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THÉORIE CELLULAIRE
DES PROPRIÉTÉS DE L'ACIER.
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Il est bien entendu que les points b et c ne sont pas fixes et varient, soit avec la dureté, soit avec la pureté des aciers. 1° Avec la dureté, parce que le ciment, dans les aciers durs, est ou plus carburé ou plus épais que dans les aciers doux selon qu'il est formé d'un carbure unique défini ou d'un mélange variable de carbures. Dans le premier cas, il fond à température plus basse"; dans le
encore augmenter la solubilité du carbone libre dans le
deuxième, il a un point de fusion fixe ; mais la consistance
Dans les fers, la scorie de puddlage joue identiquement le même rôle physique que le ciment dans les aciers.
de la masse sera d'autant moindre, à température égale, que la proportion de la partie fluide y sera plus grande,
comme dans un mortier gâché plus clair. De toutes façons, les points b et c s'abaissent pratiquement quand la teneur en carbone augmente.
20 Avec la pureté ; car, à teneur en carbone égale, celles des impuretés qui s'amassent dans le ciment en font varier et généralement en abaissent le point de fusion.
On voit que toutes les propriétés à chaud sont des. fonctions de celles du ciment. Donc, en principe, tout corps qui élit domicile dans le ciment aura une influence
sur les propriétés de cet ordre et cette influence sera mauvaise si le point de fusion est abaissé,. puisque la zone de travail sera diminuée d'autant et que les arran-
fer et activer ainsi la dissociation du carbure ; de là son action sur la trempe, exactement contraire à celle du phosphore.
Il nous paraît inutile de développer davantage ces indications, suffisantes pour faire prévoir l'influence des
impuretés non étudiées et pour guider le lecteur dans l'interprétation des phénomènes de détail.
B. Propriétés de l'acier à froid. Les propriétés de l'acier à froid dépendent à la fois 1° De la plasticité du noyau, en entendant par ce mot la pression minimum par unité de surfacé sous l'effort de laquelle le noyau peut se déformer, s'écouler, suivant l'heureuse expression de M. Tresca. 2° De la résistance que l'enveloppe oppose à la déformation du noyau.
La plasticité du noyau dépend de la proportion relative du fer p et du fer ot qui s'y trouvent mélangés, le fer i3 augmentant, comme nous l'ayons vu, avec la teneur en carbone et, pour une même teneur, avec l'énergie de la trempe et de l'écrouissage.
soufre et le phosphore, plus nuisibles encore en présence de fortes proportions de carbone, parce que l'épaisseur du ciment augmente en même temps que sa
Les corps étrangers qui, à la façon du manganèse, augmentent à la fois la dureté, la force coercitive, la résistance électrique, etc., doivent contribuer à la formation du fer Ç3, soit directement, soit en facilitant, toutes choses égales d'ailleurs, la dissociation du car-
fusibilité.
bone d'avec le fer.
Le phosphore paraît aussi former avec le carbure de fer un composé complexe non dissociable : les aciers phosphoreux durcissent peu par la trempe. Le manganèse, en se combinant au soufre, combat un peu les mauvais effets de ce métalloïde ; il semble
n'est pas le seul facteur à considérer : la déformation du noyau suppose en effet celle de l'enveloppe. Or l'enveloppe, composé du fer avec le carbone et d'autres métalloïdes, est rigide et peu extensible ; elle oppose donc aux
gements des globulites en cellules composées pourront commencer à plus basse température. Ainsi agissent le
Mais, dans le travail à froid, la plasticité du noyau