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RECHERCHES SDR LES ACIERS AU NICKEL
A HAUTES TENEURS
pour le point de transformation au refroidissement que pour le point de transformation à réchauffement ; cet abaissement est très considérablement accéléré lorsqu'une proportion importante de carbone ou de manganèse ajoute son influence à celles du nickel; c'est le cas des échantillons (50), (65) et (67); il est, au contraire, notablement retardé, relativement à ce qui est constaté pour les aciers à teneurs en carbone et manganèse courantes, lorsque ces teneurs sont exceptionnellement réduites ; c'est le cas des échantillons (42), (58), (64) et (76). On remarquera que l'écart entre le point de transformation à réchauffement et le point de transformation au refroidissement, écart qui mesure l'intensité de l'irréversibilité, augmente rapidement jusqu'aux environs de 15 p. 100 de nickel, après quoi il se maintient à peu près
de 26,34 p. 100; c'est nettement un irréversible. Ce n'est donc pas 25 p. 100 de nickel qui est la limite de la catégorie d'aciers au nickel dénommés par M. Ch. -Ed. Guillaume irréversibles ; cette limite est plutôt voisine de 27 p. 100 (*) lorsque le carbone et le manganèse sont réduits au minimum. Mais on a constaté que l'échantillon (64) est, au point de vue mécanique, de qualité médiocre et ne peut pas être considéré comme un produit métallurgique bien normal. C'est ce qui explique pourquoi, jusqu'ici, les expérimentateurs n'ont eu à étudier que des échantillons quelque peu carburés et manganésés, pour lesquels la limite de la catégorie des aciers irréversibles est bien de 25 p. 100 environ.
constant. De l'examen des deux premières colonnes du tableau, il résulte que les aciers au nickel peu carburés et peu manganèses, c'est-à-dire ceux que nous avons dénommés, aciers au nickel proprement dits, accusent la transformation irréversible à toutes teneurs comprises entre 25 et 30.44 p. 100. Il est même bien vraisemblable que, si la transformation irréversible n'est pas produite par l'immersion de l'échantillon (77) à 3 1,04 p. 100 (*) et des échantillons suivants dans l'air liquide, c'est, d'une part, que la réfrigération n'est pas assez intense (de l'hydrogène liquide serait nécessaire),- et, de l'autre, que les teneurs en carbone et manganèse de nos échantillons sont trop élevées. On remarquera que l'échantillon (64), qui est exceptionnellement peu carburé et peu manganésé (C= 0,063,. manganèse = 0,077), subit la transformation irréversible au refroidissement k-\- 75°, quoique sa teneur en nickel soit
On remarquera que, dans nos diagrammes, les courbes AB, A'B', du diagramme de M. Osmond, sont prolongées au-delà de la teneur de 25 p. 100 de nickel jusqu'à la teneur de 30,44 p. 100 jusqu'en bb' . Nous les avons même prolongées au-delà en traits interrompus, en prévision des constatations que permettra peut-être de _faire un abaissement de la température au-dessous de — 188°. Positions des points de transformation réversible. —■ Les deux dernières colonnes du tableau, consacrées à la transformation réversible, peuvent être examinées simultanément. En effet, l'écart accusé par le tableau pour le même échantillon, entre le point de transformation à réchauffement et le point de transformation au refroidissement, est très faible, environ 10 degrés. ^ ( , Cette limite doit même être reportée au-delà de 30 p. 100 de nickel, ^on en juge par le résultat obtenu par l'a Commission instituée parla ociete d'Encouragement pour l'Industrie de Berlin, qui a obtenu un à 29 ' 17 P ' 100 de nickel et de 69 ' 74 P' 100 de fer > e râoe à rX& e reSqUe com lète de de P carbone et de manganèse (Voir Bulletin labocieté d'Encouragement, février 1897, p. 276).
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(*) On verra plus loin que l'échantillon (77) a pu être transformé.