BE441559A - - Google Patents

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BE441559A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/36Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with more than 1.7% by weight of carbon

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Alliage résistant à l'usure, pour la fabrication ------------------------------------------------ d'électrodes coulées. 



   -------------------- 
On connaît une série d'alliages pour la fabrication d'é- lectrodes coulées, sur la base de chrome et de matières d'al- liage analogues augmentant la résistance à l'usure, la teneur en chrome de ces alliages variant fortement et la teneur en carbone dépassant le plus souvent 3%. La résistance à l'usu- re de soudures faites au moyen des alliages connus dépend dans une mesure considérable du soin du soudeur et de la densité de la texture de coulée. Que la texture de ces électrodes coulées contenant du chrome soit à grains fins ou non, ces alliages ont le grand inconvénient que les électrodes qui en sont faites ne donnent pas des soudures suffisamment denses, en particulier des soudures par application. 



   La sollicitation de semblables soudures varie, comme on le sait, fortement suivant le genre d'emploi en ce sens qu'il se présente parfois de minimes sollicitations mécaniques seu- lement, d'autres fois des charges élevées tendant à l'usure mais fréquemment aussi en présence d'influence corrodante. 

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   On a trop peu tenu compte de ces points de vue jusqu'à présent dans le choix des alliages pour les électrodes ou bien on n'en a pas tenu compte du tout, bien qu'il soit compréhen- sible que pour chaque genre et chaque intensité de sollicita- tion on doive employer une électrode composée d'une manière particulière. 



   Pour la résistance à l'usure des alliages d'électrodes établis sur la base de chrome, ce qui est important ce n'est pas seulement le rapport de la teneur en carbone de l'alliage à sa teneur en chrome, mais la proportion de silicium dans   également 'l'alliage joue/un rôle considérable qui influence en même   temps aussi la finesse de grains de la structure de l'électro- de. Si l'on fabrique par exemple l'électrode en un alliage de chrome dont la teneur en silicium correspond approximati- vement à la teneur en carbone, ces alliages sont tendres en cas de réglage correct du rapport du chrome au carbone. Si l'on maintient toutefois la teneur en silicium en-dessous de la moitié de la teneur en carbone, l'alliage acquiert une fi-   nesse de grain et devient dur ; prend une résistance à l'u-   sure considérable.

   Ce qui est surprenant, c'est que cet ef- fet se produit également lorsque la teneur en silicium de l'alliage est plus élevée que sa teneur en carbone, mais pas supérieure à   4%.   Dans ce cas également, l'alliage devient dur et a un grain fin. En cas de teneur trop élevée en sili- cium, c'est à dire de teneurs dépassant 4%, les alliages de- viennent toutefois cassants et ont de gros grains. 



   Faisant usage de cette constatation, la présente inven- tion propose pour la fabrication d'électrodes qui doivent pro- duire des soudures de résistance à l'usure particulièrement bonnes, de résistance mécanique élevée et ayant de la résis- tance à la corrosion, des alliages de fer et de chrome con- tenant 1-2,6% de carbone,   33-40% de   chrome et 0,2-3,5% de si- 

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 licium, le reste étant du fer, et d'employer des constituants accessoires usuels et de régler la résistance à l'usure ainsi que les propriétés mécaniques et chimiques de ces alliages au moyen de leur teneur en carbohe et en silicium.

   On obtient des alliages pour électrodes à résistance élevée à l'usure, à l'intérieur des limites mentionnées pour les teneurs, lors- que la teneur en carbone est réglée comme suit d'après la te- neur en chrome de l'alliage : 
Pour une teneur en carbone de 1% jusque moins de   1,5%,   la teneur en chrome de l'alliage doit valoir au moins 23 et au maximum 40%, pour une teneur en carbone de 1,5% à moins de 1,7%, la teneur en chrome de l'alliage doit valoir au moins 27, au maximum 40%, et pour une teneur en carbone de 1,7 à   2,6%,   la teneur en chrome doit valoir au moins 30 et au maximum 40% et alors la teneur en silicium doit être réglée de telle manière d'après la teneur en carbone dans chaque cas,

   qu'elle est inférieure à la moitié de la teneur en carbone de l'alliage ou bien plus élevée que la teneur en carbone de l'alliage, la teneur abso- lue en silicium ne devant pas dans ce dernier cas dépasser une valeur de 4%. 



   Si les alliages sont préparés suivant cette règle, on obtient des électrodes au moyen desquelles on peut produire des soudures à résistance élevée à l'usure, qui sont également beaucoup plus denses que celles obtenues à partir des allia- ges d'électrodes connus. 



   Pour améliorer encore la texture de la soudure et la rendre plus dense, l'alliage d'électrode suivant la présente invention contiendra, outre les proportions mentionnées ci- dessus de carbone, de chrome et de silicium, encore de 1 à 6% de nickel ou de cobalt, ces éléments étant employés iso- lément ou à plusieurs. Dans ce cas on produit de façon sûre 

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 des soudures exemptes de fendillements et de pores, ayant une grande résistance à l'usure, avec une résistance mécanique très élevée en même temps. On peut encore ajouter à l'allia- ge de 1 à 10% de molybdène. 



   Les alliages d'électrodes suivant la présente invention peuvent se fabriquer par exemple pour la production de soudu- res d'application sur les battoirs de moulins à poussier de charbon et sur les hélices pour installations à tirage aspiré, ces soudures n'étant alors pas attaquées, même aux vitesses périphériques les plus élevées, par le poussier ou par la ma- tière à transporter ou à traiter.

Claims (1)

  1. RESUME ----------- 1. L'emploi d'un alliage de fer et de chrome contenant 1 - 2,6% de carbone, 23-40% de chrome 0,2 - 3,5% de silicium pour la fabrication d'électrodes coulées qui doivent produire des soudures de résistance à l'usure très élevées.
    2. L'emploi d'un alliage suivant 1, qui contient toute- fois encore 1 - 6% de nickel et de cobalt, ces éléments étant employés isolément ou en commun dans le but indiqué suivant 1.
    3. L'emploi d'un alliage ayant la composition suivant 1 ou 2, qui contient toutefois encore 1 - 10% de molybdène, pour l'application indiquée suivant 1.
    4. L'emploi d'un alliage suivant 1-3, dans lequel la teneur en carbone est réglée comme suit d'après la teneur en chrome : 1,0 à moins de 1,5% de carbone = au moins 23 au maximum 40% de chrome, 1,5 à moins de 1,7% de carbone = au moins 27 au maximum 40% de chrome, <Desc/Clms Page number 5> 1,7 à 2,6% de carbone = au moins 30, au maximum 40% de chrome et dont la teneur en silicium vaut moins que la moitié de la teneur en carbone, ou bien est plus élevée que la teneur en carbone de l'alliage mais ne vaut pas plus de 4%, dans le but indiqué suivant 1.
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