مهندسی مکانیک مدرس

مهندسی مکانیک مدرس

تاثیر تعداد دفعات لایه‌نشانی دوغاب بر ریزساختار و خواص مکانیکی فوم آلومینیوم تولید شده به روش ریخته گری دوغابی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان
1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 شرکت متالورژی آتشین پنجه
چکیده
روش ریختهگری دوغابی، فرآیندی نوین جهت تولید فوم‌های فلزی است که امکان تولید ساختاری متخلخل با سلول باز را فراهم مینماید. لذا در پژوهش حاضر، ریزساختار و رفتار فشاری فوم‌های آلومینیومی تولید شده با استفاده از روش ریختهگری دوغابی با تعداد دفعات متفاوت در لایهنشانی دوغاب، مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تولید فوم‌های آلومینیومی با اندازه سلول متفاوت، پیشمادههایی از جنس پلییورتان با سه اندازه حفره متفاوت انتخاب شده و پس از غوطهوری در دوغاب با جرم جامد مناسب، تفجوشی در دمای 630 درجه سانتیگراد انجام گرفت. متغیرهای اصلی فرآیند در این پژوهش، اندازه حفرات پیشماده اولیه و تعداد دفعات لایهنشانی دوغاب میباشد، بهگونهای که ریزساختار نمونههای متخلخل و رفتار فشاری نمونهها بهازای یک، دو و سه مرتبه لایهنشانی دوغاب بر پلییورتانهایی با اندازه منافذ مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بررسی‌‌ها نشان داد که ریزساختار و رفتار فشاری نمونهها متأثر از اندازه حفرات پیشماده اولیه و تعداد دفعات لایهنشانی در دوغاب است. با کاهش اندازه حفرات پلییورتان اولیه و تعدد دفعات غوطهوری در دوغاب، قابلیت حمل فوم نهایی افزایش یافته، همچنین احتمال بروز ترک با تکرار لایهنشانی کاهش مییابد. هرچند در صورت لایهنشانی مکرر که همراه با عدم خروج دوغاب اضافی است، تعدادی از سلول‌‌ها بسته شده و درنتیجه غیریکنواختی در ضخامت دیواره و افزایش تمرکز تنش مشاهده میشود. بهگونهای که در نمونهای با کمینه­ی اندازه منافذ پیشماده، بهینه میزان جذب انرژی و تنش پایا بهازای دو مرتبه غوطهوری در دوغاب مشاهده شده است.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

The Effect of the Number of Immersion Times in Slurry on the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Foam Produced by Slurry Casting Method

نویسنده English

a_hosseinimonazzah@sbu.ac.ir 1
چکیده English

Slurry casting method is a novel process to produce metal forms, which makes it possible to produce a porous structure with open cell. In the present study, the microstructure and compressive behavior of aluminum foams produced by slurry casting method, under different number of immersion times were investigated. For the production of aluminum foams with different cell sizes, polyurethane preforms with characteristics of 45, 55 and 65 ppi were selected, and after immersing in a slurry having a solid mass of 88% and removing the excess semiliquid mixture, the samples were sintered at 630˚C. The size of polyurethane perform cell as well as the number of immersion times control the microstructure and compression performance of porous structures. The results of the study showed that the portability of porous aluminum increases by decreasing the size of preform cell or increasing the number of immersion times, which leads to thicker strut. In addition, the probability of crack existence, exactly at the corner of structures, decrease via enhancing the thickness of strut. Meanwhile, excessive increase in the number of immersion, i.e. third times, was associated with some closed-cells which results in strain localization and stress concentration. Therefore, the maximum plateau stress as well as the superior energy absorption capacity was observed in the sample having the minimum preform pore sizes which was immersed for two times in the aluminum slurry.

کلیدواژه‌ها English

Aluminum foam
Slurry Casting
Number of Immersion Times
Microstructure
Compressive Behavior
DIN 50134, Compression test of metallic cellular materials.
Davies Gand Zhen S. Metallic foams: their production, properties and applications. Journal of Materials science. 1983;18(7):1899-1911
Kim S and Lee CW. A review on manufacturing and application of open-cell metal foam. Procedia Materials Science. 2014;4:305-309.
Mane RS and Lokhande CD. Chemical deposition method for metal chalcogenide thin films. Materials Chemistry and physics. 2000;65(1):1-31
Queheillalt DT, Hass DD, Sypeck DJ, and Wadley H.NG. Synthesis of open-cell metal foams by templated directedvapor deposition. Journal of Materials Research. 2001;16(4):1028-1036
Banhart J. Manufacture, characterisation and application of cellular metals and metal foams. Progress in materials science. 2001; 46(6):559-632
Chen A, Li M, Xu J, Lou Ch, MinWuJ, Cheng L, ShengShi Y and HuiLi Ch. High-porosity mullite ceramic foams prepared by selective laser sintering using fly ash hollow spheres as raw materials. Journal of the European Ceramic Society. 2018;38(13):45.4554-53
Sánchez-Martínez A, Cruz A, González-Nava M and Suárez M.A. Main process parameters for manufacturing open-cell Zn-22Al-2Cu foams by the centrifugal infiltration route and mechanical properties. Materials & Design. 2016;108:494-500
Ho NS, Li P, Raghavan S, Li T. The effect of slurry composition on the microstructure and mechanical properties of open-cell Inconel foams manufactured by the slurry coating technique. Materials Science and Engineering: A. 2017;687:123-30
Xie B, Fan Y.Z, Mu T.Z and Deng B. Fabrication and energy absorption properties of titanium foam with CaCl2 as a space holder. Materials Science and Engineering: A. 2017;708:419-423
Wang N, Maire E, Chen X, Adrien J, Li Y, Amani Y, Hu L, et al. Compressive performance and deformation mechanism of the dynamic gas injection aluminum foams. Materials Characterization. 2019;147:11-20
Manonukul A, Tange M, Srikudvien P, Denmud N and Wattanapornphan P. Rheological properties of commercially pure titanium slurry for metallic foam production using replica impregnation method. Powder technology. 2014;266:129-134
Utsunomiya H and Matsumoto R. Deformation processes of porous metals and metallic foams. Procedia Materials Science. 2014;4:245-249
Mukai T, Kanahashi H, Higashi K and Miyoshi T. Experimental study of energy absorption in a close-celled aluminum foam under dynamic loading. Scripta Materialia. 1999;40(8).
Divandari M, VahidGolpayegani A, Shahverdi HR. Metal foams. 1389;2:15-58.[Persian]