Caractérisation mécanique et microstructurale des joints brasés d'alliages aéronautiques avec du BNI-2 comme métal d'apport
Le présent projet a pour but d'établir une méthode robuste pour évaluer les propriétés mécaniques des joints brasés d'alliages aéronautiques en tension-cisaillement et d'en établir les mécanismes de mpture en fonction des caractéristiques physiques et les microstmctures des joints....
Main Author: | |
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Format: | Others |
Published: |
École de technologie supérieure
2010
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Online Access: | http://espace.etsmtl.ca/663/1/TSOUNGUI_Felix.pdf http://espace.etsmtl.ca/663/2/TSOUNGUI_Felix%2Dweb.pdf |
Summary: | Le présent projet a pour but d'établir une méthode robuste pour évaluer les propriétés
mécaniques des joints brasés d'alliages aéronautiques en tension-cisaillement et d'en établir
les mécanismes de mpture en fonction des caractéristiques physiques et les microstmctures
des joints. Les principaux facteurs étudiés sont : la longueur de recouvrement, l'épaisseur du
joint brasé (aussi appelée gap), l'épaisseur du métal de base, le ratio du recouvrement par
rapport à l'épaisseur du métal de base et les microstructures des joints (avec et sans
eutectiques). Leurs effets sur les propriétés mécaniques et les mécanismes de rupture ont été
analysés et mis en évidence. Le brasage a été effectué selon la spécification AMS 2675 en
utilisant l'alliage AWS BNi-2 comme métal d'apport et l'Inconel 625 comme métal de base.
Les tests de traction ont été conduits conformément à la norme ASTM E08-4 et les résultats
ont été exploités selon la norme AWS C3.2 et suivant certains modèles analytiques.
Les résultats obtenus montrent que la présence d'eutectiques dans les joints brasés diminue
considérablement leur résistance mécanique et leur ductilité. Pour des recouvrements
typiques de production, voisins de 4 mm (0.150 pouce), les joints brasés sans eutectiques
apparaissent nettement plus résistants que ceux avec eutectiques. L'on note une amélioration
de l'ordre de 50% et 25% des joints avec des gaps respectivement large et petit. De plus, au
delà d'un ratio de recouvrement par rapport à l'épaisseur de métal de base de 2, environ 90%
des propriétés mécaniques du métal de base en tension pure sont atteintes.
Pour tous les joints testés, il a été observé que l'amorce de fissures se produisait toujours à la
surface des filets, très précisément dans la zone eutectique. La propagation quant à elle
semble ne dépendre que du recouvrement et de la présence ou non d'eutectiques. La présence
d'une zone eutectique continue semble faciliter la propagation des fissures dans le joint sans
plasticité, tandis qu'à l'opposée, la phase y-nickel libre d'eutectiques semble ductile et non
propice à la propagation de fissures, même pour des joints très courts. Ainsi, les joints sans
eutectiques ont tendance à rompre dans le métal de base, en présentant un comportement
ductile qui pourrait permettre une application structurelle.
Une étude complémentaire a été réalisée à la fin de ce projet. Elle a permis de comparer les
propriétés mécaniques des joints brasés à celles du métal de base usiné en recouvrement
simple. Les résultats obtenus montrent que les joints brasés totalement dépourvus
d'eutectiques ont des propriétés mécaniques similaires à celles du métal de base. L'absence
totale d'eutectique augmente la résistance mécanique et la ductilité d'un joint brasé de
respectivement 40% et 60% par rapport au métal de base. |
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