Annales des Mines (1902, série 10, volume 1) [Image 252]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

490

A HAUTES TENEURS RECHERCHES SUR LES ACIERS AU NICKEL

manganèse, et l'abaissement très rapide du point de transformation au refroidissement. Il suffit de 10,833 p. 100 de manganèse et 0,29 de carbone pour que le métal soit non magnétique même à — 78°. Ce tableau met aussi en évidence une propriété remarquable de ces aciers, à savoir la facilité avec laquelle se modifie la position de leurs points de transformation sous L'influence de la trempe et de l'écrouissage, suivis d'un refroidissement. Les relèvements considérables des points de transformation au refroidissement que nous constatons sont la contre-partie des abaissements très considérables de ces mêmes points par retard à la transformation au refroidissement. On voit que le manganèse a au plus haut point la propriété de produire la transformation à grande hystérèse. Déjà, dans l'échantillon (99), 0,353 p. 100 de carbone et 3,096 p. 100 de manganèse suffisent pour produire un retard à la transformation au refroidissement de 247 degrés. Avec l'échantillon (100), qui ne contient que des traces de carbone, 0,066 p. 100, et 8,294 p. 100 de manganèse, le retard à la transformation au refroidissement est de 485 degrés. Mais la trempe seule relève le point de transformation à réchauffement de cet échantillon de 15 degrés et son point de transformation au refroidissement de 340 degrés. La trempe fait, en outre, apparaître, pour cet acier qui ne contient que 8,360 p. 100,. total du carbone et du manganèse, le phénomène de la réapparition lente du magnétisme (*), qui n'a été constaté, pour les aciers au nickel proprement dits, que pour un total minimum de 22,965 p. 100 pour les trois éléments, carbone, (*) Période employée par l'aiguille aimantée pour se pincer à angl droit de la direction du champ terrestre.

49.1

manganèse et nickel. L'intensité de l'action du manganèse se montre déjà bien nettement. Avec les teneurs de 10,830 p. 100 de manganèse et 0,295 p. 100 de carbone, échantillon (101), l'abaissement du point de transformation au refroidissement est assez grand pour que la transformation ne puisse pas s'effectuer, même dans la neige carbonique. Mais il suffit

de tremper et de refroidir à — 78° pour obtenir la transformation. On remarquera que le refroidissement à — 78°

est nécessaire pour produire la transformation une première fois, après quoi elle disparaît à 620° et réapparaît

i 510°, avec période d'augmentation d'intensité sous l'influence du refroidissement d'une étendue de 265 degrés,

pendant laquelle on a pu suivre l'augmentation de l'intensité du magnétisme. La transformation ne s'est opérée que par l'action du refroidissement, la trempe n'a eu pour effet que de mettre l'acier dans un état moléculaire caractérisé par une position du point de transformation au refroidissement plus élevée que — 78°. Nous avons déjà constaté exactement le même phénomène dans nos recherches sur les effets de la trempe et de l'écrouissage des aciers au. nickel, pour les aciers à 30,44 p. 100 de nickel trempés et écrouis, et pour les aciers à 28,82 p. 100 de nickel trempés (*). Après trempe et écrouissage, le relèvement des points de transformation est suffisant pour rendre inutile l'intervention delà neige carbonique; la température ordinaire suffit pour produire le refroidissement nécessaire. En effet, l'échantillon du même métal trempé et non écroui accuse, sous l'action de l'écrouissage seul, un point de transformation à réchauffement relevé jusqu'il 655", et un point de transformation au refroidissement relevé jusqu'à 500°. Ce dernier point de transformation est le (*) Voir page 437.