Article de référence | Réf : M1165 v2

Superalliages
Traitements thermiques des superalliages

Auteur(s) : Claude MONS

Date de publication : 10 avr. 1996

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  • Claude MONS : Chef du service Études Métallurgiques des Pièces au Département Matériaux et Procédés de SNECMA

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INTRODUCTION

Les traitements thermiques des superalliages interviennent à tous les stades de mise en œuvre, depuis l’élaboration des demi-produits jusqu’à la livraison des pièces finies. Ils conditionnent de façon évidente la qualité du produit fini, les propriétés mécaniques des matériaux et, en grande partie, l’homogénéité des résultats obtenus.

Il est d’usage de considérer que les traitements effectués en amont des fabrications propres de pièces, tels que les homogénéisations de composition chimique, à haute température et en longue durée ou les préchauffes avant mise en forme, ne sont pas à proprement parler des traitements thermiques. Ils conditionnent cependant la qualité du matériau initial à la production de pièces et, particulièrement, la réponse locale du matériau aux traitements thermiques proprement dits, participant à la capacité à respecter les objectifs de propriétés et la distribution statistique de celles-ci.

La réalisation de séquences de déformation à des niveaux de température particuliers suivies ou non de refroidissements contrôlés permet, par ailleurs, d’obtenir des microstructures à très hautes caractéristiques, par recristallisations successives. Ces méthodes, décrites sous l’appellation de traitements thermomécaniques, ne font pas l’objet de cet article. Elles sont particulièrement bien étudiées dans les cas des structures à grains fins obtenues ou non par métallurgie des poudres, mise en œuvre par filage et forgeage isotherme. Les traitements thermiques proprement dits s’effectuent sans déformation et correspondent d’une part aux mises en solution, stabilisation ou précipitation qui vont permettre d’adapter la microstructure initiale et de déterminer les propriétés en service et, d’autre part, aux traitements d’adoucissement et de relaxation des contraintes liées au forgeage, au soudage, à l’usinage, etc.

Un ensemble cohérent de ces traitements permettra de garantir le comportement des pièces réalisées.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-m1165


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1. Superalliages

1.1 Alliages de nickel ou de fer-nickel

HAUT DE PAGE

1.1.1 Description générale

Le lecteur pourra se reporter aux références [1] [2] de la bibliographie.

Les superalliages sont des matériaux métalliques combinant de hautes caractéristiques mécaniques dans un large domaine de températures et une excellente tenue à la corrosion et/ou à l’oxydation.

Leur structure métallurgique est composée de plusieurs phases dont les deux premières sont les principales :

  • une matrice austénitique γ cubique à face centrée, stable dans le cas des alliages fer/nickel pour une teneur supérieure à 25 % de Ni ;

  • une phase durcissante intermétallique ordonnée  [Ni3(Ti, Al)] ou [Ni3Nb] représentant 30 à 70 % de fraction volumique, de carbures primaires le plus souvent de type MC (ou parfois M6C), répartis aléatoirement, et secondaires M23C6 , situés préférentiellement aux joints de grains. Des borures s’ajoutent ou se substituent quelquefois au M23C6 ;

  • des phases secondaires TPC (Topologically Compact Phases ) sous forme d’aiguilles ou de plaquettes, telles que les phases σ, δ ou de Laves, fragiles et généralement nocives ;

  • des oxydes fins dispersés dans le cas particulier...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - STOLOFF (N.S.) -   Wrought and P/M Superalloys.  -  Rensselear Polytechnic Institute Metal Handbook 10th ed., vol. 1, p. 950-71 (1990).

  • (2) - HONNORAT (Y.) -   Les superalliages de nickel, clef des technologies à haute température.  -  Annales des Mines, vol. 192, no 2, p. 83-92, fév. 1985.

  • (3) - DUCROCQ (C.), LASALMONIE (A.), HONNORAT (Y.) -   N18 : A new damage tolerant P/M superalloy for high temperature turbine disks.  -  Superalloys 88. Proceedings of the 6th international symposium. Champion-Pa. p. 63-72, 18-22, sept. 1988.

  • (4) - EISELSTEIN (H.L.) -   Metallurgy of a columbium hardened nickel chromium iron alloy.  -  ASTM STP 369 (1965).

  • (5) - BOESCH (W.J.), CANADA (H.B.) -   Precipitations reactions and stability of Ni3Nb Inconel 718 alloy.  -  Seven spring International symposium structural stability in superalloys. ASM-AIME International symposium, vol. 2, p. 579-96 (1968).

  • ...

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