Annales des Mines (1902, série 10, volume 1)
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RECHERCHES SDR LES ACIERS AU NICKEL
de 22,64 p. 100, échantillon (42), l'influence de la trempe et de l'écrouissage sur la position des points de transformation devient considérable. . ' Les échantillons (42) à (63), 22,64 à 25,84 p. 100 de nickel, se font remarquer par une particularité très intéressante : Lorsqu'on procède à la détermination du point de transformation au refroidissement, on. voit l'aiguille aimantée se mettre en. mouvement, et accuser ainsi la position de ce point de transformation à une température supérieure de plusieurs centaines de degrés, de 200 à 400 degrés, à celle du point de transformation de l'échantillon non écroui ni trempé. Mais, loin de s'orienter immédiatement à angle droit avec la direction du champ terrestre, l'aiguille effectue son mouvement si lentement qu'elle ne prend cette orientation qu'après un abaissement de la température qui atteint et dépasse même 300 degrés. Le point de transformation à réchauffement est, en outre, notablement relevé. Ce groupe accuse donc des relèvements des points de transformation à réchauffement et au refroidissement, très considérables au refroidissement. En outre, la transformation devient très lentement progressive dans la zone de plusieurs centaines de degrés de l'échelle des températures sur laquelle s'est produit le relèvement. Les échantillons du troisième groupe [(65) à (71), 27,12 à 28,82 p. 100 de nickel] se comportent autrement. La zone de transformation progressive très lente que nous venons de signaler a beaucoup diminué d'étendue, au point d'avoir presque disparu, et le point de transformation au refroidissement est très fortement relevé, surtout après trempe et écrouissage. Le point de transformation à réchauffement est aussi relevé, mais quelque peu seulement, comme dans le groupe d'échantillons précédent. On remarquera que, avant d'avoir été trempés et écrouis, ces trois échantillons ne subissaient la transfor-
A HAUTES TENEURS
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mation irréversible (m'en étant immergés dans la neige carbonique. Après avoir été trempés et écrouis, ils subissent cette transformation à la température ordinaire. Cependant l'échantillon (71) à 28,82 p. 100 de nickel est à la limite, car il n'est pas transformé à la température ordinaire, lorsqu'il a été seulement trempé sans être écroui ; dans ce cas, on n'obtient la transformation qu'en refroidissant par la neige carbonique. Mais l'écrouissage suffit, sans l'intervention de la neige carbonique, pour relever le point de transformation jusqu'à la température ordinaire, c'est-à-dire pour permettre à cette température de produire la transformation. Il en est de même pour la trempe et l'écrouissage combinés. On remarquera que. cet échantillon est notablement manganésé ; d'où un abaissement du point de transformation encore plus grand quecelui qui correspond à la teneur en nickel de 28,82 p. 100. Les échantillons (73), (76) et (77) forment un quatrième groupe, dont le point de transformation est assez abaissé pour qu'il soit nécessaire de recourir à l'air liquide, et même (73) et (77) sont trop carburés et manganésés pour pouvoir être transformés sans avoir subi la trempe et l'écrouissage ; (76), qui est très peu carburé, a pu être transformé par une immersion dans un bain de neige carbonique, mais seulement après avoir été trempé six fois aurouge cerise clair et avoir été écroui par forgeage à froid très intense. Ces traitements énergiques ont relevé le point de transformation au refroidissement au-dessus de —78°, après quoi le point de transformation à réchauffement a pu être constaté à + 435°, soit à 80 degrés au dessus du point de transformation correspondant du même acier non trempé et non écroui, refroidi dans l'air liquide. Un second échantillon de ce même acier a été immergé dans l'air liquide après avoir été trempé et écroui moins fortement. Cet échantillon et les échantillons (73) et (77)