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RECHERCHES SDR LES ACIERS AU NICKEL
A HAUTES TENEURS
pas transformés par le refroidissement à — 78°, lorsqu'ils n'ont pas été trempés, sont transformés lorsqu'ils ont été trempés avant dlêtre refroidis. La trempe a produit un relèvement du point de transformation au refroidissement qui permet à la température de — 78° de produire la transformation. Cette constatation a été le point de départ de recherches dont nous rendrons compte bientôt. Nous nous bornerons, pour le moment, à faire observer qu'après la trempe il suffit d'abaisser la température quelque peu au-dessous du point de transformation pour qu'il se produise aussitôt une transformation intense, relevant les limites d'élasticité et les résistances à la rupture de plus de 20 kilogrammes par millimètre carré pour l'échantillon (47) et de plus de 40 kilogrammes par millimètre carré pour l'échantillon (51). La transformation se produit à température plus élevée et plus rapidement que lorsque l'acier n'a pas été soumis à la trempe, mais seulement pour les aciers dont le point de transformation est très éloigné au-dessous de la température ordinaire. Les échantillons (52) et (53), qui ont déjà commencé à se transformer à la température ordinaire, ne subissent pas une transformation plus intense après trempe qu'avant trempé. La trempe n'a donc une influence considérable que sur les aciers dont le point de transformation a une situation semblable à celle des échantillons (47) et (51). Effets du refroidissement par l'air liquide. — Grâce au bienveillant concours que M. d'Arsonval a bien voulu nous donner en mettant à notre disposition de l'air liquide, nous avons pu constater les effets produits par un refroidissement plus intense que celui qui est obtenu avec la neige carbonique. Nous avons soumis à cette réfrigération des aciers ayant des points de transformation situés à des distances variées de la température ordinaire, afin de mettre en évidence l'influence de ce traitement a
petite ou grande distance du point de transformation. Des éprouvettes provenant de la même barre ont été soumises à l'essai àla traction : 1° avant refroidissement; 2° après refroidissement dans la neige carbonique; 3° après refroidissement dans l'air liquide. Les résultats obtenus sont les suivants : TABLEAU
XIII.
RESULTATS
POSITIONS DÉSIGNATION
TENEURS
TRAITEMENTS
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DES
ESSAIS A LA TRACTION
SUBIS
des points des
en
échantillons
nickel
par
Limites Résistances Ulongemtnts d'élasticité à la rupture à la rupture par par par mm. carré mm. carré mm. carré
de les échantillons transformation
M bis) (17 bis) (36)
(52)
li .3li 14
350° O 280» (*)
20.52
80»
24.06
70»(*)
refroidi à — 78° refroidi à — 188°
.
refroidi à — 78° refroidi à — 188° refroidi à — 78°. ..... refroidi à — 188° tremoé re * roic" à — 78 Q . " ' (refroidi à — 188°. trempé, jrefroidi à — 78" . (refroidi à — 188".
kil. 140 115 138.2 112 108 111.4 98.8 141.0 125.5 66.5 82.7 115 61 105.2 110.5
kil. 143 147 139.5 115 113.4 116 139.5 146 141 108.2 137.9 128.5 123.5 134.5 126.2
Strictions
Mxlôol
13.3 13.3 13.3 10 10 10 10 9 8 22.3 8.3 13.3 18.4 10.3 13.3
( ) Position du point de transformation évaluée d'après la composition ch unique.
Le refroidissement au-dessous de la température ordinaire est à peu près sans action sur les propriétés mécaniques de l'acier à 11,36 p. 100 de nickel, ce qui est dû, sans doute, à la grande distance à laquelle est son point de transformation au-dessus de la température ordinaire, et aussi probablement à sa teneur en nickel relativement faible. Il en est de même pour l'échantillon (17 bis)hU p. 100 de nickel. L'échantillon (36) à 20,52 p. 100 de nickel s'est transformé beaucoup plus complètement dans la neige carbo-
53.8 53.8 54.4 34 34 35 37 37 36 51 25 53 45 36 42