BE367519A - - Google Patents

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 



  PROCEDE DE SOUDURE LUMINOTHERMIQUE. faisant l'objet   d'un   brevet d'invention      déposé en Allemagne 
Dans l'éxécution des soudures   aluminothermiques   dans lesquelles le fer   alumlnothermique   est employé comme élément soudante comme s'est le cas dans le procédé intercalaire et dans le procédé dit " combiné" il est important de donner à ce fer, dans chaque oas particulier, une composition aussi voisine que possible de celle de la pièce à souder.

   Or, étant donné que le fer produit par la réaction aluminothermique est un fer extrêmement pur et très pauvre en carbone  on a été amené en général, dans les soudures aluminother-   miquesdes   types   précités,   à ajouter à la masse alumi- 

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 nothermique des " additions ", c'est-à-dire des quantités déterminées de manganèse, de silicium et de carbone, sous forme de ferro-manganèse et de ferro-silicium   carbures.   En outre, on ajoute également la plupart du temps à la masse aluminotlser- mique environ 10 à 20% de riblons de fer, afin d'augmenter la quantité de fer aluminothermique et en même temps d'abaisser la température du fer qui est trop élevée pour les besoins de la pratique. 



   Mais ce procédé,   jusqu'ici   utilisé d'une manière tout à fait générale, présente l'in-   convénient   que les additions ne peuvent pas pénétrer, dans le fer   aluminothermique   d'une manière aussi uniforme et aussi oompléte que cela serait désirable pour l'obtention d'un fer de soudure d'une composition régulière et constante. En effet, lorsque le ferro-manganèse et le ferro-silicium sont mélangés à la masse aluminothermique, une partie plus ou moins importante de ces corps s'allie à l'oxygène de l'oxyde de fer pour former de l'oxyde de manganèse, de la silice et de l'oxyde de carbone et passe en partie sous cette forme dans le corindon, tandis qu'une autre partie s'échappe sous forme de gaz.

   Par suite une partie   écoulement   de ces addi- tions, dont l'importance varie entre de grandes limites suivant les cas, s'allie du fer   aluminothermique.   



   Il en résulte que non seulement une partie variable d'addition pénètre dans le fer dans les différentes réactions mais que également, par quite des combinai- sons précitées qui se forment avec l'oxygène de l'oxyde de fer, unepartie de l'aluminium reste libre et s'allie fort   malencontreusement   aveo le fer   alumin9génétique.   

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 gour éviter cette irrégularité dans le processus de la réaction, on a été, d'unemanière générale, amd à ne plus mélanger les additions avec la masse aluminothermique, mais à las placer sur celle-ci dans un petit sachet spécial,, de manière   à ce   qu'elles ne passent dans la masse de soudure que tout à fait à la fin de la fusion de celle-ci. 



   Etant donné qu'alors la réaction aluminother- mique proprement dite est déjà presque achevée et qu'il n'y a plus d'oxygène libre, il passe une plus grande quantité d'addition dans le fer. Mais l'alliage ainsi réalisé peu de temps avant/ le débouchage du   oreuset   manque souvent d'homogénéité, si bien que les additions restent irrégulièrement 
 EMI3.1 
 Départies dans le 1 t'er alumànothermique en fusion. 



   La présente invention a pour objet un procédé permettant d'éviter ces inconvénients et d'obtenir un fer identique dans toutes les coulées et homogène dans chaque soûlée. Ce résultat est obtenu en mélangeant préalablement les additions avec le riblon qui doit être ensuite réparti dans la masse   aluminothermique,   ce   mélamge   riblon- addition étant granulé d'une manière appropriée et ensuite réparti aussi régulièrement que'possible dans la masse aluminothermiqueo Inexpérience a montré que ces additions, réparties dans une quantité relativement grande de fer, ne prennent que faiblement par t à la réaction et par suite passent en plus grande quantité dans le fer   aluminothermique.        



  En outre la régularité de la grosseur des grains du mélange additionnel et de leur répartition 
 EMI3.2 
 clne la masse aluminathermique a pour conséquence que la réaction s'accomplit chaque fois dans les 

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 mêmes conditions et que chaque réaction donne un fer aluminogénétique parfaitement homogène,, 
REVENDICATIONS 
Ayant ainsi décrit notre invention et nous réservant d'y apporter tous perfectionnements ou modifications qui nous paraîtraient nécessaires, nous   revendiquons,comme   notre propriété exclusive et primitive 
1 - Procédé de scu dure aluminothermique caractérisé par le fait que le riblon de fer qu'on ajoute à la:

  manière connue au mélange      aluminothermique est au préalable mélangé avec les additions (ferro-manganèse, ferro-silicium),, 
2 - Le mélange du riblon et des additions est granulé et réparti aussi régulièrement que possible dans la masse   aluminothermique.  

Claims (1)

  1. RESUME Procédé de soudure aluminothermique dans lequel le riblon de fer est mélangé avec les additions avant d'être ajouté au mélange alumino- thermique.
BE367519D BE367519A (fr)

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