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RECHERCHES SUR LES ACIERS AU NICKEL
opérations précédentes ; l'une d'elles, (45), n'a que 0,284 de chrome avec 0,455 de carbone, 0,665 p. 100 de manganèse et 23,26 de nickel; elle peut cependant être signalée comme un excellent acier. On voit qu'une proportion de 0,3 à 0,4 p. 100 de carbone avec la quantité de chrome nécessaire pour l'incorporer améliore beaucoup la qualité des aciers au nickel à teneurs de 20 à 25 p. 100. Les échantillons (59) et (55) forment un autre sousgroupe, caractérisé par des teneurs en carbone plus fortes et des teneurs en chrome beaucoup plus élevées, 2,5 p. 100 environ. Leurs limites d'élasticité et leurs résistances à la rupture sont plus élevées, leurs allongements àla rupture un peu moindres; ce sont encore d'excellents aciers. L'acier qui a été dénommé à Imphy NC-4 (*j fait partie de ce sous-groupe. Le groupe III, teneurs en nickel de 15,36 à 17,5 p. 100, comprend deux échantillons, (32) et (33), ayant subi la transformation irréversible, qui accusent des résistances à la rupture et des limites d'élasticité très élevées, jusqu'à 150 kilogrammes et 125,5 kilogrammes par millimètre carré respectivement. Les allongements à la rupture sont faibles; ils ne dépassent pas de beaucoup 8 p. 100. C'est ce que faisait prévoir la position de leur point de transformation ; mais l'influence du chrome est sensible, il relève beaucoup les résistances, surtout celle de l'échantillon le plus carburé, quoiqu'il soit peu chromé. L'échantillon (23) est très remarquable. Il est très magnétique, d'où une limite d'élasticité et une résistance à la rupture élevées, surtout avant trempe ; il accuse cependant des allongements à la rupture très élevés. Les échantillons (22) à (30) sont non magnétiques à la température ordinaire, et accusent en conséquence de grands allongements à la rupture; mais l'influence du (*) Voir, page 447, la composition chimique (le l'acier NG-4i
A HAUTES TENEURS
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chrome a relevé leurs limites d'élasticité et leurs résistances à la rupture. Nous signalerons particulièrement l'échantillon (28), qui est un véritable acier NC-4, quoiqu'il ne contienne que 16,05 p. 100 de nickel; mais il est à remarquer que son point de transformation est placé très bas, il n'a pas pu être atteint, même au moyen de l'air liquide. On voit que la teneur en nickel des aciers type NC-4 peut être abaissée beaucoup au-dessous de 20 p. 100. Il est intéressant de comparer particulièrement les deux échantillons (23) et (28). Ces deux aciers ont respectivement pour teneurs en nickel : 15,36 et 16,05 p. 100, et pour teneurs en chrome : 2,80 et 3,02 p. 100, c'est-àdire qu'ils ont sensiblement même composition chimique au point de vue du nickel et du chrome. Mais les teneurs en carbone sont respectivement : 0,257 et 0,535 p. 100, et les teneurs en manganèse : 0,129 et 0,828 p. 100; c'est assez pour que le premier soit magnétique et le second non magnétique. Il en résulte des propriétés mécaniques très différentes : A l'état non trempé, l'acier magnétique accuse une limité d'élasticité de 74,6 kilogrammes par millimètre carré, contre 58,7 kilogrammes pour l'acier non magnétique ; de même pour la résistance à la rupture : 93 kilogrammes par millimètre carré contre 88,5 kilogrammes. L'allongement à la rupture est moindre : 25 p. 100 contre 45,6 p. 100, de même que la striction : 52 contre 63 p. 100. A l'état non trempé, la différence est beaucoup moins accusée pour les limites d'élasticité : 40'<8',4 par millimètre carré contre 37 B ,6, et pour les résistances à la rupture : /3ks ,4 par millimètre carré contre 76 ks ,8, mais encore très grande pour les allongements à la rupture : 39,5 et 65 p. 100, et les strictions : 62 et 75 p. 100. De plus, l'aspect des éprouvettes rompues est très dif-