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ÉTUDES SUR L'ACIER.
les gaz, tels que l'oxygène, l'acide carbonique et peut-être même l'oxyde de carbone, en ne laissant dans la masse que des silicates liquides et du carbone susceptible d'entrer en combinaison avec le fer. Avec l'addition finale de fonte cristalline, rien n'est donc plus simple que la théorie chimique de la formation de l'acier, du métal et même du fer fondu Bessemer au moyen
du fer plus ou moins brûlé que fournit le convertisseur. Dans la réaction de la fonte sur ce fer brûlé chargé de gaz oxydants, tous les corps ajoutés autres que le fer donnent lieu à des actions concordantes qui conduisent au même résultat : la transformation de tous les gaz oxydants en gaz saturés de carbone (oxyde de carbone) ; car le fer qui ne peut à cette température exister sans s'oxyder en présence de ces gaz, ne peut à fortiori se carburer qu'après qu'ils sont saturés de carbone. Les métaux terreux réduits dont je n'ai pas parlé, pour éviter les répétitions, donnent également lieu à des réactions désoxydantes qui favorisent la production .du carbone asshnilable. S'il peut rester quelque doute sur la nature des gaz et sur leurs proportions relatives avant l'addition, il n'y en a aucun sur leur nature après la transformation qu'elle détermine. Ces gaz sont arrivés au maximum de carburation; ils sont convertis en oxyde de carbone, Cela est 'si vrai que, si l'on dépasse les proportions reconnues nécessaires pour donner une certaine dureté, on arrive rapidement à une dureté beaucoup plus grande par augmentation de carbone disponible, on dépasse bientôt l'état d'acier étirable. Ce fer brûlé inétirable dans lequel l'oxygène dominait, dans lequel l'acide carbonique pouvait exister, continue, après l'addition, de produire des gaz à la coulée ; mais alors il s'étire avec la plus grande facilité, et en même temps on est assuré que ceux de ces gaz qui étaient oxydés ne peuvent plus être que de l'oxyde de carbone. La compression
suffisant alors pour que leurs actions ne soient plus nui-
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sibles, on est donc conduit encore une fois aux conclusions que j'ai déjà énoncées soit à la suite dé preuves directes, soit par induction; et l'on est obligé de reconnaître que les gaz dont la présence dans les produits liquides s'oppose réellement à l'étirage du fer pur ou carburé et rend le bou-
chage insuffisant ne sont pas l'oxyde de carbone plus ou moins mélangé d'azote de la métallurgie. Rapprochant cette nouvelle conclusion de celles auxquelles je suis arrivé par l'étude de faits différents, on peut donc affirmer que si les aciers ordinaires S'étirent malgré la présence des gaz, c'est parce que ces gaz sont formés d'oxyde de carbone plus ou moins mélangé d'azote, qui non-seulement n'a point d'action nuisible, mais s'oppose par sa présence et son dégagement à la rentrée de l'oxygène de Si le fer doux fondu s'étire difficilement, cet qu'il ne peut être étiré qu'à la condition d'être protégé contre l'oxygène
de l'air et contre la rentrée de l'acide carbonique mi de l'oxygène dans les foyers ; c'est-à-dire qu'à la condition de contenir de l'oxyde de carbone en excès et d'être exposé à rentrer ainsi dans la catégorie des aciers, Lorsqu'enfin le fer fondu ne s'étire pas; c'est parce qu'il est réellement brûlé et a perdu cette propriété par une combinaison avec l'oxygène, ou parce qu'il contient déjà des gaz qui, comme l'aL cide carbonique et l'oxygène, ont produit dans l'intérieur des géodes, au moment de la solidification, des pellicules de battitures dont la propriété spéciale est l'insoudabilité avec elles-mêmes et avec le fer.
On doit aussi conclure que l'acier liquide, par une propriété qui lui est propre, contient toujours. des gaz en dissolution et se trouve par suite formé de fer plus ou moins carburé et de gaz dissous. Quand il est étirable après refroidissement, ces gaz sont de l'oxyde de carbone plus ou moins mélangé d'azote.
Le fer liquide est formé de fer plus ou moins pur et de gaz : il peut s'étirer lorgne ces gaz sont saturés de carbone;