EP0133144A1 - Procédé d'obtention à partir de poudre d'alliage d'aluminium à haute résistance de demi-produits filés - Google Patents
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- B22F3/12—Both compacting and sintering
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Definitions
- the present invention relates to the production from high strength aluminum alloy powder of spun semi-finished products intended in particular for applications in the aeronautical industry.
- obtaining extruded semi-finished products may require, in an initial phase, either casting processes or powder compression processes.
- the choice between one or the other of these methods is made mainly according to the composition of the alloy used and the mechanical characteristics sought for the semi-finished product.
- the problem is to spin aluminum alloys in order to obtain semi-finished products intended more particularly for aeronautics and for which we seek both a relatively high breaking strength and generally greater than 500 MPa, and a suitable elongation at least equal to 5%.
- Such characteristics can be achieved by using either alloys which, according to the standards of the Aluminum Association, belong to the 7000 series and in particular the alloys 7090 and 7091, or more recently alloys of the lithium family, such as those which contain in particular 2 to 3% of lithium as well as other elements of addition such as copper, magnesium, zinc, zirconium, etc ...
- the powder obtained then has a particular morphology of spherical grains. These grains have the disadvantage of being poorly suited to compression and give rise to the formation of pieces of poor mechanical quality which tend to crumble.
- the compression ratio of the powder could be increased to avoid this annoyance, but this would reduce the possibilities of subsequent degassing of the hot plot and this would adversely affect the quality of the final product.
- This process is characterized in that the powder is loaded into an aluminum alloy sheath, degassing the powder hot under a pressure below atmospheric pressure, seals the sheath, spins the assembly in reverse when hot and treats thermally to ambient air.
- the alloy powder used is obtained by atomization in a neutral gas, preferably helium, and optionally by atomization in air in the case of alloys of the 7000 series.
- This powder preferably has a particle size less than 400 ⁇ m so as to obtain a suitable semi-finished product. It is loaded directly into the sheath at the outlet of the bulk atomizer without prior compression so that the cold compression phase provided for in the prior process is thus avoided.
- This has the advantage, while simplifying the process, of eliminating the problems inherent in pollution of the powder during this operation and of facilitating subsequent degassing.
- the powder can be cold pre-compressed before loading it into the sheath.
- the sheath used is made of aluminum alloy which lends itself well to deformation during the spinning operation. It can be an alloy of the 5000 series and preferably an A- G 3 or an A-G5. It has the shape of a closed cylindrical box, equipped on one of its bottoms with an appendix intended during filling and subsequent degassing. This sheath has a thickness of the order of a few millimeters which varies according to its diameter.
- the content of the sheath is connected to a gas pumping device via the appendix and under its action, a pressure is established and maintained below atmospheric pressure and in any case less than 0.13 Pa while bringing the sheath and its contents to a temperature between 350 and 550 ° C.
- the sheath is then sealed in a leaktight manner by an appropriate means, and subjected directly to a reverse spinning operation at a temperature between 350 and 500 ° C.
- the step of the prior art consisting of hot compressing and sintering the powder in a matrix before machining the sheath and spinning is omitted.
- the semi-finished product is compact and has a regular continuous plating in intimate contact with the underlying powder. But such a result can only be obtained by reverse spinning.
- Such a plated composite semi-finished product then lends itself very well to heat treatment operations, dissolving at 530 ° C. generally carried out on lithium alloys and tempering for 6 to 10 hours between 150 and 200 ° C. in ovens. conventional air without the need to take any special precautions since the waterproof sheath exerts a protective role with respect to the environment.
- the present invention finds its application in obtaining semi-finished products having high mechanical strength, suitable elongation and good environmental resistance, characteristics which make them particularly suitable for applications in the aeronautical industry.
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Abstract
Description
- La présente invention est relative à l'obtention à partir de poudre d'alliage d'aluminium à haute résistance de demi-produits filés destinés notamment à des applications dans l'industrie aéronautique.
- Dans le domaine de l'aluminium, l'obtention de demi-produits filés peut faire appel dans une phase initiale, soit à des procédés de coulée, soit à des procédés de compression de poudres. Le choix entre l'un ou l'autre de ces procédés est fait principalement en fonction de la composition de l'alliage mis en oeuvre et des caractéristiques mécaniques recherchées pour le demi-produit.
- Dans la présente invention, le problème est de filer des alliages d'aluminium en vue d'obtenir des demi-produits destinés plus particulièrement à l'aéronautique et pour lesquels on recherche à la fois une résistance à la rupture relativement élevée et généralement supérieure à 500 MPa, et un allongement convenable au moins égal à 5 %.
- De telles caractéristiques peuvent être réalisées en mettant en oeuvre, soit des alliages qui, suivant les normes de l'Aluminium Association, appartiennent à la série des 7000 et notamment les alliages 7090 et 7091, soit plus récemment des alliages de la famille du lithium, tels que ceux qui contiennent notamment 2 à 3 % de lithium ainsi que d'autres éléments d'addition comme le cuivre, le magnésium, le zinc, le zirconium, etc...
- Toutefois, les procédés classiques évoqués ci-dessus s'adaptent mal à ces alliages.
- En effet, si l'on opère par coulée, on obtient généralement une forte ségrégation du produit coulé qui présente alors une grande aptitude à la criquabilité, d'où un taux de rebut prohibitif des pièces ainsi réali- sées. Quant aux demi-produits filés qui en résultent, leur structure à gros grains et à phases grossières les rendent particulièrement fragiles. Autant d'inconvénients qui rendent ce procédé inadapté au but recherché.
- Si l'on recourt aux procédés de la métallurgie des poudres, on se heurte, notamment avec les alliages au lithium, car cet élément a une très grande réactivité chimique, à un problème de pollution par l'environnement. Certes, on peut palier cette difficulté en protégeant momentanément la poudre du milieu extérieur par une gaine par exemple, jusqu'à ce qu'elle ait été densifiée par compression et frittage. C'est ainsi qu'on a cherché à appliquer le processus connu suivant comprenant les étapes de :
- - pulvérisation de l'alliage par atomisation,
- - compression de la poudre sous forme d'un lopin,
- - mise sous gaine du lopin,
- - dégazage à chaud du lopin sous pression réduite et fermeture de la gaine,
- - compression de l'ensemble à chaud dans une matrice et frittage de la poudre,
- - usinage de la gaine pour la séparer du lopin,
- - filage à chaud du lopin fritté,
- - application de traitements thermiques, de mise en solution éventuellement et de revenu nécessaire pour atteindre les caractéristiques requises.
- Mais un tel procédé, outre le fait qu'il comporte une gamme d'opérations nombreuses et relativement complexes, présente également d'autres inconvénients. C'est ainsi que lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre des poudres très sensibles à l'environnement, on ne peut les fabriquer de façon classique par atomisation dans l'air car elles s'oxyderaient et conduiraient à des produits aux caractéristiques mécaniques inadaptées. Il faut donc recourir à des atmosphères de gaz neutre tel que l'hélium de préférence.
- Dans ces conditions d'atomisation, la poudre obtenue présente alors une morphologie particulière de grains sphériques. Ces grains ont le désavantage de mal se prêter à la compression et donnent lieu à la formation de lopins de mauvaise qualité mécanique qui tendent à s'effriter.
- Certes, on pourrait augmenter le taux de compression de la poudre pour éviter cet ennui, mais on réduirait de ce fait les possibilités de dégazage ultérieur du lopin à chaud et on nuirait ainsi à la qualité du produit final. C'est pourquoi, on est obligé de limiter ce taux de compression à froid de sorte qu'avant et au cours de la mise sous gaine, et en tout cas jusqu'à ce qu'ils aient été densifiés à 100 %, ces lopins ont la possibilité de réagir avec le milieu environnant et de capter notamment l'humidité de l'air, ce qui provoque outre une oxydation de l'alliage, la formation d'hydrogène au sein du lopin. Cet hydrogène va entraîner la présence, dans les demi-produits résultant du filage de tels lopins, de porosités très préjudiciables à la haute résistance souhaitée.
- De plus, la présence de ce gaz et d'autres produits de la réaction avec l'environnement va limiter le taux de frittage et empêcher d'atteindre une densification finale convenable lors de l'opération de compression à chaud. C'est pourquoi, il est impératif de procéder à un dégazage poussé du lopin.
- Néanmoins, dans les conditions du procédé évoqué ci-dessus, et en prenant toutes les précautions pour réaliser un bon dégazage, on constate dans la plupart des cas qu'après compression à chaud et frittage du lopin au sein de la gaine, puis élimination de la gaine, le produit obtenu se file mal et conduit à des demi-produits criqués sur lesquels apparaissent des décohésions locales.
- Dans une certaine mesure, on a pu parer à ces défauts en jouant sur la température du filage, la nature de l'outillage ou même en diminuant la vitesse de filage mais c'est alors au détriment de l'économie du procédé.
- En outre, dans le cas des alliages aluminium-lithium, il faut prendre des précautions lors des traitements thermiques destinés à améliorer leurs caractéristiques mécaniques, en raison de leur sensibilité à l'environnement. En particulier, on ne peut pas procéder à ces traitements dans des fours à l'air ambiant.
- Au vu des difficultés inhérentes à ce procédé de l'art antérieur, mais voulant néanmoins bénéficier des avantages de la métallurgie des poudres, la demanderesse a cherché à le modifier afin de mieux l'adapter au problème posé. En particulier, elle a voulu, tout en simplifiant le procédé, faciliter le dégazage à chaud de la poudre, améliorer les conditions de filage pour éviter les criques et les décohésions et permettre les traitements thermiques sans précaution particulière.
- Elle est arrivée ainsi à obtenir des demi-produits filés sous forme de composites plaqués dans lesquels l'âme en alliage à haute résistance, initialement pulvérulente, a été protégée constamment au cours de sa mise en forme de l'action polluante de l'environnement par une gaine étanche, ce qui confère une structure saine dépourvue de toute porosité et de haute résistance, et où ladite âme se trouve en contact intime avec une gaine qui épouse fidèlement la forme de la filière, ce qui donne au composite une structure compacte et de géométrie régulière.
- Ce procédé est caractérisé en ce que l'on charge la poudre dans une gaine en alliage d'aluminium, dégaze la poudre à chaud sous une pression inférieure à la pression atmosphérique, scelle la gaine, file l'ensemble en inverse à chaud et traite thermiquement à l'air ambiant.
- La poudre d'alliage utilisée est obtenue par atomisation dans un gaz neutre, de préférence l'hélium, et éventuellement par atomisation dans l'air dans le cas des alliages de la série 7000.
- Cette poudre a de préférence une granulométrie inférieure à 400 um de façon à obtenir un demi-produit convenable. Elle est chargée directement dans la gaine à la sortie de l'atomiseur en vrac sans compression préalable de sorte qu'on évite ainsi la phase de compression à froid prévue dans le procédé antérieur. Ceci a pour avantage, tout en simplifiant le procédé, de supprimer les problèmes inhérents à la pollution de la poudre lors de cette opération et de faciliter le dégazage ultérieur. Toutefois, pour certaines poudres de densité faible, Obtenues à partir des alliages de la série 7000 atomisés dans l'air, on peut procéder à une pré- compression à froid de la poudre avant de la charger dans la gaine.
- La gaine utilisée est en alliage d'aluminium se prêtant bien à la déformation lors de l'opération de filage. Ce peut être un alliage de la série 5000 et de préférence un A-G3 ou un A-G5. Elle a la forme d'une boite cylindrique fermée, équipée sur l'un de ses fonds d'un appendice destiné au remplissage et au dégazage ultérieur. Cette gaine a une épaisseur de l'ordre de quelques millimètres qui varie suivant son diamètre.
- Après chargement, le contenu de la gaine est relié à un dispositif de pompage de gaz par l'intermédiaire de l'appendice et sous son action, on établit et maintient une pression inférieure à la pression atmosphérique et en tout cas inférieure à 0,13 Pa tout en portant la gaine et son contenu à une température comprise entre 350 et 550° C.
- Dans ces conditions, le dégazage de l'alliage à haute résistance s'effectue parfaitement sans être entravé par les freinages qui résultaient dans le procédé de l'art antérieur du passage du gaz entre des grains de poudre serrés les uns contre les autres du fait de la compression initiale à froid.
- La gaine est alors scellée de façon étanche par un moyen adéquat, et soumise directement à une opération de filage en inverse à une température comprise entre 350 et 500° C.
- Ainsi, on supprime l'étape de l'art antérieur consistant à comprimer à chaud et à fritter la poudre dans une matrice avant usinage de la gaine et filage.
- On constate alors de façon surprenante que le demi-produit obtenu est compact et présente un placage régulier continu en contact intime avec la poudre sous jacente. Mais un tel résultat ne peut être obtenu que par filage en inverse.
- On sait, en effet, qu'il existe deux types principaux de filage : le filage direct et le filage inverse.
- - Dans le filage direct, le métal est poussé au moyen d'un pilon le long du conteneur de la presse, au travers d'une filière fixe qui détermine le profil du demi-produit.
Si on applique ce type de filage au lopin comprimé à chaud de l'art antérieur, il se produit un frottement important du métal sur la paroi du conteneur, ce qui entraîne l'apparition de criques et de décohésions locales dont on a parlé plus haut. Par contre, si on file l'ensemble gaine-conteneur suivant l'invention, la gaine sert de lubrifiant et diminue les frottements du produit avec le conteneur. Toutefois, cette gaine se déchire et pénètre à l'intérieur de la poudre de sorte que le demi-produit filé obtenu présente un placage discontinu avec des inclusions de gaine dans l'âme ce qui supprime toute protection ultérieure contre l'environnement et empêche l'obtention d'une haute résistance. - - Dans le filage inverse, la filière est fixée sur le pilon et le métal file dans un sens opposé à celui de l'avance du pilon. Quand on applique ce type de filage à la poudre gainée, on constate que la densification de la poudre s'effectue correctement, que la gaine ne subit aucune déformation préjudiciable à la bonne étanchéité de la poudre comprimée sous jacente, c'est-à-dire qu'elle ne se déchire pas, ni ne pénètre à l'intérieur de la poudre compactée mais forme un placage régulier et en contact intime avec toute la périphérie de l'alliage à haute résistance de sorte qu'il en résulte un demi-produit de rectitude convenable épousant parfaitement le profil de la filière utilisée et particulièrement insensible aux agressions de l'environnement. De plus, l'action "lubrifiante" de la gaine supprime tout frottement de la poudre avec la filière, de sorte que l'on peut augmenter sensiblement les vitesses de filage habituellement utilisées dans l'art antérieur et atteindre des vitesses supérieures à celles obtenues lors du filage de produits coulés en alliages durs sans risque de décohésion en surface des grains de poudre insuffisamment frittés comme c'était le cas avec les produits obtenus dans l'art antérieur par filage après compression à chaud.
- Un tel demi-produit composite plaqué se prête alors très bien aux opérations de traitement thermique, de mise en solution à 530° C pratiquées généralement sur les alliages au lithium et de revenu pendant 6 à 10 heures entre 150 et 200° C dans des fours à l'air classiques sans qu'il soit nécessaire de prendre des précautions particulières puisque la gaine étanche exerce un rôle protecteur vis à vis de l'environnement.
- Les dessins qui accompagnent la présente demanée sont relatifs à des mé- plats de 50 x 22 mm, filés à partir de poudres d'alliages Al-Li-Cu-Mg-Zr et d'une gaine en A-G3 suivant le procédé de l'invention. Ils montrent sur la figure 1 une coupe transversale et sur la figure 2 une coupe longitudinale du méplat.
- Sur la figure 1, on peut constater que la gaine (1) est disposée régulièrement tout autour de la partie compactée (2) et ne présente aucune séparation locale. De même, sur la figure 2, on peut également noter, outre la régularité du placage (3) autour de l'âme (4) une parfaite rectitude du profilé.
- La présente invention trouve son application dans l'obtention de demi-produits ayant une grande résistance mécanique, un allongement convenable et une bonne tenue à l'environnement, caractéristiques qui les rendent particulièrement aptes à des applications dans l'industrie aéronautique.
Claims (19)
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