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Phénomènes métallurgiques particuliers
Propriétés du cuivre et de ses alliages
M4640 v1 Article de référence

Phénomènes métallurgiques particuliers
Propriétés du cuivre et de ses alliages

Auteur(s) : Dominique ARNAUD, Jean BARBERY, Roger BIAIS, Bernard FARGETTE, Pierre NAUDOT

Date de publication : 10 avr. 1985 | Read in English

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Présentation

1 - Principales classes de cuivre et de ses alliages industriels

2 - Comparaison des principales propriétés d’usage des alliages de cuivre

3 - Phénomènes métallurgiques particuliers

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Dominique ARNAUD : Chef du Département des Laboratoires d’Études au Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF)

  • Jean BARBERY : Ingénieur des Arts et Manufactures - Chef du Service Métallurgie au Centre de Recherche de la Société Tréfimétaux

  • Roger BIAIS : Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers - Ancien Ingénieur au Centre de Recherche de la Société Tréfimétaux

  • Bernard FARGETTE : Docteur-Ingénieur - Ingénieur au Centre de Recherche de la Société Tréfimétaux

  • Pierre NAUDOT : Ingénieur des Arts et Manufactures - Ingénieur en Chef au Centre de Recherche de la Société Tréfimétaux

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INTRODUCTION

La panoplie des alliages cuivreux est extrêmement riche par la variété et la combinaison des additions employées et, aussi, par leurs proportions souvent élevées (50 % au maximum toutefois). Avant la guerre 1939-1945, au moins 300 alliages différents étaient couramment fabriqués, sans compter bien d’autres compositions qui n’ont guère dépassé un stade expérimental. Depuis, on assiste à un effort continu de rationalisation, technique et économique, avec une polarisation vers les alliages présentant une combinaison de propriétés les rendant particulièrement performants pour une ou plusieurs applications majeures, avec l’abandon de ceux d’un intérêt marginal.

La conductivité relative C est le pourcentage de conductivité du matériau considéré par rapport à un cuivre de référence de résistivité ρ 20 égale à 1,724 1 × 10 – 8  Ωm (ou de conductivité 58,0 MS/m) à 20oC à l’état recuit. Cette grandeur particulière aux cuivreux s’exprime en % IACS :

C( %IACS)= 1,7241 ρ( μΩcm) ×100
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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m4640

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3. Phénomènes métallurgiques particuliers

Le développement de produits plus élaborés, associant valeur ajoutée et économie de métal, deviendra certes plus motivant, en particulier pour les pays européens qui doivent l’importer. C’est dans ce contexte que nous passons rapidement en revue plusieurs phénomènes particuliers qui, tout en démontrant que la métallurgie du cuivre reste riche et dynamique, pourraient devenir la base de nouveaux progrès et usages.

3.1 Superplasticité des alliages cuivreux biphasés

L’allongement uniforme d’un laiton α + β à grains fins, bien répartis, peut atteindre 500 % en traction à chaud, avant que le laiton ne se rompe en pointe très effilée ; de plus, la contrainte d’écoulement reste faible ( 30MPa , par exemple). En général, un tel comportement superplastique (article Superplasticité [M 613] dans ce traité) exige des vitesses de déformation lentes (10– 4 à 10–2 s–1) qui, jusqu’ici, ont fortement limité ses applications industrielles.

Un progrès intéressant a été signalé pour des fabrications de fils de brasure en alliage, type Cu-7 % P, à partir de billettes coulées, par extrusion à chaud, suivie d’allongement superplastique synchronisé en sortie de presse. Des réductions en continu jusqu’à 84 % (par exemple 5 à 2 mm) sont possibles par allongement superplastique (525 %) du fil extrudé, d’autant plus attirantes que la même réduction par étirage à froid nécessite plusieurs recuits intermédiaires. Selon Baudelet [9], il s’agit d’une « superplasticité transitoire » de l’alliage recristallisé à grains très fins en sortie de presse qui alors, subissent un allongement. Il s’agit aussi, probablement, de superplasticité...

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Sommaire
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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BENSON (N.D.) et coll -   The creep and softenings properties of copper for alternator rotor winding  -  . J. Inst. Metals, 80, 131-42 (1951-1952).

  • (2) -   Metals handbook, 8, Metallography, structure and phase diagrams  -  . American Society for Metals, 8e éd., p. 301 (1973).

  • (3) - SAARIVIRTA (M.J.), TAUBENBLAT (P.P.) -   High conductivity alloys  -  . Trans. AIME, 218, 935-9, oct. 1960.

  • (4) -   Equilibrium diagrams of binary copper alloys  -  . Brochure CDA, no 44, 10 (1958).

  • (5) - MACKEN (P.J.), SMITH (A.A.) -   Aluminium bronze  -  . Brochure no 31, CDA (p. 13) (1966).

  • (6) - PRIESTER (P.), FARGETTE (B.), WHITWHAM (D.), DINER (O.), HERENGUEL (I.) -   Propriétés conférées par la structure du type dispersoïde dans l’alliage Cu - 0,8 % Cr précipité par revenu  -  . Mem. Scient....

NORMES

  • Aluminium et alliages d’aluminium. Cuivre et alliages de cuivre. Échantillons, spécimens et éprouvettes pour essais - NF A01-010 - 10-71

  • Cuivre et alliages de cuivre. Conditions générales de fourniture des demi-produits - NF A01-111 - 9-86

  • Désignation conventionnelle de modes d’obtention et d’états de livraison de métaux et alliages non ferreux moulés - NF A02-002 - 12-76

  • Cuivre et alliages de cuivre. Matériaux. Désignation conventionnelle - NF A02-009 - 9-86

  • Cuivre et alliages de cuivre. Désignation des états métallurgiques - NF EN1173 - 5-96

  • Aluminium et alliages d’aluminium. Cuivre et alliages de cuivre. Essai de dureté Vickers. Charges comprises entre 0,2 kgf et 120 kgf - NF A03-253 - 4-72

  • Cuivre. Essai de cintrage des tubes ronds à braser par capillarité - NF A03-263 - 10-83

  • ...

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