Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
io5
RECHERCHES SUR LA TEXTURE DU FER.
RECHERCHES SUR LA TEXTURE DU FER.
provenant de la fonte. Ma déception fut grande lorsque, pesant le produit, nous trouvâmes un déchet aussi grand qu'avant l'addition de la ferraille, et le fer destiné à être
fer à grains, arrivent très-facilement au poids exigé en suivant exactement et presque mathématiquement le ga-
o4
tréfilé présenta de très-mauvaises qualités. La ferraille ajoutée trop tôt s'était toute oxydée et avait
barit fourni par les compagnies de chemins de fer. Je pourrais citer bien d'autres exemples à l'appui de la plus grande densité du fer à grains. Le fait me paraît démontré.
formé une scorie trop basique qui n'était point sortie du massiau Ce corps étranger avait provoqué à la filière de
Dureté.
nombreux déchirements, le fil de fer cassait en petits morceaux. En revenant à l'affinage des mêmes fontes sans addition de ferraille, la qualité redevint irréprochable. L'expérience me paraît tout à fait conciliante.
grande dureté, et il met en première ligne le fer fort dur qui est toujours un fer à grains très-pur à éclat argentin.
Toutes les observations faites sur le fer au moyen du microscope conduisent donc aux mêmes résultats que celles faites en comparant les différentes méthodes de fabrication.
Le meilleur fer, dit Karsten, est celui qui possède la plus
Ce fer est le type du fer soudé ; il ne contient point de matières interposées, il ne laisse pas apercevoir de solution de continuité dans son tissu. Ténacité.
RELATION INTIME ENTRE LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU FER ET L'ÉTAT DE SOUDAGE DE LA MASSE.
La ténacité du fer est la résistance qu'oppose le métal à
une puissance extérieure qui tend à rompre les parties Densité.
Le fer à grains étant plus soude que le fer à nerfs, et par suite plus compacte et plus homogène, nous devons nécessairement conclure à priori que le fer à nerfs a une densité plus faible que le fer à grains. Ce fait trouve effectivement sa vérification dans tout ce qu'offrent la science et la pratique. Le savant professeur d'Upsal Hassenfratz donne pour densité du fer à grains bien soudé 7.791 et pour le fer doux nerveux 7.751. Flachat, Barrault et Petiet donnent pour le
constituant la masse. Suivant le mode d'action de la puissance, nous aurons à examiner La résistance à la traction 1)
à la compression à la flexion.
Le fer à grains est celui qui résiste le mieux à la traction et à la compression. Il devait nécessairement en être ainsi, car il est soudé dans toute sa masse, et les surfaces à séparer sont plus considérables que celles du fer à nerfs à égales sections.
premier le chiffre 7.780 et pour le second 7.600, ce qui constitue un écart bien plus considérable. Dans la pratique nous voyons les forges, fabriquant des rails en fer à nerfs, n'obtenir le poids exigé par mètre courant qu'en donnant une plus grande épaisseur à la section transver-
L'inverse a lieu pour la résistance à la flexion. Le fer à nerfs n'est pas soudé ; par suite le rapprochement intermoléculaire est possible avant que la barre ait atteint le moment de rupture. Aussi présente-t-il toujours une plus
sale; tandis que les forges, qui obtiennent généralement du
moins d'élasticité.
grande résistance à la flexion que le fer à grains, mais