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A HAUTES TENEURS
RECHERCHES SUR LES ACIERS AU NICKEL
tance à la rupture, en maintenant un allongement p. 100 à la rupture et une striction encore très notables. TROISIÈME CATÉGORIE.
ACIERS AU NICKEL MANGANESES.
Rôle du manganèse. — L'introduction du manganèse en notable proportion est nécessaire, lorsque la teneur en carbone s'élève, pour donner à l'acier la qualité à chaud indispensable pour qu'on puisse le forger ou le laminer dans de bonnes conditions. Nous avons eu déjà, en, étudiant les aciers au nickel fortement carburés, l'occasion de signaler des modifications des propriétés physiques et mécaniques de ces aciers, produites par le manganèse associé au carbone. Nous avons alors attribué au carbone une influence tout à fait prépondérante, tout en reconnaissant que celle du manganèse n'est pas négligeable. En vue de mettre en évidence cette dernière influence, Imphy a préparé quelques échantillons peu carburés et fortement manganésés, qui ont été étudiés comme les aciers au nickel chromés, au point de vue delà transformation allotropique et au point de vue des propriétés mécaniques. État allotropique. — Position des points de transformation allotropique. — Les résultats des déterminations sont inscrits au tableau XXVIII : TABLEAU XXVIII.
TENEURS EN
POSITIONS DES POINTS DE TRANSFORMATION
~-
DESIGNATION
I
avant trempe et écrouissage après trempe et écrouissage
des échantillons
(97)
Manganèse
Nickel
3.88 G. 42 •7.14
6.09 11.68 5.32
à réchauffement
au refroidissement
255° 725° 590° non transformé à — 78°
i
à réchauffement
7150
I
refroidissement
8s
280° 610° non transformé à — 78" ■
487
L'échantillon (96) accuse la transformation irréversible comme un acier au nickel proprement dit à 9 p. 100 de nickel pour le point de transformation à réchauffement, et comme un acier à 13 p. 100 do nickel pour le point de transformation au refroidissement. Or l'influence du carbone est presque négligeable, vu sa teneur très faible, 0,184 p. 100. L'échantillon (97) accuse la transformation irréversible comme un acier à 20 p. 100 de nickel pour le point de transformation à l'échauffement, et comme un acier à 25 p. 100 de nickel pour le point de transformation au refroidissement. Nous tenons compte de la teneur en carbone, qui est un peu plus élevée que dans l'échantillon précédent, 0,253 p. 100. L'échantillon (98) se comporte au refroidissement comme les aciers au nickel contenant au moins 29 p. 100 de nickel ; mais sa teneur en carbone est un peu élevée : 0,529 p. 100. ' Nous en concluons ce qui suit : Le manganèse, substitué à une partie du nickel, joue un rôle semblable à celui de ce métal au point de vue de l'abaissement du point de transformation; mais, à teneur, égale, il produit un abaissement un peu plus grand pour le point de transformation à réchauffement, et beaucoup plus grand pour le point de transformation au refroidissement. En effet, si on fait, pour chacun des trois échantillons que nous étudions, le total des éléments qui abaissent le point de transformation, à savoir le carbone, le manganèse et le nickel, on obtient respectivement 9,709 p. 1.00, 18,358 p. 100 et 13,003 p. 100. Ce dernier total abaisse le point de transformation au refroidissement plus que le précédent, parce qu'il comprend 7,148 p. 100 de manganèse contre 6,625 p. 100 dans l'échantillon précédent et 0,529 p. 100 de carbone contre 0,253 p. 100. Cet abaissement très rapide du point de transformation