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ÉTUDES MÉTALLURGIQUES.
assez généralement que le carbone mis en liberté se dissout dans le fer solide et cette opinion a en effet quelque vraisemblance : elle n'est pas cependant à l'abri de toute
rature à laquelle la transformation du grain, déjà commencée antérieurement, prend une accélération notable,
critique. On ne comprend pas très bien que dans une dissolution qui est, par définition, quelque chose d'ho-
distinguer de son origine théorique bo. b, s'élève, comme nous l'avons vu, à mesure que la teneur en carbone est
mogène, le fer tende à s'individualiser et à rejeter le car-
plus faible : en d'autres termes, le carbone, quel que
bone hors de ses arrangements cristallins. Il est donc permis d'envisager une autre hypothèse que nous avons
soit son état actuel (carbone dissous ou carbure d'hydrogène), donne de la mobilité aux molécules de fer et leur
déjà indiquée, celle de la combinaison du carbone devenu
permet de s'orienter en formant des agrégats d'un certain volume. Remarquons, en passant, que bi, par sa nature même, ne doit pas avoir de position bien précise sur l'échelle des températures. Il serait donc à souhaiter que l'on remplaçât, quand on parle du travail d'un acier, le terme vague de point b par l'indication exacte de la température qu'on veut désigner ; la mesure de ces hautes températures est aujourd'hui relativement facile et l'usage de chiffres comparables permettra seul aux
libre avec l'hydrogène occlus. On sait, par les recherches de M. Forquignon, que cette combinaison est possible et, par celles de M. le docteur Müller, que l'hydrogène est toujours présent dans les aciers. L'hypothèse offre donc certaines probabilités. Le carbone hydrogéné
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des aciers serait alors un produit interposé, analogue aux carbures condensés qui constituent le goudron, le brai, le charbon de sucre ; il serait fusible au rouge ce qui rendrait plus faciles les arrangements moléculaires du fer, et le terme ultime de sa condensation serait le graphite qui contient encore un peu d'hydrogène.
il conviendra de le désigner h l'avenir par b pour le
métallurgistes de bien s'entendre.
Si l'on poursuit le chauffage au-dessus de b on arrive au point B qui correspond à l'abcisse X de Tcher-
D'autre part, le fer, à partir de a, prend la forme et la transformation est complète au-dessus de a3, La période de passage entre les deux états cc et corres-
noff, à la grande inflexion de nos courbes de transforma-
pond vraisemblablement à la texture relativement amorphe que l'on cherche à fixer par la trempe à juste température. Mais cette texture amorphe n'est que transitoire: dès que le fer est, même partiellement, à l'état fi, il tend
défini ce point B comme le terme probable de la solidifi-
vers la cristallisation. Le point a, considéré comme origine de la transformation du grain, pourrait donc s'appeler aussi bo; mais cette transformation est d'abord pénible et reste peu sensible à l'ceil nu, quelle que soit la durée du chauffage, si la température ne s'élève pas au-dessus du point b, tel que nous l'avons défini par expérience.
Puisque ce point b de Tchernoff représente la tempé-
tion du grain et à l'apparition de l'état dit brûlé. Nous avons ,déjà, à propos du refroidissement après fusion, cation progressive de l'acier. Inversement, pendant le chauffage, ce sera l'origine de la fusion progressive, fusion qui s'étend successivement, à mesure que la température s'élève, des points de la masse où le carbone est le plus concentré à ceux où le carbone est le plus rare. On conçoit d'ailleurs, sans qu'il soit besoin d'insister, combien la présence d'une matière liquide dans le métal solide, matière susceptible de dissoudre le fer en un point pour le précipiter ailleurs, doit favoriser les arrangements du métal; ce sont là précisément les conditions que l'on cherche à réaliser artificiellement pour la repro-