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金属学报  1988, Vol. 24 Issue (5): 354-360    
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铝合金凝固过程的声发射及氢气析出过程
周兆;纪士辰;胡壮麒;师昌绪
沈阳中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所
ACOUSTIC EMISSION AND HYDROGEN EVOLUTION DURING SOLIDIFICATION OF ALUMINUM ALLOYS
ZHOU Zhao;JI Shichen;HU Zhuangqi;SHI Changxu (C.H. Shih) Institute of Metal Research; Academia Sinica; Shenyang
引用本文:

周兆;纪士辰;胡壮麒;师昌绪. 铝合金凝固过程的声发射及氢气析出过程[J]. 金属学报, 1988, 24(5): 354-360.
, , , . ACOUSTIC EMISSION AND HYDROGEN EVOLUTION DURING SOLIDIFICATION OF ALUMINUM ALLOYS[J]. Acta Metall Sin, 1988, 24(5): 354-360.

全文: PDF(1226 KB)  
摘要: 采用声发射测试技术,对Al-Si和Al-Cu系合金凝固过程进行监测,证实合金在凝固过程中存在声发射现象,表现为两个声发射信号计数率峰,两个峰的总计数都随着合金中气体含量增加而增高。本文对Al-Si,Al-Cu合金系产生声发射现象的机理进行了探讨,同时,借助其它实验手段证实了声发射信号与合金凝固中气体析出有很好的对应性。第一个计数率峰与气泡在枝晶臂间形核相吻合。第二个计数率峰与凝固末期的枝晶间拉裂现象相对应,可能是氢在枝晶间析出和聚集产生高压氢导致的拉裂。
关键词 铝合金声发射凝固合金中的氢    
Abstract:Study of the solidification process of both Al-Si and Al-Cu alloysproved the presence of acoustic emission phenomena. Two peaks of count rate hasbeen observed. The total counts of both peaks increases with the increasing hydro-gen content of the alloy. The mechanism of producing the acoustic emission hasbeen discussed. At the same time, results obtained by other techniques strongly sup-port the good correlation between the acoustic emission and hydrogen releasing dur-ing solidification. The bubble nucleation between dendrite arms is the main causeof the first peak, while the fracture of the bridge connecting the interdendrites atthe later stage of solidification is the main cause of the second peak. It is proba-bly due to high pressure the hydrogen evolution and accumulation created by in theinterdendritic region.
Key wordsaluminum alloys    acoustic emission    solidification    hydrogen in alloys
收稿日期: 1988-05-18     
1 Kaiser J. Arch Eisenhuettenwes, 1953; 24: 43
2 Tensi H M, Radtke W. Metall. 1978: 32: 681
3 Feurer U, Wundelin R. Listening to Solidification-Aluminium Alloys by Acoustic Emission Measurement. Vortragsmanuskript, Sheffield. 1977
4 #12
5 Coble R L, Flemings M C. Metall Trans, 1971; 2: 409
6 Kubo K, Pehlke R D. Metall Trans, 1985; 168: 359
7 李庆春、铸件形成理论基础,北京:机械工业出版社,1982:253
[1] 马德新, 赵运兴, 徐维台, 王富. 重力对高温合金定向凝固组织的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1279-1290.
[2] 张健, 王莉, 谢光, 王栋, 申健, 卢玉章, 黄亚奇, 李亚微. 镍基单晶高温合金的研发进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1109-1124.
[3] 王宗谱, 王卫国, Rohrer Gregory S, 陈松, 洪丽华, 林燕, 冯小铮, 任帅, 周邦新. 不同温度轧制Al-Zn-Mg-Cu合金再结晶后的{111}/{111}近奇异晶界[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 947-960.
[4] 侯娟, 代斌斌, 闵师领, 刘慧, 蒋梦蕾, 杨帆. 尺寸设计对选区激光熔化304L不锈钢显微组织与性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 623-635.
[5] 刘继浩, 周健, 武会宾, 马党参, 徐辉霞, 马志俊. 喷射成形M3高速钢偏析成因及凝固机理[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 599-610.
[6] 夏大海, 计元元, 毛英畅, 邓成满, 祝钰, 胡文彬. 2024铝合金在模拟动态海水/大气界面环境中的局部腐蚀机制[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 297-308.
[7] 苏震奇, 张丛江, 袁笑坦, 胡兴金, 芦可可, 任维丽, 丁彪, 郑天祥, 沈喆, 钟云波, 王晖, 王秋良. 纵向静磁场下单晶高温合金定向凝固籽晶回熔界面杂晶的形成与演化[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1568-1580.
[8] 高建宝, 李志诚, 刘佳, 张金良, 宋波, 张利军. 计算辅助高性能增材制造铝合金开发的研究现状与展望[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 87-105.
[9] 马志民, 邓运来, 刘佳, 刘胜胆, 刘洪雷. 淬火速率对7136铝合金应力腐蚀开裂敏感性的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1118-1128.
[10] 梁琛, 王小娟, 王海鹏. 快速凝固Ti-Al-Nb合金B2相形成机制与显微力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1169-1178.
[11] 李闪闪, 陈云, 巩桐兆, 陈星秋, 傅排先, 李殿中. 冷速对高碳铬轴承钢液析碳化物凝固析出机制的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1024-1034.
[12] 宋文硕, 宋竹满, 罗雪梅, 张广平, 张滨. 粗糙表面高强铝合金导线疲劳寿命预测[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1035-1043.
[13] 刘仁慈, 王鹏, 曹如心, 倪明杰, 刘冬, 崔玉友, 杨锐. 700℃热暴露对 β 凝固 γ-TiAl合金表面组织及形貌的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1003-1012.
[14] 李彦强, 赵九洲, 江鸿翔, 何杰. Pb-Al合金定向凝固组织形成过程[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1072-1082.
[15] 王春辉, 杨光昱, 阿热达克·阿力玛斯, 李晓刚, 介万奇. 砂型3DP打印参数对ZL205A合金铸造性能的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 921-931.