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THÉORIE CELLULAIRE DES PROPRIÉTÉS DE L'ACIER.
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noyaux, n'ayant plus de lien, roulent les uns 'sur les autres ; le ciment s'écoule et laisse les granulations
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ferreuses sans cohésion. Dès que le ciment est fondu, les globulites peuvent obéir librement à leurs affinités moléculaires et s'ar-
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ranger de nouveau, si on leur en laisse le temps, en agglomérations de croissance. Les conditions physiques
sont analogues à celles que nous avons trouvées à l'intérieur des lingots pendant la solidification, avec cette différence que les arrangements sont d'autant plus lents et difficiles que le point de départ du refroidissement est plus voisin de b. Nous avons donc, ici encore et pour les mêmes raisons, formation de polyèdres, pourvu que la température suffisante soit maintenue pendant un temps
assez long; vienne ensuite un refroidissement un peu lent qui détermine une pression des couches extérieures durcies sur la région intérieure maintenue à une température plus haute que b, nous aurons expulsion du ciment
d'entre les faces de contact et mise en évidence des polyèdres. Un passage au laminoir produit le même effet sur les aciers surchauffés. Ainsi s'explique l'apparence connue sous le nom de fer bride' et dont les fig. 4 et 5 (Pl. I) montrent deux. échantillons, l'un (fig. 5) naturel, l'autre (fig. 4) imité par synthèse en comprimant des balles de plomb dans un moule. Si on trempe entre b et c, le ciment est devenu rare, à cause dé la dissociation croissante des carbures, la proportion
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est exagérée, les cellules composées se sont
reconstituées : le métal trempé est très dur, mais il n'a plus de corps. Pour plus de clarté, nous avons résumé les dévelop-
pements qui précèdent en un tableau comparé au dia-
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