Return to search

Correlation between microstructure and fatigue cracks in cast aluminium alloy A205 / Korrelation mellan mikrostruktur och utmattningssprickor i gjuten A205

Materials research in the aerospace industry is, among other things, focused on reducing the weight and increasing the life of components. Materials with high strength and long lifespan are therefore examined. A205 is an aluminium alloy with promising properties and the work in this thesis aims to gain an increased understanding of fatigue properties for the material in question. This has been done by studying how fatigue cracks are initiated and grow relative to the current microstructure. Four specimens of A205 have been tomographed before and after the initiation of a fatigue crack. The tomography imaging is performed with high resolution so that the microstructure can be studied. Using the tomography images, the crack has been characterised in three dimensions regarding initiation and propagation and its relation to the microstructure. Furthermore, scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) have been used to study the fracture surfaces of the specimens and to determine the chemical composition of different precipitates and phases to further deepen the understanding of fatigue properties for the alloy. Correlation technique based on tomography images, so-called digital volume correlation (DVC), enables examination of small displacements and strains in the structure of the specimens, which provides an understanding of the plastic zone size at the tip of the fatigue crack. The thesis discusses how the experimental methods can be combined and provide an increased understanding of the initiation and propagation of the fatigue crack in A205. Results is related to previous research and in combination with experimental study this can develop the general understanding of the aluminium alloy A205. Fractography analysis shows that the crack is initiated by TiAl3 in two out of four specimens. To summarize, the results of the study indicate that defects highly influence the initiation of the cracks compared to propagation that are less sensitive. Crack propagation are controlled by stress intensity, low stress intensity promotes transgranular propagation and high stress intensity promotes intergranular propagation. / Materialforskning inom flygindustrin är bland annat inriktad på att minska vikten och öka livslängden på komponenter. Till följd av detta undersöks material med hög hållfasthet och lång livslängd. A205 är en aluminiumlegering med lovande egenskaper och arbetet i detta examensarbete syftar till att få en ökad förståelse för det aktuella materialets utmattningsegenskaper. Detta har gjorts genom att studera hur utmattningssprickor initieras och tillväxer relativt den aktuella mikrostrukturen.    Fyra prover av A205 har tomograferats innan och efter initiering av en utmattningsspricka. Tomografiavbildningen görs med hög upplösning så att mikrostrukturen kan studeras. Med hjälp av tomografibilderna har sprickan karakteriserats i tre dimensioner avseende initiering och propagering och dess relation till mikrostrukturen. Vidare har svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) använts för att studera provernas brottytor samt för bestämning av den kemiska sammansättningen hos olika utskiljningar och faser för att ytterligare fördjupa förståelsen för legeringens egenskaper. Korrelationsteknik baserad på tomografiavbildningar, s.k. digital volume correlation (DVC), möjliggör undersökning av små förskjutningar och töjningar i provstavarnas struktur, vilket ger förståelse för den plastiska zonstorleken vid utmattningssprickans spets. Examensarbetet diskuterar hur de experimentella metoderna kan kombineras och ge en ökad förståelse för utmattningssprickans initiering och propagering i A205.    Resultaten har tagits fram och relaterats till tidigare forskning och den experimentella studien kan utveckla den allmänna förståelsen för aluminiumlegeringen A205. Fraktografi analys visar att titanaluminid (TiAl3) initierar sprickan i två utav fyra undersökta prover. Sammanfattningsvis indikerar resultaten från studien att propageringen utav sprickan inte är påverkad utav defekter på sättet initiering är, utan är kontrollerad av spänningsintensitet. Låg spänningsintensitet främjar transgranulär propagering och hög spänningsintensitet främjar intergranulär propagering.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hj-57887
Date January 2022
CreatorsHolmberg, Max, Sundberg, Pontus
PublisherJönköping University, Tekniska Högskolan
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds