RYCHLOSTI DEFORMACE

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

Problematika disertační práce a současný stav řešení

Doc. Ing. Jiří Kunz, CSc., Prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc., Ing. Jan Siegl, CSc. Katedra materiálů FJFI ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2

IOK L. Rozlívka 1, M. Vlk 2, L. Kunz 3, P. Zavadilová 3. Materiál. Institut ocelových konstrukcí, s.r.o

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 2

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITU NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Vliv tepelně-mechanického zpracování na mechanické vlastnosti nové obrobitelné slitiny Al.CuSnBi

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

STRUKTURA A VLASTNOSTI LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY. Tomáš Podrábský a Karel Hrbáček b Karel Obrtlík c Jan Siegl d

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Nové zkoušky potrubních systémů z PE na odolnost pomalému šíření trhliny (SČZL 2017)

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Pevnost a životnost Jur III

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU

ČESKÁ NORMA Únor 1995 ČSN EN Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY A PŘEDBĚŽNÉHO CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 738LC ZA POKOJOVÉ TEPLOTY FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 738LC AT ROOM TEMPERATURE

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce?

VLIV MIKROSTRUKTURY NA ODOLNOST DUPLEXNÍ OCELI 22/05 VŮČI SSC. Petr Jonšta a Jaroslav Sojka a Petra Váňová a Marie Sozańska b

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Pevnost a životnost Jur III

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

STUDIUM VLASTNOSTÍ BEZOLOVNATÝCH PÁJEK PRO VYSOKOTEPLOTNÍ APLIKACE STUDY OF PROPERTIES OF LEAD-FREE SOLDERS FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATION

Vliv vodíku na mechanické charakteristiky slitin na bázi Ni 3 Al Hydrogen effect on mechanical properties of alloys based on Ni 3 Al

STUDIUM HLOUBKOVÝCH PROFILU PORUŠENÍ PO INDENTACNÍCH ZKOUŠKÁCH Z PRÍŠNÝCH VÝBRUSU. Monika Kavinová, Ivo Štepánek, Martin Hrdý

ÚNAVOVÁ ŽIVOTNOST A ÚNAVOVÝ LOM LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 792-5A PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ A PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH

Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008

VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr. HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC TESTING OF DOMEX 700MC MICROALLOYED STEELS. Antonín Kříž

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

OVMT Mechanické zkoušky

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI

Transkript:

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI AL SLITIN AA 2017, AA 7 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF AL ALLOYS AA2017, AA7 AND AA2015 Jiří Faltus a), Eva Bendíková a), Jan Siegl b) a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany 50, 70 Odolena Voda, E-mail: jiri.faltus@cbox.cz b) ČVUT-FJFI katedra materiálů, Trojanova 13, 120 00 Praha 1 ČR, E-mail siegl@kmat.fjfi.cvut.cz Abstrakt Příspěvek pojednává o únavových vlastnostech hliníkových slitin Al Cu4MgSi (AA2017), Al Cu4PbMgMn (AA7) a nové bezolovnaté obrobitelné slitiny Al CuMgMnSnBi (AA2015). Únavové zkoušky byly provedeny na plochých lisovaných tyčích o rozměrech 90 x 20 mm připravených v běžných provozních podmínkách firmy ALCAN Děčín. Zkoušky proběhly za těchto podmínek: zkušební tyče kruhové s vrubem (Kt=2), frekvence: 85 90 Hz s míjivým zatížením (R=0) s ukončením zkoušky do lomu na hladinách namáhání σ max = 150 až 270 MPa. Byl proveden podrobný rozbor mikromorfologických charakteristik lomových ploch, se zaměřením na popis mechanismů únavového porušení sledovaných hliníkových slitin. Abstract Present paper deals with fatigue, structural and mechanical properties of aluminium alloys Al Cu4MgSi (AA2017), Al Cu4PbMgMn (AA7) and new lead-free machinable alloy Al CuMgMnSnBi (AA2015). The extruded flat bars 90 x 20 mm in final temper T2 were used for tests. Bars were manufactured in the plant of Alcan Děčín by a usual production method. Fatigue properties were determined by a standard method using circular specimens with notch (Kt=2). A cyclic loading at frequency of 85-90 Hz and R=0 with stress amplitude σ max from 150 to 270 MPa was used. Detailed studies of the micro-morphological characteristics of the fracture surfaces, focusing on description of the fatigue failure mechanisms of the aluminium alloys were carried out. 1 ÚVOD V nedávné době byly vyvinuty a zavedeny do výroby nové obrobitelné slitiny hliníku, ve kterých je toxické olovo jako přísada lámající třísku nahrazeno netoxickým cínem v kombinaci s bismutem (AA6023 - AlMgSiSnBi a AA2015 - AlCuMgMnSnBi) [1-4]. Tyto nové slitiny se nejčastěji používají pro součástky v automobilovém průmyslu, kde použití slitin hliníku s obsahem Pb bylo vyhláškou Evropské únie značně omezeno. Z těchto důvodů únavové vlastnosti nových slitin nabývají na významu. Na předcházejících konferencích Metal 4 a 6 jsme publikovali výsledky studia únavových vlastností kruhových tyčí malého průměru ze slitin AA6023 a AA2015 v porovnání s tradičními olovnatými obrobitelnými slitinami AA66262 a AAA7 [5,6]. Náš příspěvek shrnuje výsledky studia únavových vlastností plochých tyčí 90 x 20 mm zhotovených z bezolovnaté obrobitelné slitiny Al CuMgMnSnBi (AA2015) v porovnání s konstrukční duralovou slitinou bez nízkotavitelných kovů Al Cu4MgSi (AA2017) a také tradiční olovnatou obrobitelnou slitinou Al Cu4PbMgMn (AA7).. 1

2 EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A METODIKA MĚŘENÍ 2.1 Materiál Zkoušky únavy byly provedeny na lisovaných a tažených plochých tyčích 20 x 90 mm ze slitin AA2017, AA7 a AA2015, všechny ve stavu T2. Tyče byly připraveny v běžných výrobních podmínkách firmy ALCAN Děčín-Extrusions, s.r.o. Chemické složení zkoušených slitin je v tab.1. Tab. 1 Chemické složení sledovaných slitin [hm.%] Table 1 Chemical composition of investigated alloys in wt.%] Slitina/Alloy Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Pb Bi Sn Al AA201701 2 8 4,253 77 63 0,037 0,09 0,021 0,0139 0,006 0,009 Zbytek AA703 9 9 4,081 0,904 21 0,061 0,04 0,018 1,1185 0,019 0,006 Zbytek AA201501 2 4,14 14 0,996 0,012 0,01 0,023 0,0339 85 62 Zbytek 2.2 Strukturní a mechanické vlastnosti a fraktografická analýza Metalografický rozbor byl proveden na podélných řezech zkušebními tyčemi. Rozbor světelnou mikroskopií byl proveden za použití mikroskopu NIKON EPIPHOT s tří čipovou barevnou kamerou HITACHI pro obrazovou analýzu se softwarem LUCIA a rozbor metodou řádkovací elektronové mikroskopie (REM) pomocí mikroskopu DSM 940 s vlnovým spektrometrem WDX - 3PC MICROSPEC. K určení mechanických vlastností byly použity hladké zkušební tyče o průměru 7 mm. Morfologie lomových statických i únavových lomu byla provedena pomocí světelného stereomikroskopu (ve zvětšení 4 x až 75 x) a pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JSM 840A s digitálním záznamem snímků (zvětšení 15 x až 10 000 x). 2.3 Únavové zkoušky Pro zkoušky byly použity válcové zkušební tyče o průměru těla 9,3 mm, se závitovými hlavami M16x1 a s vrubem K t = 2,0. Zkoušky proběhly na vysokofrekvenčním pulsátor RUMUL Testronic 8601, 100kN s použitím míjivého zatěžování (R = 0), s frekvencí 85 100 Hz. Zkoušky proběhly na šesti hladinách namáhání při σ max od 130 do 280 MPa. Z naměřených hodnot byly sestaveny Wıhlerovy křivky. 3 VÝSLEDKY A DISKUSE 3.1 Mikrostruktura Rozložení komplexních konstitučních fází Al x (Fe,Si,Mn,Cu) y a fáze CuMgAl 2 případně CuAl 2 jsou u všech tří slitin kvalitativně podobné. Fáze jsou řádkovitě uspořádány ve směru lisování. Mezi fázemi jsou i fáze s obsahem nízkotavitelných kovů Pb, Bi, v případě AA7 a Sn a Bi v případě AA2015. Fáze Pb a Bi jsou poněkud jemnější než fáze Sn a Bi ve struktuře tyčí ze slitiny AA2015 (viz obr.1). Z hlediska světelné mikroskopie byla struktura tyčí u všech sledovaných slitin vláknitá. 2

a) b) Obr. 1 Rozložení fází Al x (Fe,Si,Mn,Cu) y (šedé), CuAl 2 a CuMgAl 2 (růžové) fází s obsahem Pb, Bi a Sn (tmavé) a) AA7 b) AA2015 - podélný řez Fig. 1 Distribution Al x (Fe,Si, Mn) y (grey), CuAl 2 and CuMgAl (pink) phases and phases Pb, Bi and Sn (dark) in structure of (dark) AA7 alloy (a) and AA2015 alloy (b) longitudinal section *** 3.2 Mechanické vlastnosti Tyče ze slitiny AA7 vykazovaly nejvyšší pevnostní vlastnosti (Rp a Rm) i tvrdost, následovala slitina AA2017. Nejnižší mechanické vlastnosti měla slitina AA2015 (viz tab.2). Tab. 2 Mechanické vlastnosti slitin AA2017, AA7 a AA2015 ve stavu T2 Table 2 Mechanical properties of investigated alloys AA2017, AA7 and AA2015 in temper T2 Slitina/ Alloy Rp 0.2% [MPa] Rm [MPa] A [%] Ve směru lisování, direction of extrusion () AA2017 348 + 18 485 + 11 15,8 + 0,9 AA7 372 + 19 504 + 11 15,0 + 1,1 AA2015 312 + 18 442 + 9 15,8 +1,2 Kolmo na směr lisování, perpendicular direction ( ) AA2017 292 + 3 433 + 2 17,6 + 1,6 AA7 313 + 0 455 + 0 16,6 + AA2015 262 + 2 398 + 0 18,6 + 1,2 U všech tří slitin byly pevnostní vlastnosti (Rp a Rm) ve směru kolmém na směr lisování cca o 50 MPa nižší než ve směru lisování, přičemž tažnosti byly mírně vyšší (tab.2). U všech tří slitin se mechanické vlastnosti a tvrdost značně měnily po šířce plochých tyčí. Pevnostní vlastnosti (Rp a Rm) a tvrdost byly ve střední části menší než v krajových oblastech (obr.4). 3.3 Únavové vlastnosti Výsledky měření únavové životnosti v podélném směru (pro tyče odebrané ze středu) () a příčném směru (), graficky zpracované v souřadnicích S max logn jsou uvedeny na obr.5 až 7. 3

410 140 390 135 370 R p 0,2 (M P a ) 350 330 310 HV30 130 125 AA 7 AA 2117 290 120 270 AA 2015 Kraj Střed Střed Kraj 115 Poloha a) b) Obr. 4 Rp (a) a HV30 (b) versus poloha po šířce plochých tyčí 90 x 20 mm Fig. 4 Rp (a) and HV30 (b) versus the place of breadth wise of the flat bar 90 x 20 mm *** 300 150 100 Smax / Rp /1/ 50 1,0E+08 a) Obr. 5 Wıhlerova křivka S max log N (a) a (S max /Rp) log N (b) pro slitinu AA2017 Fig. 5 Wıhler curve S max log N (a) and (S max /Rp) log N (b) for AA2017 alloy b) Wıhlerovy únavové křivky všech sledovaných materiálů mají obdobný průběh. V oblasti počtu cyklů do lomu kolem 10 6 dochází k prudkému zlomu. Tento zlom se nachází v oblasti napětí S max =130MPa. Pokud existují mezi slitinami rozdíly, tak je to v oblasti napětí nad touto hodnotou. 300 150 100 Smax / Rp /1/ AA7-T 2 50 1,0E+08 a) Obr. 6 Wıhlerova křivka a) S max log N (a) a (S max /Rp) log N (b) pro slitinu AA7 Fig. 6 Wıhler curve S max log N (a) and (S max /Rp) log N ( b) for AA7 alloy b) 4

300 150 100 50 1,0E+08 Smax / Rp /1/ Obr. 7 Wıhlerova křivka S max log N (a) a (S max /Rp) log N (b) pro slitinu AA2015 Fig. 7 Wıhler curve S max log N (a) and (S max /Rp) log N (b) for AA2015 alloy V případě, že se nezohledňují různé statické mechanické vlastnosti jednotlivých slitin, tak nejlepší únavové vlastnosti vykazuje slitina AA2017, pak slitina AA7 a nejnižší únavová životnost patří slitině AA2015, která má ale výrazně nižší pevnostní hodnoty (obr.8a a 9a). Pokud se zohlední rozdíly v pevnosti mezi slitinami tak, že únavové křivky se vynesou v normovaném tvaru, tj. jedná se o závislost logn-(s max /R p ), pak zůstává z hlediska únavové odolnosti nejlepší slitina AA2017 a rozdíly mezi obrobitelnými slitinami AA7 a AA2015 se stírají. Tyto závěry platí jak pro případ zkoušek v podélném směru, tak pro případ příčného směru (viz obr.8b a 9b). U všech tří slitin byla prokázána anizotropie únavových vlastností. Únavová životnost v příčném směru jsou (stejně jako u statických mechanických vlastností) nižší. Únavové křivky v příčném směru jsou posunuty ve srovnání s křivkami pro podélný směr k nižším hodnotám. Rovněž ke zlomu křivek v příčném směru dochází při nižším napětí než v podélném směru. Toto posunutí je u obrobitelných slitin 15 až 20MPa, u slitiny AA2017 cca 5MPa. 320 280 240 160 120 80 Smax / Rp /1/ Obr. 8 Vypočtené Wıhlerovy křivky S max logn (a) a (S max /Rp) log N (b) pro všechny slitiny, Fig. 8 Calculated Wıhler curves S max log N (a) and (S max /Rp) log N (b) for all alloys, ** 5

300 150 100 50 Smax / Rp /1/ Obr. 9 Vypočtené Wıhlerovy křivky S max logn (a) a (S max /Rp) log N (b) pro všechny slitiny, Fig. 9 Calculated Wıhler curves S max log N (a) and (S max /Rp) log N (b) for all alloys, 3.4 Porušení při únavové zkoušce Byl proveden metalografický rozbor únavových lomů na podélném osovém řezu tyčemi. Ukázalo se, že charakter únavového porušování byl u slitin AA7 a AA2015 kvalitativně shodný a probíhal především mechanismem tvorby striací. Rovněž charakter únavového porušení slitiny AA2017 byl podobný, v některých aspektech se ale lišil, což bude popsáno v dalších bodech. - Lomové plochy únavových tyčí byly kolmé k podélné ose tyče, a to jak u tyčí odebraných ve směru, tak kolmo na směr lisování (obr.10). Pouze u tyčí ze slitiny AA2017 odebraných ve směru lisování byly lomové plochy únavových tyčí skloněny pod úhly od 30 do 60 k ose namáhání (obr.10). - Na podélném osovém řezu porušenou zkušební tyčí je zřejmé, že lomová plocha se rozpadá na dvě oblasti. Relativně hladká oblast iniciace a krystalografického a striačního šíření únavové trhliny a oblast statického dolomení s členitým povrchem, připomínající lom při tahové zkoušce (obr.10). S poklesem maximálního namáhání se zpravidla zvýšila hladká oblast únavové trhliny, tedy oblast vzniku a šíření. - Byla zjištěna násobná iniciace únavové trhliny na dně vrubu. U všech slitin v oblasti šíření únavové trhliny vykazovala lomová plocha řadu vedlejších trhlin (obr.11). - Z hlediska charakteru mikromorfologie oblastí iniciace nebyly mezi studovanými slitinami nalezeny žádné významné rozdíly. Proces únavového porušování byl u všech tří slitin kvalitativně shodný a podle charakteru morfologie lomu ho lze rozdělit na tři etapy (obr.12): a) iniciace a na ni navazující etapa krystalografického šíření únavových trhlin, b) šíření únavových trhlin striačním mechanismem, c) dolomení zbytku nosného průřezu tvárným transkrystalickým lomem. 6

Oblast statického dolomení Final ductile fracture Oblast iniciace a šíř. únav.trhliny Initiation and follow-up stage of crystallographic propagation AA2015 (cykly 498 800) foto138-4 Oblast iniciace a šíř. únav.trhliny Oblast statického dolomení Initiation and follow-up stage of crystallographic propagation Final ductile fracture a) AA7 (cykly 133 400) foto316-6 b) Obr. 10 Podélný osový řez lomem a pohled na povrch lomu téhož vzorku: AA2015 () (a), AA7 () (b) Fig. 10 Section through fracture area and overall fracture surface of the sample: AA2015 alloy () (a), AA7 alloy () (b) AA2017 a) foto 315-2 AA2015 b) foto 317-3 Obr.11 Iniciace vedlejších trhlin a) AA2017 (a) a AA2015 (b) Fig. 11 Initiation of the side crack AA7 alloy (a) and AA2015 alloy (b) ** 7

zv.3000 x zv.3000x zv.1000 x Obr.12 Iniciace a následné krystalografické stádium šíření (a), oblast striačního šíření (b) únavové trhliny a oblast závěrečného dolomení (c), vzorek:aa2015 Fig. 12 Initiation and follow-up stage of crystallographic propagation of fatigue cracks (a), fatigue cracks through the striations (b) and final ductile fracture (c), sample: AA2015 alloy 4 SOUHRN VÝSLEDKŮ a) Wıhlerovy únavové křivky všech sledovaných materiálů měly obdobný průběh. V oblasti počtu cyklů do lomu kolem 10 6 dochází k prudkému zlomu. Tento zlom se nachází v oblasti napětí S max =130MPa. Pokud existovaly mezi slitinami rozdíly, tak je to v oblasti napětí nad touto hodnotou. b) V případě srovnávání absolutních hodnot vykazovala nejlepší únavové vlastnosti slitina AA2017, pak slitina AA7 a nejnižší únavová životnost patřily AA2015, která ale vykazovala výrazně nejnižší pevnostní hodnoty. c) Při zohlední rozdílů v pevnosti mezi slitinami tím způsobem, že únavové křivky se vynesou v normovaném tvaru to je logn-versus podíl (S max /R p ), pak z hlediska únavové odolnosti byla také nejlepší slitina AA2017, ale rozdíly mezi obrobitelnými slitinami AA7 a AA2015 se setřely. Tyto závěry platí jak pro zkoušky v podélném směru, tak ve směru příčném. d) U všech tří slitin byla prokázána anizotropie únavových vlastností. Únavové křivky v příčném směru ve srovnání s křivkami pro podélný směr byly posunuty k nižším hodnotám. e) Proces únavového porušování byl u sledovaných slitin AA2017, AA7 a AA2015 kvalitativně shodný a probíhá především mechanismem tvorby striací. f) Iniciace únavových trhlin proběhla na povrchu zkušebních tyčí a to nejčastěji na tvrdých ostrohranných fázích, kde došlo k největšímu stupni koncentrace napětí. Poděkování: Výzkumné práce byly finančně podporovány MŠMT v rámci projektu s názvem Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů (1M2560471601). Autoři touto cestou děkují za pomoc. Experimentální materiál byl připraven v ALCAN-Děčín Extrusions, s.r.o. Za spolupráci autoři děkují vedení této firmy. Použitá literatura [1] Faltus, J.: Výzkumná zpráva VÚK 08/7 [2] Faltus, J.: : Výzkumná zpráva VÚK 25/7 [3]Faltus, J.: Siegl, J. Očenášek, V.- Adámek, L.: in: Proc. of 15. Internat.Metallurg. Symposium METAL 6, ed.: Prnka T., Hradec n. Moravicí, 6 [3] Faltus, J.: Výzkumná zpráva VÚK 29/3 [4] Siegl, J.: Fraktografická analýza únavových lomů tělels vyrobených z Al-slitin 7, 2015 a 2017, V-KMAT-694/07 8