Annales des Mines (1895, série 9, volume 8) [Image 82]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

A LA FABRICATION DES RAILS.

158 APPLICATION DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE

Proposition III.

La température x varie avec la composition chimique de l'acier. Les différentes impuretés, du moins le carbone et le phosphore, abaissent x, bien que dans une mesure très différente. Les fig. 22 et 23 (Pl. ID montrent la structure de deux petits lingots d'essai de mêmes dimensions et de mêmes formes refroidis dans les mêmes conditions à partir de la même température. La composition chimique est pratiquement la même, sauf la teneur en carbone qui est de 0,40 p. 100 dans le premier échantillon (acier à rails) et de 0,10 dans le second (acier doux).

un acier de composition chimique donnée, sans risquer de lui faire prendre une structure cristalline fâcheuse. C'est là un problème certainement complexe, mais

non, semble-t-il, insoluble. Dans la dernière partie de cette communication, un programme sera esquissé, qui, dans la mesure oà il a été déjà rempli, a donné des résultats encourageants. Proposition IV.

Plus haute est la température à partir de laquelle l'acier est abandonné à un refroidissement lent et non troublé, plus gros est le grain pour une composition chimique

Les fig. 24 et 25 (Pl. II) représentent la structure de deux morceaux d'acier qui ont subi le même traitement et dont la composition ne diffère que par les teneurs respectives en phosphore, 0,145 et 0,063 p. 100. On remar-

donnée.

Les fig. 31 et 34 (Pl. II) montrent la structure au

quera que l'acier phosphoré et l'acier carburé ont respectivement un grain beaucoup plus gros que les termes de comparaison à faible teneur en phosphore ou en carbone. La cristallisation s'est poursuivie dans les premiers (ou, en d'autres termes, le grain a continué de croître) longtemps après qu'elle s'était arrêtée dans les derniers. Corollaire I. Le carbone et le phosphore, et probable-

centre du champignon de deux rails terminés respectivement chaud et froid. Le profil était le même et les deux rails provenaient de la même coulée. Cet exemple fait bien voir l'influence de la température initiale du refroidissement sur les dimensions du grain. Proposition V.

ment toutes les impuretés, du moins lorsqu'elles atteignent une certaine teneur, augmentent les dimensions du grain.

Plus lent est le refroidissement, plus gros est le grain

pour une composition donnée. Corollaire (des propositions IV et V).

Le carbone, en augmentant la proportion du carbure

Le grain d'une pièce d'acier finie est plus grossier dans les régions qui ont été terminées plus chaudes et refroidies plus lente-

de fer (qui est le constituant dur des aciers recuits) donne de la dureté et de la résistance au métal; en augmentant les dimensions du grain, il diminue la ductilité et peut amener la fragilité, si l'on n'y remédie par un traitement calorifique convenable. Plus l'acier est pur, plus haute est la Corollaire II. température à laquelle on peut terminer le travail sans Des expériences produire une cristallisation grossière.

159

convenablement conduites pourraient nous apprendre quelle est la température x pour des aciers de différentes compositions, et ce renseignement serait extrêmement précieux. On saurait à quelle température on peut finir

.

ment.

Proposition VI. de

Les dimensions du grain sont indépendantes du degré corroyage. Si l'on prend dans la même coulée deux lingots d'essai,