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A HAUTES TENEURS
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RECHERCHES SUR LES ACIERS AU NICKEL
nique ; la limite d'élasticité s'est relevée, la résistance à la rupture a augmenté, et l'allongement à la rupture & f diminué; mais l'air liquide, loin d'augmenter l'intensité de la transformation, la diminue plutôt. Il en est de même pour l'échantillon (52) à 24,06 p. 100 de nickel ; la transformation est beaucoup plus intense après le refroidissement à —78° ; mais elle diminue de nouveau quelque peu après refroidissement à — 188°. On remarquera que, après refroidissement à — 188°, l'effet de la trempe sur la transformation de cet acier est complètement annulé. . Il résulte de ces constatations que les aciers au nickel à haute limite d'élasticité sont transformés aussi complètement que possible à la température ordinaire, lorsque leur point de transformation au refroidissement est situé à plus de 200 degrés au-dessus de cette température ; tandis que les aciers qui ont subi la transformation, dont le point de transformation n'est pas éloigné de la température ordinaire de plus de 100 degrés, subissent une transformation considérable au refroidissement à — 78°, mais qui n'est pas augmentée, et est même diminuée, par le refroidissement à — 188°. On peut en conclure que, même à ces teneurs en nickel relativement élevées, le phénomène de l'irréversibilité atteint son maximum d'intensité par un refroidissement d'environ 200 dégrés au-dessous du point de transformation. Nous arriverons ultérieurement à la même conclusion par une autre voie. Effets du relèvement de la température. — Les tableaux III et IV contiennent des résultats d'essais à la traction obtenus avec des échantillons recuits à 900° et 400°. Comparés avec ceux du tableau II, obtenus avec les mêmes échantillons non recuits, ils montrent que ces deux recuits produisent des effets différents suivant la teneur des aciers au nickel traités.
L'effet produit dépend de la position du point de transformation à réchauffement. Lorsque l'acier est porté à une température supérieure à celle de ce point de transformation, il passe à l'état non magnétique ; mais, lorsqu'il est porté à une température élevée, sans dépasser cependant ce point de transformation, il reste à l'état magnétique. Les résultats d'essais à la traction rappelés ci-dessus démontrent que, dans le premier cas, la dureté de l'acier augmente, tandis que, dans le second cas, elle s'atténue considérablement. Imphy a constaté, en 1895, cette propriété comme appartenant à un acier à 12,5 p. 100 de nickel ; on voit qu'elle appartient à tous les aciers qui oui subi la transformation irréversible. M. Osmond a étudié ce phénomène de l'atténuation de la transformation sur deux échantillons d'aciers au nickel, à 15,48 et 19,64 p. 100, en suivant les variations du magnétisme rémanent (*), après des recuits à des températures croissantes. Ses expériences sont résumées dans un diagramme que nous reproduisons (jig. 9) ; il met très clairement en évidence l'influence de la position du point de transformation à réchauffement ; immédiatement audessous de ce point de transformation, l'atténuation du magnétisme rémanent atteint son maximum, comme l'atténuation de la dureté. Ces' constatations établissent une grande analogie entre les aciers au nickel ayant subi la transformation réversible et les aciers au carbone trempés, car, de part et d'autre, le recuit au-dessous du point de transformation, ou revenu, adoucit considérablement le métal sans détruire complètement la dureté. L'analogie est moindre pour les effets de la trempe et (*) Expérimente on alloys of iron and nickel {Excerpt Minutes of i roceedings of The Institution of Civil Engineers, p. 18). Voir aussi :
t °%fllS, Rendm de ^Académie des Sciences [Sur les aciers à aimants), t. LXXVIII, p. 1513, juin 1899.