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Si on approche un aimant de cet échantillon, pendant qu'il se laisse ainsi usiner, on constate qu'il n'est pas attirable, non plus que les copeaux qui s'en détachent. Par contre, on constate que ces copeaux, qui se refroidissent rapidement en raison de leur faible épaisseur, deviennent bientôt magnétiques. L'opération du tournage se poursuit ainsi facilement pendant quelque temps, et se poursuivrait de même encore pendant longtemps si on avait soin de maintenir la température de l'échantillon au-dessus de 150°, par exemple en le chauffant au moyen d'une lampe à alcool.' Mais, si on laisse la température s'abaisser, on entend bientôt un grincement produit par l'outil, qui devient rapidement très fort; les copeaux deviennent cassants, le tournage ne se fait plus dans de bonnes conditions, et ne peut plus être continué avec la même rapidité. L'acier est devenu dur et sec ; en approchant l'aimant, on constate qu'il est devenu magnétique. Le passage de l'état doux ou non magnétique à l'état dur ou magnétique s'est fait vers 150°, si la teneur en nickel de l'échantillon est de 16 p. 100. L'apparition ou la disparition du magnétisme coïncide pour les aciers au nickel avec des modifications profondes de leurs propriétés mécaniques ; c'est ce qui explique comment les métallurgistes ont .été amenés à comprendre dans leurs recherches la détermination des points de transformation magnétique, c'est-à-dire des points de l'échelle des températures où le magnétisme apparaît au refroidissement et disparaît à réchauffement. En effet, la variation de l'état magnétique est beaucoup plus facile à constater que celle des propriétés mécaniques. Travaux antérieurs. — La première publication relative à ces transformations allotropiques est due à-J. Hop-
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A HAUTES TENEURS
RECHERCHES SUR LES ACIERS ATI NICKEL
kinson ; il a fait connaître, en décembre 1889 (*), les propriétés très remarquables d'un échantillon d'acier au nickel à 25 p. 100 préparé par M. J. Riley dans les usines de la Société « Steel of Scotland », à Glasgow. Cet acier, non magnétique à la température ordinaire, devenait magnétique lorsque la température s'abaissait un peu audessous de 0°, et très magnétique àla température de — 51°. En revenant à la température ordinaire, il restait magnétique et ne cessait de l'être qu'à 580°. Cet acier pouvait donc exister entre la température ordinaire et 580° à deux états : l'état non magnétique et l'état magnétique. La fig. 3 résume les constatations de J. Hopkinson.
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- S. — Expériences de J. Hopkinson.
Dans une communication de janvier 1890, J. . Hopkinson faisait connaître qu'à ces deux états correspondent des résistances électriques différentes, et des propriétés mécaniques différentes l'échantillon magnétique ayant la résistance à la rupture la plus élevée et l'allongement à la rupture le plus faible. A la même époque, M. H. Le Châtelier (**) arrivait à la même conclusion par l'étude des résistances électriques. M. Osmond(***) déterminant, pour plusieurs échantillons (*) Communication, du 2 décembre 18*9, à la Société royale de Londres. (**) Comptes Rendus, t. CX, p. 283, 10 février 1890. (*8*) Comptes Rendus, t. CXVIII, p. 532, mars 1894.