Structure métallurgique et comportement à l'abrasion d'alliages durs de type : Ni-Cr(10 %)-B-Si
Identifieur interne : 000230 ( France/Analysis ); précédent : 000229; suivant : 000231Structure métallurgique et comportement à l'abrasion d'alliages durs de type : Ni-Cr(10 %)-B-Si
Auteurs : T. Sayah [Algérie] ; S. Lebaili [Algérie] ; G. Marcon [France]Source :
- Matériaux et techniques [ 0032-6895 ] ; 2005.
Descripteurs français
- Pascal (Inist)
English descriptors
Abstract
Ce travail se rapporte à l'étude de la microstructure et du comportement à l'usure d'une série d'alliages à base Ni contenant 10 % at. Cr, 5-15 % at. B et 5-20 % at. Si. Les composés durs formés dans la matrice de nickel (Niy) lors de la solidification de ces alliages sont des borures de chrome et de nickel (CrB, Cr5B3, Ni3B) ainsi que des siliciures de nickel (Ni5Si2 et βNi3Si). Ces phases apparaissent soit sous forme de fins précipités primaires, soit sous forme d'une microstructure biphasée d'eutectique y. Les duretés des alliages à différentes températures, la perte de masse et le taux d'usure des différentes alliages en fonction du temps ont été mesurés et corrélés à la nature, la distribution et le taux des phases formées. Les meilleurs résultats sont obtenus pour des teneurs en bore de 15 % at. et de 10 % at. en silicium.
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<author><name sortKey="Sayah, T" sort="Sayah, T" uniqKey="Sayah T" first="T." last="Sayah">T. Sayah</name>
<affiliation wicri:level="1"><inist:fA14 i1="01"><s1>Laboratoire de Science et Génie des Matériaux, Faculté de Génie Mécanique et Procédés U.S.T.H.B, BP. 32, El Alia, Bab Ezzouar</s1>
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Si). Ces phases apparaissent soit sous forme de fins précipités primaires, soit sous forme d'une microstructure biphasée d'eutectique y. Les duretés des alliages à différentes températures, la perte de masse et le taux d'usure des différentes alliages en fonction du temps ont été mesurés et corrélés à la nature, la distribution et le taux des phases formées. Les meilleurs résultats sont obtenus pour des teneurs en bore de 15 % at. et de 10 % at. en silicium.</div>
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