Annales des Mines (1885, série 8, volume 8) [Image 31]

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THÉORIE CELLULAIRE

DES PROPRIÉTÉS DE L'ACIER.

1° Un recuit, même de peu de minutes, détermine un retour important (essais y) 2° Un fil d'acier du poids de 7g1,1196 recuit pendant 5 minutes dans l'hydrogène, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ne perdit que Ogr,0005, soit 0,007 de car-

Ou enfin il est éliminé à l'état gazeux. La première hypothèse, bien qu'elle ait été adoptée par Jullien et par M. Woodcock, est inacceptable ; le diamant et le graphite sont insolubles dans tous les acides, et les aciers trempés ne laissent aucun résidu charbon-

bone p. 100, en admettant que cette perte soit due tout

neux.

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La seconde, celle des deux matières colorantes, l'une brune et l'autre verdâtre, a été admise par M. Stead, et, de notre 'côté, nous l'avions proposée d'abord ; il nous a paru cependant qu'elle n'était pas suffisante. Les aciers trempés donnent une coloration affaiblie, mais normale, et les tons verts que l'on rencontre parfois doivent être attribués, croyons-nous, aux conditions de l'attaque plu-

entière au carbone ; 3° Une série de dosages comparatifs faits, par les mé-

thodes Eggertz et Boussingault, sur le même acier, a donné Méthodes

Eggertz.

Boussingault.

Acier naturel. Le même trempé

0,50 0,32,

0,49.2

Le même, d'abord trempé, puis recuit rapidement au feu de forge et refroidi dans les cendres. Le même écroui (*)

0,48 0,52

0,53,

tôt qu'aux modifications du carbone. Reste la troisième hypothèse que nous allons contrôler expérimentalement. (e) Si l'on suit attentivement l'attaque d'un même acier naturel et trempé par l'acide azotique à 24° B. (255e d'acide par Ogr,500 de métal), voici ce que l'on observe Les fioles étant placées dans un bain d'eau à 15° pour

0,52

(d) Donc la trempe modifie le carbone ; mais pourquoi le carbone de trempe échappe-t-il à la méthode Eggertz? -Ou bien il est devenu insoluble dans l'acide azotique; Ou bien il s'y dissout, mais en donnant une coloration plus faible que le même poids de carbone de recuit ;

diminuer l'élévation de température, le fer se dissout d'abord en 5 ou 6 minutes avec un dégagement abondant

de vapeurs rutilantes. k ce moment, les deux liqueurs -

ches sur la fonte malléable et le recuit des aciers, Annales de cit, el de phys., 5e série, t. XXIII), a montré que l'hydrogène et l'azote, au rouge, enlèvent lentement du carbone à l'acier. Mais, dans nos expériences, qui ne duraient que quelques minutes, ce départ était insignifiant. La volatilisation du carbone est donc précédée d'une modification très rapide que M. l'orquignon a d'ailleurs mise en évidence pour le cas de l'hydrogène. Le fait que les aciers recuits dans ce gaz ou dans l'azote se comportent vis-à-vis de l'acide azoticlue comme les aciers trempés, doit être retenu. Les aciers fondus contiennent toujours une quantité notable d'hydrogène occlus qui pourrait bien jouer un rôle important dans la diffusion du carbone. (*) Il faut noter que l'écrouissage n'agit en aucune façon à 1.). manière de la trempe, comme la théorie de Caron l'exigerait.

sont presque incolores.

L'acier trempé a laissé au fond du vase une substance d'un noir intense qui se dissout, presque instantanément

si l'on agite, en 3 ou 4 minutes au repos, et colore le liquide en brun foncé; pas de dégagement de gaz ; il reste finalement en suspension un faible précipité brun gélatineux qui ne se dissout à froid qu'avec une très grande lenteur. L'acier naturel, après la dissolution du fer, ne montre au fond du verre qu'un léger dépôt noir, d.'ailleurs identique à celui de l'acier trempé et qui se dissout de même très rapidement en donnant à la liqueur une assez faible