8 • L’aluminium
et ses alliages
210
8.6 Les changements d’état
des alliages d’aluminium
solide c’est-à-dire celles qui correspondent généralement aux solubilités aux températures des réactions eutectiques. Le tableau 8.2 rappelle
certaines de ces données;
Tableau 8.2.
– la solidification dans les conditions industrielles telle qu’elle a été
décrite au § 6.1.1 (« Cas où, en conditions d’équilibre, intervient une
réaction eutectique ») provoquant des ségrégations et un décalage de la
réaction eutectique vers des températures plus basses que les températures d’équilibre, il sera nécessaire de limiter la température de mise en
solution des précipités pour éviter un début de fusion dans les plages
fusibles du pseudo-eutectique (début de fusion dénommé « brûlure »
qui rend le métal quasiment inutilisable). Dans ces conditions il sera
encore possible de diminuer un peu les teneurs en élément d’alliage
pour ne conserver que la part qui peut participer au durcissement par
traitement thermique.
Élément
d’alliage
T e (1)
A (2) à T e
A à 20 °C
Précipité
Cuivre
548 °C
5,65 %
< 0,1 %
Al 2 Cu
Manganèse
659 °C
1,82 %
< 0,1 %
Al 6 Mn
Silicium
577 °C
1,65 %
< 0,02 %
Si (> 99,8 %)
Magnésium
451 °C
14,9 %
< 0,4 %
Al 3 Mg 2
Zinc
382 °C
82,8 %
(3)
< 1 %
Sol.sol. Al
(< 1 %) dans Zn
(1) T e = température de la réaction eutectique.
(2) Solubilité de A dans M.
(3) Une lacune de solubilité apparaît au-dessous de 353 °C.
et ses alliages
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8.6 Les changements d’état
des alliages d’aluminium
solide c’est-à-dire celles qui correspondent généralement aux solubilités aux températures des réactions eutectiques. Le tableau 8.2 rappelle
certaines de ces données;
Tableau 8.2.
– la solidification dans les conditions industrielles telle qu’elle a été
décrite au § 6.1.1 (« Cas où, en conditions d’équilibre, intervient une
réaction eutectique ») provoquant des ségrégations et un décalage de la
réaction eutectique vers des températures plus basses que les températures d’équilibre, il sera nécessaire de limiter la température de mise en
solution des précipités pour éviter un début de fusion dans les plages
fusibles du pseudo-eutectique (début de fusion dénommé « brûlure »
qui rend le métal quasiment inutilisable). Dans ces conditions il sera
encore possible de diminuer un peu les teneurs en élément d’alliage
pour ne conserver que la part qui peut participer au durcissement par
traitement thermique.
Élément
d’alliage
T e (1)
A (2) à T e
A à 20 °C
Précipité
Cuivre
548 °C
5,65 %
< 0,1 %
Al 2 Cu
Manganèse
659 °C
1,82 %
< 0,1 %
Al 6 Mn
Silicium
577 °C
1,65 %
< 0,02 %
Si (> 99,8 %)
Magnésium
451 °C
14,9 %
< 0,4 %
Al 3 Mg 2
Zinc
382 °C
82,8 %
(3)
< 1 %
Sol.sol. Al
(< 1 %) dans Zn
(1) T e = température de la réaction eutectique.
(2) Solubilité de A dans M.
(3) Une lacune de solubilité apparaît au-dessous de 353 °C.
