BE364171A - - Google Patents

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   <Desc/Clms Page number 1> 
 alliages d'acier chimiquement neutres au chrome ou au nickel- chrome , 
L'expérience a montré que les alliages d'acier   austéniti-   ques au nickel-chrome employés jusqu'à présent, comme   chimique-   ment stables ne sont plus résistants par exemple à l'attaque de solutions d'acide ou de sel, c'est à dire qu'ils deviennent par exemple cassants, lorsqu'ils ont subi - par exemple lors- qu'on soude ensemble des pièces de construction - un échauffe.- ment à   500-8002C   équivalent à un traitement de recuit.Il a dé- jà été proposé avec de bons résultats pour la fabrication d'objets en alliages d'acier austénitiques au nickel¯chrome qui 

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 lors de la fabrication ou pendant l'utilisation sont soumis à un échauffement équivalent à un traitement de recuit,

   d'em- ployer des alliages d'acier austénitiques au nickel-chrome dont la teneur en carbone est abaissée en-dessous de 0,07 %. 



  La présente invention a pour but de procurer à l'industrie une autre solution de ce problème dans laquelle on évite la difficulté technique de devoir abaisser la teneur en carbone à des valeurs très minimes. Ce but est atteint suivant la pré- sente invention par le fait qu'aux alliages een- d'acier austé- nitiques au nickel-chrome, par exemple aux alliages contenant   18-25   % de chrome et 7-12 % de nickel, on allie en vue d'évi- ter que l'alliage devienne.cassant sous l'influence d'un échauffement à environ   500-8002C,   un constituant d'alliage (par exemple du titane ou du vanadium) qui   forme,aec   une par- tie du carbone dissous dans la masse de base austénitique, une combinaison chimique stable.

   La proportion du constituant d'alliage indiqué par rapport au carbone est en outre avanta- geusement choisie de telle façon   qu'en   pratique le carbone est combiné au constituant d'alliage. 



   Des essais fits avec deux alliages d'acier au nickel- chrome contenant approximativement 18% de chrome, 9% de nickel 0,12 % de carbone et 0,5 % de vanadium, ont montre que de sem- blables alliages d'acier sont encore parfaitement résistants à de fortes attaques chimiques lorsqu'ils ont été exposés au- paravant à un chauffage jusqu'à environ   500-8002C.   Des mesures de la saturation magnétique faites en vue de l'examen de la texture ont montré que les valeurs de la saturation magnétique à l'état refroidi brusquement et ensuite recuit ne se trouvent pas notablement au-dessus des valeurs de la saturation magné- tique à l'état seulement refroidi brusquement.

   Pour la compa- raison, on peut signaler que les valeurs correspondantes d'un acier au nickel-chrome austénitique exempt de vanadium se trou. vent beaucoup plus haut dans,la zone de recuit de500 à 800  

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 qu'à l'état refroidi, Le fait que les valeurs de la saturation à l'éat recuit et à l'état refroidi brusquement sont pratique- ment égales - contrairement aux aciers au   nickel-chrome' exempt)   de vanadium- montre que dans les alliages d'acier au nickel- chrome contenant du vanadium le recuit modifie beaucoup moins la nature de la masse de base que dans les   alliages d'acier   correspondants au nickel-chrome exempts de vanadium. La raison, de ce phénomène est la suivante, de l'avis du présent inven- teur. 



   La présence du vanadium ou du titane ou d'un mélange de   ces deux métaux a pour effet que la totalité du carbone est combinée au vanadium ou au titane d'une manière ne compromet-    tant pas la résistance chimique de   l'alliage,   de sorte qu'a- lors la masse de base qui pour le reste est austénitique est pratiquement exempte de   carbone'dissous   qui ne peut   passer.   alors, même en cas d'un chauffage de   l'alliage   à environ 500-   8002C,,   sous une autre forme provoquant la fragilité de l'al-    liage.   



   Les mesures de potentiel effectuées avec les deux allia- ges d'acier au nickel-chrome contenant du vanadium ont montré : que ces alliages présentent également après un recuit à envi- ron 500%800 C, en cas de mesure dans une position d'acide sul- furique à 5 % pratiquement débarrassée d'oxygène par le vide et se trouvant à la température du local, un potentiel qui est' au-dessus du potentiel de l'hydrogène, tandis que des allia- ges d'acier correspondants au nickel-chrome sans teneur en vanadium montrent, après le recuit, dans les mêmes circonstan¯ ces, un potentiel qui est inférieur au potentiel de l'hydrogè¯ ne, L'addition de la teneur en vanadium produit donc une élé- vation du potentiel au-dessus de celui de   l'hydrogène   et par .

      conséquent une élévation de la résistance chimique qui rend ces etrès énergiques d'a   

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 gents chimiques et empêche en particulier les alliages de de- venir cassants comme cela se produit autrement en cas   d'atta-   ques chimiques, sous l'action d'un traitement de recuit. on a fait d'une manière correspondante également l'essai de deux aciers au nickel-chrome qui contiennent environ 18 % 
 EMI4.1 
 de chrome, 9 % de nickel, 0' 12 ; de carbone et 0,5 et 2 '1', de titane. Les résultats des expériences ont correspondu, pour tous les faits essentiels, aux résultats indiqués pour l'al- liage d'acier au chrome-nickel-vanadium. 



   Revendications. 
 EMI4.2 
 



  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 1/ Alliages d'acier chimiquement neutre au chrome ou au nickel- chromé, caractérisés en ce   qu'ils   contiennent au moins un constituant d'alliage qui entre en combinaison chimique stable avec le carbone.

Claims (1)

  1. 2/ Alliage d'acier suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la proportion du constituant d'alliage (par exemple Ti ou Va) par rapport au carbone est choisie telle qu'en pratique le carbone est combiné au constituant d'alliage.
    5/ Alliage d'acier suivant lesrevendications 1 et 2, caracté- risé en ce qu'il contient, pour moins de 1% de carbone,environ 18 à 25 % de chrome, 7 à 12 % de nickel et jusqu'à 6 'la d'un constituant d'alliage comme le vanadium ou le titane.
    4/ Alliage d'acier suivant les revendications 1 à 3, caracté- risé en ce qu'il contient de 0,07 à 0, 2 % de carbone, environ 18 'la de chrome, environ 8 % de nickel et environ de 0,1 à 1 % de titane, 5/ Alliage d'acier suivant les revendications 1 à 3, caracté- risé en ce qu'il contient de 0,07 à 0,2 'la de carbon, environ 18% de chrome, environ 8% de nickel et environ 0,3à 2% de va- nadium. <Desc/Clms Page number 5>
    6/ Alliage d'acier suivant les revendications let 2, caracté- risé en ce qu'il contient de 12 à 40 % de chrome, jusqu'à 0,2% de carbone et jusqu'à 1% de titane ou 2% de vanadium,,,
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