verzinkt (ZE, Z) vorphosphatiert organisch beschichtet - leitfähig - nicht leitfähig höherfest hochfest ultra hochfest Druckguss unverstärkt

Ähnliche Dokumente
Aluminium. Kennwert DIN. Aluminium- Knetlegierungen. Al 99,99

Schweißzusatzwerkstoffe und Lote

Kurzbezeichnung. EN AC AlSi7Mg0,6LT6. Legierungszusammensetzung Gießverfahren. L Feinguss S Sandguss D Druckguss K Kokillenguss.

Einfluss der Retrogressions und Reaging Behandlung auf Gefügeausbildung und Festigkeit einer AlZnMgCu Legierung

Charakterisierung von Ausscheidungsprozessen in aushärtbaren Aluminiumlegierungen mit Hilfe der Positronenannihilation

Aushärtung einer Aluminiumlegierung (AluHart)

C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN. Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ga V Hinweise

Klassierung von Aluminiumwerkstoffen. Nicht aushärtbare Knetlegierungen

Moderne höchstfeste Stahlwerkstoffe für die Automobilindustrie

Entdecken Sie die Vielfalt

Praktikum 5: Festigkeitssteigerung durch Teilchen

Hüttenaluminium-Gusslegierungen RHEINFELDEN ALLOYS. Leporello

Technische Information

Freiwilliger Übungstest 2 Wärmebehandlungen, physikalische Eigenschaften, Legierungen

1 Einführung. reine Metalle i.a. sehr weich für praktischen Einsatz nur bedingt geeignet verschiedene Möglichkeiten der Festigkeitssteigerung

Aushärtbarkeit von Aluminiumlegierungen

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Materialdatenblatt. EOS Aluminium AlSi10Mg. Beschreibung

Lieferprogramm Aluminium

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn33Pb1,5AlAs (OF 2279) EN Werkstoff Nr: CW626N

Legierungsbezeichnungen Aluminium. EN AW 1050A Al99,5 Al99, EN AW 1350A EAl99,5 EAl99, EN AW 2007 AlCuMgPb AlCu4PbMgMn 3.

Protokoll: Aushärtbarkeit von Aluminiumlegierungen

Kupfer & Kupferlegierungen CuNi1Si (OF 2403)

Alloy 17-4 PH / UNS S17400

Eigenschaften von Rein-Eisen (Fe)

Seminarübung 11 Stähle, Gusseisen, Alu, phys. Eigenschaften

Phasentransformation: (fest-fest) Von Marcus Bauer und Henrik Petersen

Blankstahl. Edelstahl Blankstahl Rostfrei. Bänder Coils Zuschnitte. Walzstahl. Rohre. Lochbleche. Aluminium ALUMINIUM. Kolbenstangen Zylinderrohre

LAGERLISTE LIEFERPROGRAMM

Aluminium Werkstoffeigenschaften / Spezifikationen

Kupfer und Kupferlegierungen EN Werkstoff Nr: CW307G CuAl10Ni5Fe4 (OF 2232)

Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen

Kupfer & Kupferlegierungen CuNi2Si (OF 2400)

Kupfer und Kupferlegierungen EN Werkstoff Nr: Sonderl. CuZn31Ni7Al4Si2Fe (OF 2278)

MIG-LÖTEN VON VERZINKTEN DÜNNBLECHEN UND PROFILEN

Cr-Mo-legierter Vergütungsstahl CrMo4

7.4 Mechanische Eigenschaften

Alloy 15-5 PH UNS S15500

ALUNOX ist Ihr Programm: Aluminium.

NE-METALLE NE-METALLE

4 Werkstoffcharakterisierung

Nachhaltiges Wachstum dank konsequenter Weiterentwicklung der bei AUDI eingesetzten Leichtbautechnologien Claus Haverkamp, Audi Leichtbau Zentrum

Freiwilliger Übungstest 2 Wärmebehandlungen, physikalische Eigenschaften, Legierungen

5.5 Verfestigungsmechanismen 109. Die Streckgrenze kann näherungsweise nach folgender Beziehung berechnet werden:

Aluminiumlegierungen Strangpressprodukte und Schmiedestücke

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn40Pb2 (OF 2357)

KIESELSTEINGroup. Modifikationen des Eisens - Temperaturbereiche. E. Kieselstein Werkstofftechnik Eisen-Kohlenstoff-Diagramm

Descriptor headline. formenbau aluminium Legierungen Weldural & Hokotol

SPALTBAND KALTBAND FEDERSTAHL

Lehrstuhl Metallkunde und Werkstofftechnik Technische Universität Cottbus

4 Wahr oder Falsch? Werkstoffe und Fertigung II, FS 2016 Prof. Dr. K. Wegener. Seminarübung 12 Musterlösung Stahl, Aluminium, Gusseisen

GMB >5g/cm 3 <5g/cm 3. Gusseisen mit Lamellengraphit Gusseisen mit Kugelgraphit (Sphäroguss) (Magensiumbeisatz)

Merkblatt. Aluminium-Zentrale W 7. Wärmebehandlung von Aluminiumlegierungen

MIG-LÖTEN VON VERZINKTEN DÜNNBLECHEN UND PROFILEN. Robert Lahnsteiner MIG WELD GmbH International Landau/Isar

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn35Pb1,5AlAs (OF 2273) EN Werkstoff Nr: CW625N

NUTZUNG LOKALER EFFEKTE VON SCHWEIßNÄHTEN BEI LASERBASIERTEN FÜGEKONZEPTEN FÜR HOCHFESTE LASTÜBERTRAGENDE STRUKTURMODULE

RF 100 A. Der Spezialist für Aluminium und Alu-Knetlegierungen

RF 100 A. NEU: Preise in CHF! Rabatte generell: 40 % Der Spezialist für Aluminium und Alu-Knetlegierungen. Ausgabe 2014

Aluminium Werkstoffeigenschaften / Spezifikationen

Lagerliste. NE-Metallhalbzeuge. Kompetenz seit über 120 Jahren

Materialdatenblatt. EOS Aluminium AlSi10Mg. Beschreibung

Einfluss der Prozessparameter auf die Mikrostruktur und die Eigenschaften sprühkompaktierter, hochlegierter Al-Mg-Si-Legierungen

FORK STABILIZER GABELSTABILISATOR

Bachelorprüfung. Werkstofftechnik der Metalle

Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn39Pb2 (OF 2159)

Grundpraktikum. Versuchsreihe: Materialwissenschaft. Ausscheidungsvorgänge/ Diffusion

Inhalt. Dipl.-Ing. Werner Mader. Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke 10. November 2016 Hamburg

Edelstahl. Vortrag von Alexander Kracht

Kalt umformbarer austenitischer Stahlguss mit TRIP/TWIP-Effekt

Metallgießerei Leicht- und Buntmetall

PATENTANMELDUNG. IntCL": C 22 C 21/00 C 22 C 21/16

Aluminium-Flachprodukte

Merkmale der Kugelgelenke

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn38As (OF 2765)

ALUMINIUM - Lieferprogramm

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn21Si3P (OF 2286)

ILNAS-EN 515:2017. Aluminium und Aluminiumlegierungen - Halbzeug - Bezeichnungen der Werkstoffzustände

1.9 WÄRMEBEHANDLUNG Welche Wärmebehandlungsverfahren kennen Sie? Was verstehen wir unter dem Begriff Glühen?

Materialdatenblatt. EOS NickelAlloy HX. Beschreibung, Anwendung

Kriechformen von dünnwandigen Strukturen aus AlMgSc für Flugzeuganwendungen

Schweißzusatzwerkstoffe und Lote

Kleine Eloxier Fachkunde

Aluminium. Silber aus Lehm

Schwingende Beanspruchung II - Lösung

Verschleißschutz und Eigenschaftsoptimierung von modernen Hochleistungswerkstoffen durch lasergestützte Randschichtaushärtung

Erkläre was in dieser Phase des Erstarrungsprozesses geschieht. 1) Benenne diesen Gittertyp. 2) Nenne typische Werkstoffe und Eigenschaften.

Sommersemester Dr. Dieter Müller RENK AG, Augsburg 25. Juni 2012

Aluminium-Gusslegierungen

Bachelorprüfung. Werkstofftechnik der Metalle. am

tgt HP 2004/05-5: Modell eines Stirlingmotors

3. Struktur des Festkörpers

C Si Mn P S 0,30 0,70 1,60 0,025 0,010. Die folgenden Elemente sind je nach Dicke einzeln oder in Kombination zulegiert:

Technische Information

WÄRMEBEHANDLUNG VON ALUMINIUMTEILEN

Materialdatenblatt. EOS NickelAlloy HX. Beschreibung, Anwendung

Lieferprogramm Aluminium

Fügen von Magnesium im Karosseriebau

Bemessung von Aluminiumkonstruktionen: Werkstoffwahl

Transkript:

Karosseriewerkstoffe aus Aluminium verzinkt (ZE, Z) vorphosphatiert organisch beschichtet - leitfähig - nicht leitfähig höherfest hochfest ultra hochfest Druckguss Strangpressprofil (Blech) Stahl Aluminium Mischbauweise Blech Strangpressprofil Druckguss unverstärkt verstärkt Magnesium Kunststoff /1/

Mg-Gehalt (Gewichts-%) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Aluminiumbleche für Karosseriebau AA 6111 0,75% Cu Ac-170 X611 0,3% Cu AA 6181A Ecodal - 608 Ac -140 Ac-120/121 AA 6016 innen außen 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Si-Gehalt (Gewichts-%) Ac-120: Standard-Werkstoff für Außenhaut, aushärtbar, fließfigurenfrei Ac-121: Verbessertes Biegeverhalten (Karosseriefalz) Ac-140: Höhere Festigkeit, besser aushärtbar, schlechter umformbar Ac-170: Sehr gutes Biegeverhalten, schlechter aushärtbar (Si-Gehalt ) AA 6111: Standard-Legierung für nordamerikanischen Markt X611: Gegenüber AA 6111 verbesserte Korrosionsbeständigkeit AA 5182: Gut umformbar, hohe Festigkeit, nicht aushärtbar, Fließfiguren AA 6181A: Aushärtbar, schlechter umformbar, Vorteile bei Recycling /2/

Karosseriewerkstoffe aus Aluminium Werkstofftechnik Einsatz der Al-Legierungen im Karosseriebau AA 6016 Al Mg0,4Si1,2 Standardwerkstoff für Außenhaut, z.b. Türen, Motorhaube, Heckdeckel und Dach. Festigkeitssteigerung im Lackierverfahren, keine Fließfiguren durch Umformung. AA6181A AlMg0,8Si0,9 aushärtbar aber mit schlechten Umformeigenschaften, für Innenteile von Türen, Motorhaube und Heckdeckel. Die Kombination der Legierungen (z.b. in einer Türe) bietet sehr gute Recyclingeigenschaften, da sie aus einer Familie stammen. AA 5182 AlMg4,5Mn 0,4 gut umformbar, hohe Festigkeit, nicht aushärtbar, Fließfiguren. Innenbereich wie Rückwand und Boden. Druckguss AlSi10 Innenbereich, z.b. B-Säule Strangpressprofil AlSi1 Innenbereich (Versteifung) von Türen und Dächern. /1/

Aushärtung von Aluminium-Legierungen 1 Lösungsglühen bei 450 550 C Ein homogener α- Mischkristall entsteht. Die Legierungsbestandteile gehen in Lösung. Der Vorgang wird nach ca. 4 Stunden Wärmebehandlung durch eine schnelle Abkühlung auf Raumtemperatur beendet. 2 Abschrecken Der durch Glühen erhaltene Gefügezustand wird eingefroren. Deshalb ist α bei Raumtemperatur an Cu, Si, Mg oder Zn übersättigt. 3b Warmauslagerung bei 80 230 C Die Entmischung beginnt. Die Cu-,Si-,Mg- und Zn-Atome sammeln sich in Zonen an. Im Kristallgitter entstehen dadurch Verzerrungen, die zu einer Zunahme der Härte, Streckgrenze und Zugfestigkeit führen. Die Dehnung bleibt unverändert oder nimmt geringfügig ab. Die Wärmebehandlung wird nach max 20 Stunden beendet, da zu langes Glühen zur Überalterung führt. (Al 2 Cu scheidet sich aus) 3a Kaltauslagerung (Raumtemperatur) Die Entmischung beginnt. Die Cu-,Si-,Mg- und Zn-Atome sammeln sich in Zonen an. Im Kristallgitter entstehen dadurch Verzerrungen, die zu einer Zunahme der Härte, Streckgrenze und Zugfestigkeit führen. Die Dehnung bleibt unverändert oder nimmt geringfügig ab. Durch kurze Wärmebehandlung oberhalb der Raumtemperatur kann eine Rückbildung der Entmischung erfolgen. Beispiele: AlCuMg3, AlZnMg1, AlMgSi0,5, G-AlCu4TiMg, G-AlSi5Cu1

1 Lösungsglühen bei 450 550 C Ein homogener α- Mischkristall entsteht. Die Legierungsbestandteile gehen in Lösung. 2 Abschrecken Der durch Glühen erhaltene Gefügezustand wird eingefroren. Deshalb ist α bei Raumtemperatur an Cu, Si, Mg oder Zn übersättigt. 3b Warmauslagerung bei 80 230 C Die Entmischung beginnt. Die Cu-,Si-,Mgund Zn-Atome sammeln sich in Zonen an. Im Kristallgitter entstehen dadurch Verzerrungen, die zu einer Zunahme der Härte, Streckgrenze und Zugfestigkeit führen. Die Dehnung bleibt unverändert oder nimmt geringfügig ab. Zu langes Glühen führt zur Überalterung. Al 2 Cu scheidet sich aus. Beispiele: AlZnMg3, AlMgSi1,G-AlSi10Mg, Kolbenlegierungen wie: AlSi18CuNiMg

1 Lösungsglühen bei 450 550 C Ein homogener α- Mischkristall entsteht. Die Legierungsbestandteile gehen in Lösung. 2 Abschrecken Der durch Glühen erhaltene Gefügezustand wird eingefroren. Deshalb ist α bei Raumtemperatur an Cu, Si, Mg oder Zn übersättigt. 3a Kaltauslagerung (Raumtemperatur) Die Entmischung beginnt. Die Cu-,Si-,Mgund Zn-Atome sammeln sich in Zonen an. Im Kristallgitter entstehen dadurch Verzerrungen, die zu einer Zunahme der Härte, Streckgrenze und Zugfestigkeit führen. Die Dehnung bleibt unverändert oder nimmt geringfügig ab. Durch kurze Wärmebehandlung oberhalb der Raumtemperatur kann eine Rückbildung der Entmischung erfolgen. Beispiele: AlCuMg3, AlZnMg1, AlMgSi0,5, G- AlCu4TiMg, G-AlSi5Cu1

a) Entmischung bei ca 130 C Die Cu-,Si-,Mg- und Zn-Atome sammeln sich in Zonen an. Im Kristallgitter entstehen dadurch Verzerrungen b) Kohärente (zusammenhängende) Ausscheidung d) inkohärente (nichtzusammenhängende) Ausscheidung

Temperatureinfluß 0 -- 35 C zur Steigerung der Zugfestigkeit in MPa in Abhängigkeit der Auslagerungszeit. Temperatureinfluß 150 -- 225 C zur Steigerung der Härte in Abhängigkeit der Auslagerungszeit.

Literaturverzeichnis: /1/ Leuschen, B ; FH-D /2/ Fa. Alcan /3/ Fa. Daimler Chrysler