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PROPRIÉTÉS
Or j'ai montré, dans mon mémoire sur le procédé Ileaton,
que le nitrate de soude du Pérou ne fournit au contact de la fonte que 44 p. Io° d'oxygène, en sorte que pour oxyder complètement les quatre éléments ci-dessus mentionnés, il eût fallu employer au moins 15k,16 de nitre, au lieu des 12k,4 dont on s'est servi. 11 suit donc de là, d'accord avec les conclusions de mon premier mémoire, que l'incomplète épuration, que je constate une fois de plus dans l'affinage Heaton, doit être attribuée à l'insuffisance habituelle de la proportion de nitre et non au procédé lui-même. En tout cas, il résulte des analyses ci-dessus rapportées que l'acier Heaton de Langley Mill, reconnu supérieur par M. Fairbairn, est presque aussi phosphoreux que l'acier de la Moselle dont il est question dans le mémoire précité. Faut-il donc attribuer cette supériorité aux deux à trois millièmes de phosphore que renferme l'acier, ou bien les simples épreuves par traction, flexion et compression ne seraient-elles pas suffisantes pour apprécier les qualités mécaniques d'un métal ? En fait,je crois pouvoir démontrer, par les expériences mêmes de M. Fairbairn, en comparant surtout les essais par traction aux essais par flexion, que la prétendue supériorité de l'acier phosphoreux n'existe pas, qu'il manque de corps et ne supporterait pas, sans se rompre, les effets vibratoires dus au choc, et qu'au fond, on ne devrait jamais omettre les épreuves par le choc. Consultons, en effet, les tableaux ci-joints, extraits des deux mémoires de M. Fairbairn, mais présentés, à quelques égards, sous une autre forme. Les deux premières colonnes du tableau n° i font connaître l'origine et les numéros des
barres essayées; la troisième, la tension maximum à la limite d'élasticité ; la quatrième, la charge de rupture rap-
portée à la section primitive (les éléments de ces deux colonnes étant calculés à la fois en tonnes par pouce carré
anglais et en kilogrammes par millimètre quarré) ; la cinquième, la contraction de la barre dans la section de.'
DES ACIERS PnospnonÉs.
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rupture. Cette colonne ne figure pas dans les tableaux de M. Fairbairn, mais on a pu en calculer les éléments d'après les détails des expériences. Les colonnes 6 et 7 donnent les allongements des barres, suivant le sens des fibres, en fractions de la longueur initiale; à savoir, la colonne 6, l'allon-
gement maximum sous charge avant la rupture, et la colonne 7, l'allongement permanent dû à la rupture ; la huitième, quelques renseignements sur l'origine, la nature et les usages des divers aciers. Le second tableau renferme surtout les résultats obtenus par voie de compression et de flexion transversale. Les deux premières colonnes sont pareilles à celle du tableau précé-
dent; la troisième indique la réduction produite sur la hauteur par une charge de ioo,7 par pouce quarré anglais (158',6 par millimètre quarré), la hauteur primitive de la pièce étant uniformément d'un pouce anglais dans toutes les expériences. La quatrième colonne donne les flèches des
diverses_ barres à la limite d'élasticité., Pour les rendre comparables, je les ai ramenées toutes par le calcul à une épaisseur uniforme (l'un pouce anglais dans le sens de la charge. Sachant d'ailleurs que le travail de deux barres quarrées, soumises à la même tension élastique, est propor-
tionnel au produit le (la longueur de la barre par sa section), j'en ai déduit aussi les flèches que prendraient, à la limite d'élasticité, des barres mesurant i mètre de longueur sur om,ol de côté. Les flèches, ainsi ramenées à des barres rigoureusement identiques, donnent la mesure de leur élasticité ou de leur rigidité. Un acier est d'autant plus rigide que la flèche élastique est plus grande. La cinquième colonne comprend les résistances vives élastiques des barres essayées ; elles sont calculées en pieds-livres anglais pour des barres quarrées de i pouce sur LIP.6P' de longueur, et en kilogrammètres pour des barres quarrées de om,o1 sur i mètre de longueur. La sixième colonne donne le coefficient d'élasticité en livres