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Previous issue date: 2007 === CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior === CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico === A liga 6101 (série 6xxx) foi modificada através da adição de cobre nos
percentuais de 0,05%Cu e 0,3%Cu, e também de refinadores de grão à base de
uma pré-liga Al-Ti-B. As ligas foram caracterizadas termicamente (coeficiente de
transferência de calor metal/molde, Velocidade de deslocamento da isoterma
liquidus e taxa de resfriamento), mecanicamente (limite de resistência à tração e
módulo de tenacidade) e eletricamente (resistência, resistividade e condutividade
elétrica) utilizando duas formas de vazamentos: uma sendo através de solidificação
em molde unidirecional horizontal e a outra através do molde em “U”. Para a
solidificação em molde unidirecional horizontal as caracterizações mostraram-se
bastante influenciadas pelos refinadores de grão e pela viscosidade que o cobre
exerce na eficiência do contato metal/molde das ligas, alterando significativamente
suas propriedades térmicas, mecânicas e elétricas. Por outro lado, na solidificação
em molde “U” as ligas foram avaliadas apenas através de caracterização mecânica e
elétrica, tendo em vista a preocupação sobre as variáveis do processo de
conformação da liga metálica, tais como, a avaliação da taxa de deformação, do
limite de resistência a tração, da tenacidade e da resistência, resistividade e
condutividade elétrica, do perfil metálico produzido, para corpos de prova de
diferentes diâmetros. Para o molde em “U” houve ainda a adição e avaliação de
mais duas ligas sendo a Al-0,6Mg-0,4Si-0,1Cu e Al-0,6Mg-0,4Si-0,2Cu. As
propriedades mecânicas e elétricas sofreram forte influência do encruamento, do
teor de cobre e das microcavidades existentes nas estruturas das ligas. === The 6101 alloy (series 6xxx) was modified with addition of 0.05% and 0.3% of
copper and with additions of grain refiners as Al-Ti-B. The alloys were thermally
characterized (heat transfer coefficient of metal / mold, displacement speed of
liquidus isothermal and cooling rate), mechanically (tensile strength and toughness
module) and electrically (electric resistivity, specific resistance and power
conductivity) using two forms of pouring out: one is horizontal directional solidification
and the other into the "U" mold. By horizontal directional solidification was possible
characterize the macrostructure, influenced by refiners of grain and by viscosity that
copper provides in the metal / mold efficiency of alloys researched, modifying the
thermal, mechanical and electrical properties. The solidification in "U" mold makes
possible evaluates the mechanical and electrical properties, seeing the forming
process variables of alloys, as forming rate, tensile strength, toughness and electric
resistivity, power conductivity and electric resistance, using the specimens obtained
in several diameters. For the “U” mold were casting more two alloys to evaluation,
Al-0,6Mg-0,4Si-0,1Cu and Al-0,6Mg-0,4Si-0,2Cu. The mechanical and electrical
properties had been influenced by cold working, copper content and shrinkage void
presents into alloys structures.
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