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544 RAPPORTS EXISTANT ENTRE LA COMPOSITION CHIMIQUE
Si
Le tableau ci-contre donne, dans la première colonne, le maximum de charge en kilogrammes, par millimètres carrés, qu'un acier peut supporter sans se déformer d'une manière permanente appréciable ; dans la deuxième colonne, l'allongement élastique maximum correspondant au. maximmn de charge. Il représente le résumé général des essais de Suède et de Reschitza, qui sont tellement concordants que nous avons pris les moyennes des deux séries d'expériences, les différences que nous avons observées ne portant que sur les millièmes de millimètres, et très-rarement sur les centièmes. Ces chiffres donnent, comme module moyen d'élasticité à la limite d'élasticité, le chiffre E
2.250.000 kilogrammes par centimètre carré,
pour tous les aciers durs, demi-doux, doux, soit Bessemer, soit Martin, etc. Ce module, soit dit en passant, est supérieur à celui ob-
tenu pour les meilleurs fers, et à peu près le double de celui fourni par les expériences faites sur les fontes ou les métaux mixtes entre la fonte et l'acier. En examinant plus spécialement les essais de Rescbitza, on observe quelques variations dans les valeurs du module d'élasticité ; le module d'élasticité pour les barres rondes et rectangulaires est voisin de 2.255.000 kilog. par centimètre carré, mais arrive, dans certains cas, à des chiffres Fort élevés : 2.26o.000 et 2.280.000 kilog. Il ne paraît pas, toutefois, varier avec la teneur en carbone. Pour les
essieux, rails, bandages, la valeur de E est voisine de 2.250.000 kilog., tandis que, pour les tôles, elle se tient autour de 2. 180. 000 kilog. par centimètre carré. Il y a sans
doute, pour ces derniers essais, une influence dépendant de la constitution physique des tôles, un écrouissage, un étirement exagéré des molécules par le laminage, qui,
ET LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES ACIERS.
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comme nous l'avons constaté à Terre-Noire, diminue la densité et, par suite, exerce une influence sur la valeur de E. Nous signalons ce fait en passant, sans toutefois rien. en conclure. De plus, E paraît, d'une façon constante, plus grand dans le sens du laminage que dans le sens perpendiculaire; enfin il ne varie pas, soit qu'on opère sur des barres ayant une section circulaire ou rectangulaire. Influence de la diminution de section, par martelage-ou Quoique, pour les laminage, du recuit et de la trempe. différents essais de Reschitza, le corroyage (*) soit souvent très-différent, les valeurs de R et de a ne paraissent pas être
influencées : cela tient sans doute à la température à laquelle est terminée chaque barre au laminage, et surtout à ce qu'on n'est pas arrivé à un étirage devenant un véritable écrouissage.
De même, dans les essais de tôles suédoises, on a étudié cette influence en partant de lingots plus gros les uns que les autres pour des tôles de même dimension finale : les plus gros étaient amenés sur le pilon à la dimension des plus petits et ensuite laminés; il est impossible de rien conclure des résultats fournis par ces diverses épreuves. Il a été fait, à Terre-Noire, une série d'épreuves pour étudier la même question :on a pris dans une même coulée de métal doux (qualité marine) des lingots de sections différentes; un premier lingot de 35o 220 millimètres, du poids de 445 kilog., a été laminé en tôle de 1.000-2.500-22 millimètres; elle a été refendue en deux, et l'on a pris des essais dans l'une des moitiés; l'autre (*) Nous entendons par corroyage, le travail de réchauffage et d'étirement que l'on fait subir aux lingots d'aciers fondus, dans toutes les usines; chaque réchauffage de lingots ou de belettes est sorte de ressuage et d'épuration du métal au point de vue de la scorie; en outre, nous entendons par fort corroyage, une forte diminution de la section primitive du lingot : on dit, par exemple, qu'un lingot a subi un corroyage de 1/30.