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FABRICATION DES FONTES BESSEMER
1,558 2,733 4,20o 0,35o .
ET LEUR CONVERSION EN ACIER
Silicium,
soulèvent la matière et la projettent hors du convertisseur. On a dans ce cas une opération froide à projections. Cet accident peut encore se présenter, bien que la fonte soit produite à une température relativement élevée. C'est
Graphite, Manganèse, Carbone combiné,
et si nous déterminons la chaleur développée par la combustion des éléments de l'une et l'autre fonte, nous trouverons presque égalité. Le silicium en brûlant développe. Le carbone (à l'état d'oxyde de carbone) Le manganèse,
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le cas où le manganèse se trouvant en grande quantité dans la fonte, le silicium ferait à peu près défaut. La faible quantité de silicium promptement oxydé est saturée par le manganèse, les oxydes de fer qui se forment au moment où le carbone disparaît, se trouvant en liberté, réagissent sur la masse et produisent exactement l'effet que nous ve-
7.830 calories. 2./r73 .88o
nons de décrire dans l'opération froide. Les projections Si nous faisons tous les calculs (*), le pouvoir calorifique des éléments étrangers au fer dans la fonte peu manganésée et très-graphiteuse sera représenté par. 27.16o
sont encore dans ce cas assez considérables. Ce qui prouve bien l'exactitude de l'explication donnée, c'est qu'en ajou-
Et celui de la fonte truitée grise, cendreuse trèsmanganésée par 26.854 Ces deux nombres, très-rapprochés l'un de l'autre, nous indiquent que la chaleur développée dans le convertisseur par ces deux fontes sera sensiblement la même, malgré la grande différence de composition et la grande différence de température à laquelle ces deux .fontes auront été produites. Il arrive quelquefois que la fonte, par une cause de refroidissement, ne contient plus en assez grande quantité les éléments combustibles nécessaires pour maintenir le bain métallique très-liquide. La matière présentant une grande action au vent, il se forme des oxydes de fer qui, réagissant avec violence sur le carbone, produisent dans un temps très-court une masse considérable de gaz qui
ment) assez promptement les projections.
(*) J'ai laissé de côté, dans le calcul, le carbone combiné qui est sensiblement le même dans l'une et l'autre fonte, pour ne m'occuper que de la chaleur développée par les trois corps :silicium, graphite et manganèse. De plus, le carbone brûlé à l'état de CO', n'étant que très-faible dans le volume des gaz de l'opération entière, j'ai supposé que tout le carbone était brûlé à l'état de CO.
tant un peu de quartz, on fait cesser (dans ce cas seule-
Spectroscope.
La fin des opérations Bessemer s'annonce au bout de 3o à 4o minutes, selon la composition des fontes, par la chiite de la flamme plus ou moins accentuée. Cela se passe
surtout de cette manière quand on traite des fontes de .
deuxième fusion; car alors on a très-peu de métaux étrangers à brûler, et la fin de l'opération est nette. L'o3i1 reconnaît très-bien la fin. Mais en première fusion, les choses ne se passent pas ainsi, surtout lorsqu'on traite des fontes très-manganésées. Généralement les opérations sont fumeuses, le carbone et le manganèse se trouvant en quantité plus notable. Il est quelquefois, dans ces conditions, difficile d'apprécier la fin. On se sert alors avec un grand succès du spectroscope, instrument qui, sans être d'une exactitude mathématique, a au moins l'avantage de restreindre le cercle des erreurs. Lorsque avec cet instrument on regarde la flamme qui
sort de la gueule du convertisseur, on aperçoit dans le