BE367562A - - Google Patents

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   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Alliage de fer et de titane. 



   La capacité de trempe de l'acier dépend, comme on sait, de sa teneur en carbone. Les procédés de trempe des aciers au carbone peuvent être divisés en deux groupes; d'après le premier procédé on obtient par saisissement de la martensite, mais d'après le deuxième procédé il se for- me, par saisissement, avec certains aciers, de l'austen- site tendre qui ne se transforme en martensite dure qu'au chauffage à une température élevée. 



   On a découvert ces derniers temps un nouveau groupe d'alliages qui, tout en   :le   contenant absolument au- cun carbone, permettent d'obtenir par un procédé thermique des degrés de dureté qui ne le cèdent en rien à ceux des aciers au carbone. A ce groupe d'aciers appartiennent les aciers au glucinium. Le procédé d'amélioration ou bonifi- cation thermique est le suivante Par saisissement à partir 

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 d'une température de 950 , à laquelle les aciers sont en- core mous, et chauffage à 500 , ces aciers obtiennent par vieillissement une dureté considérable. 



   On a trouvé que les aciers au titane, beaucoup moins coûteux, peuvent être améliorés de même manière que les aciers au glucinium. Les aciers au titane binaires, avec ou sans carbone, comportent avec une teneur de 3 à   6 %   de titane une certaine capacité de vieillissement, lorsqu'on les saisit à 950  et les vieillit à 500 . Mais avec de telles teneurs en titane ces alliages ont une forte tendance au grossissement du grain, de sorte qu'on ne peut pas compter surdes propriétés mécaniques supé- rieures. Ces aciers peuvent être utilisés dans certains   @   cas où on désire une faible capacité de trempe avec une absence totale de carbone. 



   On a trouvé en outre qu'on peut rendre la structure grossière des aciers à forte teneur en titane      beaucoup plus fine par addition de nickel ou de manganèse. 



  De plus, l'addition de nickel augmente considérablement      la capacité de vieillissement des alliages, de sorte qu'on peut s'en tenir à une faible teneur en titane, ou, en se servant de la même teneur de titane, et par addition de nickel, on peut obtenir des effets de trempe supérieurs. 



  D'autres améliorations de la   ca paci-té   de trempe peuvent être obtenues au moyen d'autres additions, notamment de cobalt, de vanadium, de chrome, de molybdène, etc... 



   Pour obtenir les effets de trempe maximum, il est avantageux d'adapter la teneur en nickel à la teneur en titane, car une faible teneur en nickel ainsi qu'une teneur en nickel trop fqrte donnent des valeurs trop bas- .ses. La courbe de trempe passe',-en fonction de la teneur en nickel, par un maximum, de sorte qu'il faut adapter la teneur en nickel à celle en titane. Ce maximum'peut être déplacé par d'autres constituants de l'alliage. De plus, le genre du traitement thermique a une'influence décisive 

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 sur les valeurs de trempe maxima obtenables. On se sert comme température de saisissement, d'une portée de tempé- ratures de 700  à 1350 , mais la température de vieillis- sement la plus avantageuse se trouve entre 320  et 600 . 



   On a essayé en pratique le mode opératoire suivant : Sai- sissement dans l'huile à 950  vieillissement pendant trois heures à 500 . Avec certains alliages, il suffit pour obtenir une trempe de vieillissement élevée, d'un simple refroidissement à l'air ou dans l'air comprimé après chauffage à 950 , et d'un vieillissement à 500 . 



   On donnera ci-dessous quelques exemples de mise en oeuvre du procédé : ler Exemple. - Un acier au nickel et au titane avec 5,54% de Ti, 7,4   %   de Ni, et sans carbone, a donné après saisissement une dureté de 350 et après vieillisse- ment une dureté de 580 Brinell ; le grain de l'alliage était très fin. 



   2ème Exemple. - Un acier inoxydable avec 4,5% de Ti, 7,6 de Ni et   20,4 %   de Cr (pas de carbone) a donné après saisissement une dureté de 361 et après vieillisse- ment une dureté de 611 Brinell. 



   3ème Exemple.- Un acier de même composition que dans le 2ème exemple, mais avec seulement   12,5 %   de Cr, a donné après saisissement et vieillissement une dureté de 330 et de 611 Brinell. 



   On sait que normalement les aciers inoxydables avec 20% de Cr et 7 % de Ni ne peuvent pas être trempés. 



  En conséquence l'addition de titane permet de tremper ces aciers, et de plus la résistance vis-à-vis de certains acides est encore augmentée. 



   Des aciers semblables à ceux mentionnés ci-des- sus, par exemple les aciers Invar au titane, avec environ 3,6 de nickel et 4,5 de titane ont permis d'obtenir de même résultats. 



    @   
On peut obtenir des effets semblables par des 

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 additionsde zirconium, mais le zirconium n'est pas in- diqué en raison- des plus grandes quantités qui sont né- cessaires et en raison du prix plus élevé. 



   REVENDICATIONS:- 
1  Procédé d'amélioration d'alliages de fer et de titane par traitement thermique, caractérisé en ce que les alliages sont soumis à un saisissement, ou à un refroidissement à l'air, à partir d'une portée de tempé- ratures de 700  à 1550  et sont ensuite artificiellement vieillis, dans le but d'augmenter la   dûreté,   par recuis- son à 320 à 500 . 



   2  L'emploi du procédé d'après 1  dans la bonification d'alliages qui en plus de titane contien- nent aussi du nickel ou du manganèse, le cas échéant avec adaptation de la teneur en nickel à la teneur en titane. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 3 L'emplpi du procédé d'après 1 dans la bo- nification d'alliages qui contiennent, en plus du titane, du nickel, ou du manganèse, et des additions de chrome, de cobalt, de molybdène ou de vanadium. **ATTENTION** fin du champ CLMS peut contenir debut de DESC **.
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