Annales des Mines (1902, série 10, volume 1) [Image 277]

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A HAUTES TENEDRS

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RECHERCHES SDR LES ACIERS AD NICKEL

magnétique plus de 4U kilogrammètres, c'est-à-dire le résultat le meilleur queM. Frémont ait jamais obtenu. On ne peut attribuer qu'à l'état allotropique du fer les différences constatées. Les teneurs en nickel sont les mêmes, et l'adoucissement de l'acier non magnétique ne peut pas avoir pour cause directe les augmentations de teneurs en carbone et en manganèse révélées par l'analyse, ni l'addition d'une proportion de chrome ; ces éléments, qui sont plutôt durcissants, n'ont adouci que parce qu'ils ont maintenu le fer à l'état non magnétique. Classification générale des aciers à hautes teneurs en nickel, manganèse, chrome et carbone. — Nous ferons la revue des applications auxquelles peuvent donner lieu les divers aciers qui ont fait l'objet de nos recherches, en les classant en quatre groupes analogues à ceux des acieïS au nickel proprement dits qui ont été constitués pendant le cours de notre exposé ; on sait que cette classification a pour base l'état allotropique du fer. Ces quatre groupes ont été définis soit par leurs propriétés mécaniques, soit par la composition chimique des aciers qui les composent, soit par la position des points de transformation allotropique du fer qu'ils contiennent; nous donnerons la préférence à cette dernière définition, qui a un caractère plus général : Premier groupe. — Point de transformat ion au refroidissement situé au-dessus de la température ordinaire, et ne s'abaissant pas au-dessous de 150°. L'influence de la position du point de transformation au refroidissement sur l'état allotropique du fer est négligeable ; mais cet état allotropique est considérablement modifié par l'action directe des éléments étrangers, qui tend à augmenter la proportion de fer (3. Deuxième groupe. — Point de transformation au refroi' dissement situé au-dessus de la température ordinaire-

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entre 100° et 150°. L'influence de la position du point de transformation au refroidissement n'est pas encore bien sensible. La proportion de fer g varie peu. Troisième groupe. — Point de transformation au refroidissement situé au-dessus de la température ordinaire, mais au-dessous de 100°. Le fer non magnétique apparaît ; sa proportion augmente rapidement à mesure que le point clo transformation au refroidissement s'abaisse. Quatrième groupe. — Point de transformation au refroidissement situé au-dessous de la température ordinaire. Le fer est en totalité non magnétique. Ir.fluence individuelle des divers éléments constituants. —

Cette classification ne tient compte des proportions de .nickel, manganèse, chrome et carbone qu'au point de vue de leur action sur l'état allotropique du fer, ce qui est, a la rigueur, suffisant, puisque ces éléments peuvent être, dans une large mesure, substitués l'un à l'autre sans que l'état allotropique du fer soit modifié. Cependant chacun des éléments constituants de l'acier a son influence individuelle résultant de ses propriétés particulières. Le nickel, et même le manganèse et le chrome, qui sont des métaux, modifient l'état allotropique du fer, comme h 1 carbone, mais en donnant à l'acier plus de ténacité et moins de fragilité ; ce métalloïde semble rester dans les aciers le corps très dur qu'il est à l'étal de diamant. Le nickel fait bénéficier l'acier de sa texture fibreuse, dé sa ténacité, de son inoxydabilité, qualités qui assurent aux aciers au nickel d'importants avantages sur les aciers au carbone et même sur les aciers au manganèse, e t qui doivent leur faire donner, dans certains cas, la préférence, malgré l'augmentation très considérable de prix ( fe revient qu'entraîne l'emploi du nickel. Le manganèse apporte plus de dureté que le nickel , mais moins de ténacité. L influence individuelle de ces divers constituants est