CH699832B1 - Tôle en alliage d'aluminium pour automobiles, pièce façonnée à partir de cette tôle, procédé de production de cette tôle et procédé de fabrication de cette pièce. - Google Patents

Tôle en alliage d'aluminium pour automobiles, pièce façonnée à partir de cette tôle, procédé de production de cette tôle et procédé de fabrication de cette pièce. Download PDF

Info

Publication number
CH699832B1
CH699832B1 CH18722005A CH18722005A CH699832B1 CH 699832 B1 CH699832 B1 CH 699832B1 CH 18722005 A CH18722005 A CH 18722005A CH 18722005 A CH18722005 A CH 18722005A CH 699832 B1 CH699832 B1 CH 699832B1
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
aluminum alloy
sheet
mpa
sheet according
alloy sheet
Prior art date
Application number
CH18722005A
Other languages
English (en)
Other versions
CH699832B8 (fr
Inventor
Haas Marc-Jan De
Smet Peter De
Erik Smet
Original Assignee
Corus Aluminium Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Corus Aluminium Nv filed Critical Corus Aluminium Nv
Publication of CH699832B1 publication Critical patent/CH699832B1/fr
Publication of CH699832B8 publication Critical patent/CH699832B8/fr

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/02Alloys based on aluminium with silicon as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
    • C22F1/043Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon of alloys with silicon as the next major constituent

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
  • Superstructure Of Vehicle (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

L’invention concerne une tôle pour automobiles, conçue pour améliorer en cas de choc la sécurité des piétons et autres usagers de la route vulnérables. Cette tôle est faite d’un alliage à base d’aluminium qui contient, en pourcentages pondéraux, 0,80 à 1,20% de silicium, 0,10 à 0,30% de fer, 0,05 à 0,20% de manganèse, 0,10 à 0,30% de magnésium, au plus 0,30% de cuivre et au plus 0,15% de titane, ainsi qu’au maximum 0,15 % en tout d’autres éléments, et elle se trouve à l’état T4 de traitement thermique et présente une limite d’élasticité Rp d’au moins 50 MPa, un allongement uniforme Au d’au moins 20% et un allongement total A 80 d’au moins 22%. L’invention concerne en outre une pièce façonnée à partir d’une telle tôle, ainsi qu’un procédé de production d’une telle tôle et un procédé de production d’une telle pièce à partir d’une telle tôle.

Description


  [0001]    La présente invention concerne une tôle en alliage d'aluminium pour la construction d'automobiles, une pièce façonnée à partir d'une telle tôle en alliage d'aluminium, et des procédés de production d'une telle tôle en alliage d'aluminium et d'une telle pièce.

  

[0002]    Les alliages d'aluminium sont de plus en plus employés comme matériaux de pièces d'automobiles, et l'on produit, par laminage, des tôles en ces alliages dont on fait, par forgeage, des pièces telles que capots, couvercles de coffre, portières, ailes, etc. On peut remarquer que dans l'industrie de l'automobile, on tend à se servir de matériaux plus résistants, car ils permettent de construire des structures plus légères et de consommer moins de matériau.

  

[0003]    D'autre part, on prend de plus en plus en compte la sécurité des piétons et autres usagers de la route vulnérables. L'un des inconvénients de ces matériaux réside en ce que, quand une automobile faite de tels matériaux est impliquée dans une collision avec un usager de la route vulnérable tel qu'un piéton, les pièces faites de ces matériaux plus résistants infligent à celui-ci de graves blessures, en raison de la limite d'élasticité élevée de ces matériaux.

  

[0004]    L'un des buts de la présente invention est de proposer une tôle en alliage d'aluminium qui soit bien adaptée pour être employée dans la construction d'automobiles et qui soit, pour les usagers de la route qui ne sont pas à l'intérieur d'une automobile, moins dangereuse en cas de collision entre cette automobile et ces usagers.

  

[0005]    On atteint ce but en proposant, conformément à l'invention, une tôle en alliage d'aluminium pour automobiles, conçue pour améliorer la sécurité des piétons, laquelle tôle est en un alliage dont la composition chimique, exprimée en pourcentages pondéraux, est la suivante:
0,80 <= Si <=1,20
0,10 <= Fe <= 0,30
0,05 <= Mn <= 0,20
0,10 <= Mg <= 0,30
Cu <= 0,30
Ti <= 0,15
le complément étant constitué par de l'aluminium et d'autres éléments qui sont présents chacun en une proportion d'au plus 0,05 %, et à eux tous en une proportion d'au plus 0,15 %,
et qui se trouve dans l'état T4 de traitement thermique et présente une limite d'élasticité Rp d'au moins 50 MPa, un allongement uniforme Au d'au moins 20% et un allongement total A80 d'au moins 22%.

  

[0006]    On a constaté que ce matériau présente une limité d'élasticité très basse, qui fait qu'on peut très facilement façonner une tôle faite de ce matériau pour lui donner la forme qu'on veut. Les grandes valeurs de l'allongement uniforme et de l'allongement total, mesurées lors d'un essai de traction réalisé sur un échantillon de 80 mm de longueur entre repères, selon la norme EN10002, font que ce matériau se prête très bien au façonnage.

   Quand on soumet une tôle en alliage d'aluminium de cette invention à un cycle d'opérations de peinture et de cuisson, la limite d'élasticité du matériau augmente, du fait de la précipitation qui a lieu au cours du cycle peinture-cuisson, jusqu'à un niveau qui est un compromis entre une valeur suffisamment haute pour que la tôle soit bien adaptée pour être employée en toute sécurité dans une automobile et une valeur suffisamment basse pour qu'il y ait moins de risques, en cas de collision, pour les usagers de la route vulnérables. Les auteurs de la présente invention ont aussi constaté que la valeur de la limite d'élasticité d'une tôle en alliage d'aluminium de cette invention reste très stable pendant toute la durée de service de la pièce dans une automobile.

  

[0007]    C'est pour obtenir un matériau qui se prête bien au façonnage dans l'état T4 que l'on fixe à 0,80% la limite inférieure de la proportion de silicium dans l'alliage. Mais il faut que cette proportion ne dépasse pas 1,20% pour que la limite d'élasticité soit suffisamment basse dans l'état T4 ou T4P.

  

[0008]    On a constaté qu'une baisse de la proportion de fer a un effet bénéfique sur l'aptitude au façonnage. C'est pour obtenir des valeurs élevées de l'allongement uniforme Au et de l'allongement total A80 en traction du matériau dans l'état T4 ou T4P que l'on fixe à 0,30% la limite supérieure de la proportion de fer dans l'alliage. Mais s'il y a trop peu de fer, la taille des grains atteint une valeur trop élevée, et c'est pourquoi l'on doit fixer à 0,10% la limite inférieure de la proportion de fer dans l'alliage. C'est en effet quand les grains sont de taille trop grande que se produit le phénomène qu'on appelle "peau d'orange", un effet de rugosification au cours du façonnage, qui donne au produit un aspect moins plaisant.

  

[0009]    C'est principalement pour ajuster la taille des grains au sein du matériau qu'on y ajoute du manganèse. S'il y a trop peu de manganèse, les grains sont de taille trop grande, mais s'il y en a trop, le matériau se prête moins bien au façonnage dans l'état T4 ou T4P. On a constaté qu'une proportion de 0,05 à 0,20% de manganèse constitue un bon compromis.

  

[0010]    Pour que la limite d'élasticité du matériau à l'état T4 ou T4P vaille au moins 50 MPa, il faut que la proportion de magnésium dans l'alliage soit suffisamment élevée. On a constaté que, quand la proportion de magnésium diminue, la limite d'élasticité et la résistance à la traction diminuent, et qu'il faut que la proportion de magnésium vaille au moins 0,10 %. Mais si l'alliage contient plus de 0,30 % de magnésium, la limite d'élasticité, après les opérations de façonnage et de peinture-cuisson et pendant la durée de vie dans une automobile, devient trop élevée. C'est pourquoi l'on a jugé nécessaire de fixer à 0,30 % la limite supérieure de la proportion de magnésium dans l'alliage.

  

[0011]    On sait qu'une petite quantité de cuivre accélère la hausse de la limite d'élasticité pendant les opérations de façonnage et de peinture-cuisson. Mais s'il y a trop de cuivre dans l'alliage, la résistance augmente de manière trop importante pendant la durée de vie du véhicule. On a constaté d'autre part que le cuivre a un effet faiblement positif sur l'allongment uniforme et l'allongement total en traction. Par conséquent, la proportion de cuivre vaut au plus 0,30%.

  

[0012]    On a constaté que, pour ajuster la taille des grains au sein d'une tôle en alliage d'aluminium, il faut qu'il y ait de 0 à 0,15% de titane, et de préférence, de 0 à 0,10% de titane.

  

[0013]    En outre, l'alliage de l'invention constitue un choix de matériau intéressant pour des ajustements de pièces de forme compliquée et pour la mise au point de matériaux composites, en vue de rendre les automobiles moins dangereuses pour les piétons, ce qui fait baisser les coûts de production. On peut en outre, en utilisant un tel alliage de série 6000, améliorer la sécurité des piétons, notamment par comparaison avec les alliages de série 5000, tout en conservant l'aptitude au recyclage des tôles de carrosserie d'automobiles. Le concept "alliage unique" reste donc applicable dans l'industrie de la construction d'automobiles.

  

[0014]    Dans un mode particulier de réalisation de l'invention, il y a dans l'alliage au moins 0,90% et/ou au plus 1,10% de silicium. On a constaté que, si la proportion de silicium se situe dans cet intervalle, l'alliage présente à l'état T4 une excellente combinaison de caractéristiques, à savoir une bonne aptitude au façonnage et une faible limite d'élasticité.

  

[0015]    Dans un autre mode particulier de réalisation de l'invention, il y a dans l'alliage au plus 0,20% de fer. Une tôle en alliage de ce mode de réalisation, à l'état T4, se prête particulièrement bien au façonnage.

  

[0016]    Dans un autre mode particulier de réalisation de l'invention, il y a dans l'alliage au moins 0,12% et, de préférence, au plus 0,20 % de magnésium. Si l'on se place dans cet intervalle de composition, on obtient un excellent compromis entre la faible limite d'élasticité à l'état T4 et la faible limite d'élasticité après peinture et cuisson ou pendant la durée de vie du matériau dans une automobile.

  

[0017]    Dans un autre mode particulier de réalisation de l'invention, il y a dans l'alliage au moins 0,05 % et, de préférence, au plus 0,20% de cuivre. Si l'on se place dans cet intervalle de composition, on obtient un excellent compromis entre l'accélération de la hausse de la limite d'élasticité pendant les opérations de peinture et cuisson et la prévention d'une trop forte augmentation de la résistance mécanique pendant la durée de vie du matériau dans une automobile.

  

[0018]    Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, on propose une tôle en alliage d'aluminium à l'état T4 de traitement thermique, qui présente une limite d'élasticité Rp de 50 à 100 MPa. On a constaté que cet intervalle est optimal pour que le matériau se prête bien au façonnage de pièces d'automobiles par des procédés tels que le forgeage et le pressage. Il est préférable que, à l'état T4 de traitement thermique, l'allongement uniforme Au vaille au moins 20% et l'allongement total A80 vaille au moins 22%, et il est encore davantage préférable que ces déformations vaillent respectivement au moins 23% et au moins 25%.

   Il est en outre préférable que, directement après les opérations de peinture et cuisson indiquées plus haut, la limite d'élasticité de l'alliage en aluminium demeure inférieure à 150 MPa, et mieux encore, se situe entre 105 et 130 MPa. Il est préférable que, pendant la durée de vie du matériau dans une automobile, sa limite d'élasticité reste inférieure à 180 MPa, et mieux encore, inférieure à 160 MPa. On peut simuler l'évolution des propriétés du matériau pendant sa durée de vie en ayant recours à un test de cycle de vie, décrit en détail plus loin.

  

[0019]    Selon un deuxième aspect de la présente invention, on propose une pièce façonnée, comme une partie de capot, en particulier une partie intérieure façonnée, en un alliage d'aluminium de l'invention, qui présente, directement après laçonnage et peinture-cuisson, une limite d'élasticité inférieure à 150 MPa, et de préférence située dans l'intervalle allant de 105 à 130 MPa. Le recours à une telle pièce façonnée dans une automobile constitue un bon compromis qui répond à la fois aux exigences concernant les propriétés mécaniques et à celles qui concernent la sécurité des usagers de la route vulnérables.

  

[0020]    Dans un mode particulier de réalisation de l'invention, on propose une pièce façonnée qui présente, pendant la durée de service de la tôle, une limite d'élasticité inférieure à 180 MPa, et de préférence inférieure à 160 MPa. Cette hausse modérée de la résistance mécanique garantit le maintien dudit bon compromis répondant à la fois aux exigences concernant les propriétés mécaniques et à celles qui concernent la sécurité des usagers de la route vulnérables.

  

[0021]    Dans un autre mode particulier de réalisation de l'invention, on propose une pièce façonnée pour automobile, comme un capot, laquelle pièce comporte une partie intérieure façonnée et une partie extérieure façonnée, et dans laquelle pièce
i) les parties façonnées intérieure et extérieure sont toutes les deux faites d'une tôle en alliage du type décrit plus haut,
ii) ou bien l'une de ces parties façonnées, l'intérieure ou l'extérieure, est faite d'une tôle en alliage du type décrit plus haut, et l'autre partie est en un alliage de série AA6000, d'une composition chimique différente de celle qui est indiquée plus haut.

  

[0022]    Il est préférable que toutes les parties métalliques d'une telle pièce d'automobile soient faites de tôles en alliage du type décrit plus haut. D'habitude, les pièces d'automobile telles que capots ou portières comportent une partie intérieure qui participe à la résistance mécanique et à la rigidité de la pièce et une partie extérieure qui forme la structure externe de l'automobile. Traditionnellement, les parties extérieures sont en grande part en un alliage de série AA6000, tandis que les parties intérieures sont en grande part en un alliage de série AA5000. Mais cette combinaison d'alliages pose des problèmes lors du recyclage de la pièce, à la fin de sa vie.

   Dans une pièce de l'invention, les deux parties, l'intérieure et l'extérieure, peuvent au contraire être en un alliage présentant pratiquement la même composition dans les deux cas, ou en pratiquement le même type d'alliage. Par conséquent, la pièce d'automobile se prête beaucoup mieux au recyclage, et un fabricant de pièces d'automobile a toute latitude de ne plus se servir que d'un seul alliage (stratégie "alliage unique"), de série AA6000 dans ce cas, ce qui améliore au maximum la recyclabilité des pièces qu'il fabrique.

  

[0023]    Selon un troisième aspect de l'invention, on propose un procédé de production d'une tôle en alliage d'aluminium de l'invention, lequel procédé comporte les étapes suivantes:
coulée d'un alliage d'aluminium de composition indiquée plus haut,
homogénéisation et/ou préchauffage,
laminage à chaud,
laminage à froid, jusqu'à une épaisseur intermédiaire, suivi, en option, d'un recuit intermédiaire,
laminage à froid, jusqu'à l'épaisseur finale,
traitement thermique de mise en solution par recuit continu,
et trempe, de préférence par air forcé, ce qui donne une tôle en alliage d'aluminium à l'état T4.

  

[0024]    En suivant ce procédé, on obtient une tôle en alliage d'aluminium qui représente un bon compromis répondant à la fois aux exigences concernant les propriétés mécaniques et à celles qui concernent la sécurité des usagers de la route vulnérables.

  

[0025]    Dans un mode particulier de réalisation de l'invention, la tôle, à l'issue de la trempe, subit un traitement de pré-cuisson dans lequel on la réchauffe et on l'enroule à chaud, puis on la fait refroidir dans une atmosphère à température ambiante, pour en faire une tôle à l'état T4P, et l'on obtient ainsi un matériau qui est plus stable vis-à-vis des effets d'un stockage à température ambiante pendant un certain temps, avant les opérations de façonnage et de peinture-cuisson.

  

[0026]    Selon un quatrième aspect de l'invention, on propose un procédé de fabrication d'une pièce façonnée en alliage d'aluminium comportant les étapes suivantes:
production de la tôle en alliage d'aluminium selon les revendications 10 et 11,
façonnage de la pièce, par exemple par forgeage et/ou pressage de la tôle dans le but d'en faire une pièce,
revêtement de la pièce,
et cuisson de la pièce revêtue.

  

[0027]    L'opération de revêtement peut consister à revêtir la pièce d'une couche de peinture, mais elle peut aussi impliquer qu'on revête la pièce avec un système complexe comprenant des couches de fond, peinture et vernis.

  

[0028]    Un alliage d'aluminium de la composition indiquée présente, à l'état T4, une limite d'élasticité relativement basse et une bonne aptitude au façonnage. Il est avantageux qu'il présente, à l'état T4, une limite d'élasticité Rp de 50 à 100 MPa, ainsi qu'un allongement uniforme Au d'au moins 20% et un allongement total A80 d'au moins 22%, et il est préférable que ces allongements vaillent respectivement au moins 23% et au moins 25%. Il est en outre avantageux de maîtriser la hausse de la limite d'élasticité au cours des opérations de façonnage et de peinture-cuisson, après lesquelles la limite d'élasticité demeure inférieure à 150 MPa et se situe de préférence entre 105 et 130 MPa.

   On a encore l'avantage de maîtriser aussi la hausse ultérieure de la limite d'élasticité pendant la vie d'un véhicule automobile (simulée par un maintien à 90[deg.]C durant 500 h), de sorte que cette limite d'élasticité reste inférieure à 180 MPa, et de préférence, inférieure à 160 MPa.

  

[0029]    Il est à noter que, dans ce qui précède comme dans ce qui suit, on entend par "état T4" un état de traitement thermique T4 ou T4P.

  

[0030]    Il est à noter que, dans ce qui précède comme dans ce qui suit, on englobe dans le terme "automobile" les voitures de luxe, fourgons de transport, camions et tous autres véhicules qui peuvent circuler sur les mêmes voies que des usagers de la route vulnérables.

Exemples

  

[0031]    On va maintenant illustrer l'invention, au moyen des exemples non-limitatifs donnés dans le tableau 1.

Tableau 1

  

[0032]    Compositions d'alliages de l'invention et d'un alliage de référence
<tb>Alliage<sep>Si (%)<sep>Mn (%)<sep>Fe (%)<sep>Cu (%)<sep>Mg (%)<sep>Ti (%)


  <tb>1<sep>1,05<sep>0,13<sep>0,14<sep>0,15<sep>0,12<sep>0,03


  <tb>2<sep>1,01<sep>0,10<sep>0,14<sep>< 0,01<sep>0,18<sep>0,03


  <tb>3<sep>1,06<sep>0,07<sep>0,14<sep>0,15<sep>0,20<sep>0,03


  <tb>4 (réf.)<sep>1,05<sep>0,13<sep>0,14<sep>< 0,01<sep>0,04<sep>0,03


  <tb>5<sep>1,00<sep>0,10<sep>0,23<sep>0,07<sep>0,14<sep>0,03

  

[0033]    On donne dans le tableau 2 les propriétés mécaniques de tôles en ces alliages, produites par un procédé comportant les étapes suivantes: coulée, homogénéisation/préchauffage à 560[deg.]C pendant 5 heures, laminage à chaud jusqu'à une épaisseur de 4 mm, laminage à froid jusqu'à une épaisseur de 1 mm, traitement thermique de mise en solution par recuit continu, par chauffage pendant 10 secondes à la vitesse de 11[deg.]C/s jusqu'à 540[deg.]C, et trempe à la vitesse de 25[deg.]C/s, par air forcé. Après cela, on dit que l'alliage se trouve à l'état T4. Une pré-cuisson optionnelle au cours de laquelle la tôle d'alliage est réchauffée et roulée à chaud peut compléter le cycle d'opérations. On dit alors que l'alliage se trouve à l'état T4P. L'alliage 5 a subi un traitement thermique de mise en solution à 560[deg.]C (5a) ou 540[deg.]C (5b).

Tableau 2

  

[0034]    Propriétés mécaniques à l'état T4, après peinture-cuisson (PC) et pendant la durée de service (S)
<tb>Alliage<sep>Rp T4 (Mpa)<sep>Rm* T4 (MPa)<sep>Au T4 (%)<sep>A80 T4 (%)<sep>Rp PC (MPa)<sep>Rp S (MPa)


  <tb>1<sep>54<sep>160<sep>25<sep>28<sep>107<sep>143


  <tb>2<sep>67<sep>171<sep>24<sep>25<sep>115<sep>169


  <tb>3<sep>69<sep>181<sep>26<sep>28<sep>127<sep>179


  <tb>4 (réf.)<sep>36<sep>126<sep>23<sep>26<sep>81<sep>88


  <tb>5a<sep>63<sep>153<sep>23<sep>25<sep>116<sep>144


  <tb>5b<sep>62<sep>12<sep>25<sep>28<sep>116<sep>141


  <tb>* Rm: résistance à la rupture en traction

  

[0035]    Les alliages de l'invention présentent, dans l'état T4 ou T4P, une limite d'élasticité de 50 à 100 MPa, associée à une bonne aptitude au façonnage. En outre, après façonnage et peinture-cuisson, la limite d'élasticité reste inférieure à 150 MPa, et l'augmentation de la limite d'élasticité au cours d'une simulation de service est limitée, puisque la limite d'élasticité reste inférieure à 180 MPa.

  

[0036]    On simule l'opération de peinture-cuisson par une déformation de 5% et 20 minutes de traitement thermique à 185[deg.]C, en bain d'huile. On simule la durée de service par une déformation de 5% et 20 minutes de traitement thermique à 185[deg.]C, en bain d'huile, puis 500 heures de séjour à 90[deg.]C dans un four à circulation d'air.

  

[0037]    Il doit être bien entendu que la présente invention ne se limite aucunement aux exemples et modes de réalisation décrits dans ce qui précède, et qu'il en existe de nombreuses variantes qui rentrent toutes dans le cadre de l'invention définie dans les revendications.

Claims (12)

1. Tôle en alliage d'aluminium pour automobiles, conçue pour améliorer la sécurité des piétons, caractérisée en ce qu'elle est en un alliage dont la composition chimique, exprimée en pourcentages pondéraux, est la suivante:
0,80 <= Si <= 1,20
0,10 <= Fe <= 0,30
0,05 <= Mn <= 0,20
0,10 <= Mg <= 0,30
Cu <= 0,30
Ti <= 0,15
le complément étant constitué par de l'aluminium et d'autres éléments qui sont présents chacun en une proportion d'au plus 0,05%, et à eux tous en une proportion d'au plus 0,15%,
et en ce qu'elle se trouve dans l'état T4 de traitement thermique et présente une limite d'élasticité Rp d'au moins 50 MPa, un allongement uniforme Au d'au moins 20% et un allongement total A80d'au moins 22%.
2. Tôle en alliage d'aluminium selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'alliage contient du silicium en une proportion d'au moins 0,90%, et de préférence, d'au plus 1,10%.
3. Tôle en alliage d'aluminium selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que l'alliage contient du fer en une proportion inférieure ou égale à 0,20%.
4. Tôle en alliage d'aluminium selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'alliage contient du magnésium en une proportion d'au moins 0,12%, et de préférence, d'au plus 0,20%.
5. Tôle en alliage d'aluminium selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'alliage contient du cuivre en une proportion d'au moins 0,05%, et de préférence, d'au plus 0,20%.
6. Tôle en alliage d'aluminium selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle se trouve dans l'état T4 de traitement thermique et présente une limite d'élasticité Rp de 50 à 100 MPa.
7. Pièce façonnée, telle une partie de capot, en particulier une partie intérieure façonnée, caractérisée en ce qu'on l'a produite à partir d'une tôle en alliage d'aluminium selon l'uns des revendications précédentes, et en ce qu'elle présente, directement après façonnage et peinture-cuisson, une limite d'élasticité inférieure à 150 MPa, et de préférence située dans l'intervalle allant de 105 à 130 MPa.
8. Pièce façonnée selon la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle présente, pendant sa durée de vie ou de service, une limite d'élasticité inférieure à 180 MPa, et de préférence inférieure à 160 MPa.
9. Pièce façonnée d'automobile, tel un capot, comportant une partie intérieure façonnée et une partie extérieure façonnée, caractérisée en ce que:
i) chacune des parties façonnées intérieure et extérieure est produite à partir d'une tôle en alliage d'aluminium selon l'une des revendications 1 à 6,
ii) ou bien l'une de ces parties façonnées, l'intérieure ou l'extérieure, est produite à partir d'une tôle en alliage d'aluminium selon l'une des revendications 1 à 6, et l'autre partie est en un alliage de série AA6000, d'une composition chimique différente de celle de l'alliage d'une tôle selon l'une des revendications 1 à 6, ceci pour que la pièce façonnée d'automobile soit mieux recyclable.
10. Procédé de production d'une tôle en alliage d'aluminium selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes:
- coulée d'un alliage d'aluminium de composition selon l'une des revendications 1 à 6,
- homogénéisation et/ou préchauffage,
- laminage à chaud,
- laminage à froid, jusqu'à une épaisseur intermédiaire, suivi, en option, d'un recuit intermédiaire,
- laminage à froid, jusqu'à l'épaisseur finale,
- traitement thermique de mise en solution par recuit continu,
- et trempe, de préférence par air forcé, ce qui donne une tôle en alliage d'aluminium à l'état T4.
11. Procédé de production d'une tôle en alliage d'aluminium selon la revendication 10, caractérisé en ce que, après la trempe, on soumet la tôle à un traitement de pré-cuisson dans lequel on la réchauffe et on l'enroule à chaud, pour en faire une tôle à l'état T4P.
12. Procédé de fabrication d'une pièce façonnée en alliage d'aluminium, comportant les étapes suivantes:
- production d'une tôle en alliage d'aluminium selon les revendications 10 et 11,
- façonnage de la pièce, par exemple par forgeage et/ou pressage de la tôle dans le but d'en faire une pièce,
- revêtement de la pièce,
- et cuisson de la pièce revêtue.
CH18722005A 2004-11-25 2005-11-24 Tôle en alliage d'aluminium pour automobiles, pièce façonnée à partir de cette tôle, procédé de production de cette tôle et procédé de fabrication de cette pièce. CH699832B8 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04078210 2004-11-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CH699832B1 true CH699832B1 (fr) 2010-05-14
CH699832B8 CH699832B8 (fr) 2010-07-15

Family

ID=35789295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH18722005A CH699832B8 (fr) 2004-11-25 2005-11-24 Tôle en alliage d'aluminium pour automobiles, pièce façonnée à partir de cette tôle, procédé de production de cette tôle et procédé de fabrication de cette pièce.

Country Status (3)

Country Link
CH (1) CH699832B8 (fr)
FR (1) FR2878255B1 (fr)
WO (1) WO2006056481A1 (fr)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101325849B (zh) 2007-06-14 2011-07-27 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 金属壳体及其成型方法
EP3666915A1 (fr) 2018-12-11 2020-06-17 Constellium Neuf Brisach Methode de fabrication de toles en alliages 6000 avec une qualite de surface elevee
JP7473423B2 (ja) * 2020-08-24 2024-04-23 株式会社神戸製鋼所 成形性に優れたAl-Mg-Si系アルミニウム合金板
FR3122187B1 (fr) 2021-04-21 2024-02-16 Constellium Neuf Brisach Tôles d’aluminium 5xxx dotée d’une aptitude à la mise en forme élevée
CN114921697B (zh) * 2022-07-20 2022-09-30 中铝材料应用研究院有限公司 发动机盖内板用6xxx系铝合金板材、其制备方法及应用

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4808247A (en) * 1986-02-21 1989-02-28 Sky Aluminium Co., Ltd. Production process for aluminum-alloy rolled sheet
JPH01247547A (ja) * 1988-03-29 1989-10-03 Showa Alum Corp フッ素樹脂塗装用アルミニウム合金
GB9318041D0 (en) * 1993-08-31 1993-10-20 Alcan Int Ltd Extrudable a1-mg-si alloys
US5919323A (en) * 1994-05-11 1999-07-06 Aluminum Company Of America Corrosion resistant aluminum alloy rolled sheet

Also Published As

Publication number Publication date
CH699832B8 (fr) 2010-07-15
FR2878255A1 (fr) 2006-05-26
WO2006056481A1 (fr) 2006-06-01
FR2878255B1 (fr) 2011-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1472380B1 (fr) Tole en alliage al-si-mg pour peau de carrosserie automobile
FR2926564A1 (fr) Tole a habillage
EP0835947B1 (fr) Tole aluminiée à faible émissivité et procédé pour obtenir ledit produit
FR2935397A1 (fr) Alliage d&#39;aluminium al-mg soudable et tres resistant, et produit en un tel alliage
EP1633900B1 (fr) Pavillon de toit de carrosserie d&#39;automobile en tole d&#39;alliage al-si-mg fixee sur un cadre en acier
FR2900663A1 (fr) Tole composite en aluminium
EP3362282B1 (fr) Composant de structure de caisse automobile presentant un excellent compromis entre resistance mecanique et comportement au crash
CH699832B1 (fr) Tôle en alliage d&#39;aluminium pour automobiles, pièce façonnée à partir de cette tôle, procédé de production de cette tôle et procédé de fabrication de cette pièce.
WO2020016506A1 (fr) Procede de fabrication de toles minces en alliage d&#39;aluminium 7xxx aptes a la mise en forme et a l&#39;assemblage
CA3006346A1 (fr) Tole mince a haute rigidite pour carrosserie automobile
EP1534869B1 (fr) Acier a tres haute resistance mecanique et procede de fabrication d une feuille de cet acier revetue de zinc ou d alliag e de zinc
EP3019637B1 (fr) Tôle en alliage d&#39;aluminium pour structure de caisse automobile
JP6721782B2 (ja) アルミニウム合金及び歩行者衝突保護用アルミニウム合金ストリップ
CA3057728A1 (fr) Procede ameliore de fabrication de composant de structure de caisse automobile
WO2004070064A2 (fr) Acier lamine a chaud a tres haute resistance et procede de fabrication de bandes
CH696934A5 (fr) Alliage de AIMgSi.
FR2841567A1 (fr) PRODUIT EN ALLIAGE AlMgSi LAMINE POUVANT ETRE TRAITE THERMIQUEMENT
EP1481106B1 (fr) Tole ou bande en alliage al-mg pour la fabrication de pieces pliees a faible rayon de pliage
CH697192A5 (fr) Alliage d&#39;Aluminium.
FR2841568A1 (fr) TOLE D&#39;ALLIAGE AlMgSi

Legal Events

Date Code Title Description
PK Correction

Free format text: BERICHTIGUNG ERFINDER

PL Patent ceased