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produit par l'écrouissage seul; il n'est obtenu que si, après l'écrouissage, la température est suffisamment abaissée. C'est une condition indispensable pour l'apparition du magnétisme, c'est-à-dire du fer a. Faute d'un abaissement suffisant de la température, le fer reste à l'état y avec forte proportion de fer S, quoiqu'il ait acquis une tendance beaucoup plus grande à se transformer en fer a, et qu'il se transforme à une température notablement plus élevée que s'il n'était pas écroui. Le durcissement par écrouissage, poussé à l'extrême, peut ramener à l'état magnétique même les aciers non magnétiques dont le point de transformation est très éloigné au-dessous de 0°. Des copeaux provenant d'un acier non magnétique môme dans l'air liquide, prélevés à la surface de pièces fortement écrouies, se sont montrés magnétiques à la température ordinaire. Le fer y a été amené à l'état a en apparence par l'écrouissage seul, mais en réalité par l'écrouissage et la température ordinaire. L'effet produit par l'écrouissage sur le fer y est d'autant plus grand que l'existence du fer à cet état, à la température ordinaire, est due à un phénomène d'hystérèse plus intense. C'est pourquoi un coup de marteau suffit pour amener à l'état magnétique a une partie du fer y de l'acier (*) à 12,77 p. 100 de manganèse (102), qui est non magnétique, même à la température de — 78°, lorsqu'il n'est pas écroui. Recuit. — Le recuit détruit les effets de l'écrouissage, mais il ne rétablit pas l'état moléculaire antérieur, produit par le corroyage a chaud. Qu'il soit effectué avant ou après l'écrouissage, le recuit produit un état moléculaire particulier, caractérisé, au point de vue mécanique, par l'absence de tensions intérieures, et, au point de vue allotropique, par
(*) Voir p. 492.
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A HAUTES TENEURS
RECHERCHES SUR LES ACIERS AU NICKEL
des positions particulières des points de transformation. Il y a lieu de distinguer le recuit à une température supérieure à celle du point de transformation à réchauffement du recuit à une température inférieure à celle de ce point de transformation, c'est-à-dire le recuit d'un acier contient le fer à l'état y, du recuit d'un acier contient le fer aux états a et 3. Le recuit à haute température facilite la transformation du fer y en fers a et 3 en atténuant l'hytérèse ; il agit donc comme l'écrouissage, quoiqu'il rende nécessaire un plus grand abaissement de la température pour que le relèvement du point de transformation au refroidissement se produise. Le durcissement produit par le recuit des aciers au nickel ou au manganèse du type à haute limite d'élasticité est ainsi expliqué : il a pour cause une diminution de la proportion de fer y et une augmentation de la proportion des fers a et 3. Lorsque, n'étant pas suivi d'un abaissement de la température suffisant, il ne transforme pas le fer y en fer st, avec forte proportion de fer 3, le recuit n'a pas d'autre effet qu'une modification de l'état moléculaire de l'acier, qui s'accuse principalement par un abaissement de la limite d'élasticité et une augmentation de l'allongement à la rupture ; c'est le cas des aciers que nous avons dénommés du type à basse limite d'élasticité. Le recuit à basse température, c'est-à-dire le recuit des aciers contenant le fer à l'état a. avec proportion de fer 3, diminue l'intensité du magnétisme rémanent, c'est-à-dire la proportion de fer 3- H n'a que peu d'action sur la position des points de transformation, et, loin de relever le point de transformation au refroidissement, il parait l'abaisser quelque peu. Son action est, au point de vue allotropique, tout à fait différente de celle du recuit a haute température ; il en est de même au point de vue des propriétés mécaniques. Tome I, 1902.
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