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PROPRIÉTÉS
DES ACIERS PHOSPHORÉS.
anglaises par pouce quarré de section, et en kilogrammes par centimètre quarré. Enfin la septième colonne reproduit les détails sur la nature et les usages des aciers. Si maintenant l'on compare entre eux les chiffres fournis par ces tableaux, on reconnaît d'abord que les nombres de la quatrième colonne du premier tableau devraient toujours être supérieurs aux nombres correspondants de la troisième colonne, puisque ceux-ci représentent les tensions maxima à la limite d'élasticité tandis que ceux-là donnent les charges de rupture. Mais il est certain que ces valeurs différeront d'autant moins l'une de l'autre que les aciers seront pus rigides et plus élastiques; et si, dans quelques cas rares, la flexion transversale donne, pour la tension maximum élastique, une valeur supérieure à la charge de rupture, c'est qu'une légère secousse, lors de l'essai par traction, a dû suffire pour amener des vibrations et produire
59 (*) appartenant à la classe des aciers extra-durs pour
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la rupture avant la tension maximum élastique, que la barre eût certainement supportée, s'il y avait eu absence d'ébranlement moléculaire. C'est une preuve de l'aigreur du métal ; il a peu de corps. D'autre part, les aciers, soumis
aux essais par traction, s'allongent et se contractent d'autant moins, avant de céder, qu'ils sont plus rigides et plus durs; de plus, lorsque les aciers sont homogènes et tenaces, la contraction dans la section de rupture sera toujours plus ou moins proportionnelle à l'allongement général ; si donc cette proportionnalité n'existe pas, et si la rupture s'opère sans contraction, malgré un certain allongement général, c'est que là encore un léger ébranlement a dû amener la rupture; il y a aigreur ou manque de corps. Eh bien ! lorsqu'on parcourt le tableau ci-joint des premières expériences de M. Fairbairn , on voit que sur 45 barres d'origines diverses, trois seulement présentent cette anomalie d'une tension élastique plus ou. moins supérieure à la charge de rupture; ce sont les numéros 1, 37 et
outils de tours. On trouve dans le cas ton,
ton.
38,02
35,02
du n° I, pour la tension élastique maximum, 37,96 ot pour la charge de rupture, 30,53 o37, 39,08 39,75 O 39,
Et l'extrême dureté de ces trois barres ressort précisément de la faible contraction et du faible allongement produit par la traction. Le tableau donne Allongement maximum sous charge. . . 0,006 Pour le n° 1. Conlnclion. 0,00 ( mion,einent permanent rlù à la rupture. 0,0025 Pour le n° 37.
Pour le n. 39.
) Allongement maximum sous e/Prge. . . Allongement permanent dû à 1.1 rupture. j Allongement inaximurn sous charge. .. 0'01 Allongement permanent dû à la rupture.
0,0106 0,0106 0,0020 0,0012
tandis que, pour des aciers doux, on trouve des contractions
de plus de o,5o, des allongements sous charge de 0,10 à 0,15 et des allongements permanents, au moment de la rupture, de 0,15 à 0, 2o. En tous cas, en parcourant le premier tableau, on constate, quant aux aciers de la première série, qu'il y a sensible accord entre les allongements et la contraction, et que,
même pour les numéros 1, 57 et 59, il n'y a pas sous ce rapport désaccord bien prononcé. L'aigreur des trois barres en question tient naturellement à leur extrême dureté. Il n'en est plus de même lorsqu'en examine les résultats
fournis par les six barres Ileaton. Ces aciers ne sont pas durs; ils se liment facilement; ils renferment moins de 0,006
de carbone; l'allongement sous charge varie de o ,o51 à 0,1ott ; la compression est forte, elle atteint 0,247 ào,555. D'autre part, sur les six barres, l'une (le ti0 5) s'est con(*) Le n° 9 pré,ente, il est vrai, la même anomalie, mais ce n'est pas de l'acier fondu, c'est de l'acier puddU doux, peu homogène, de qualité inférieure, qui a da se rompre en un point relativement faible ou pailleux.