BE521490A - - Google Patents
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Description
<Desc/Clms Page number 1> PERFECTIONNEMENTS AUX ALLIAGES POUR RESISTANCES ELECTRIQUES. On sait que les alliages nickel-chrome utilisés pour la confec- tion de résistances électriques peuvent avantageusement contenir de faibles quantités de calcium et de cérium (ou d'autres métaux de terres rares), pour 1'augmentation de la durée d'utilisation, et que ces alliages peuvent contenir de petites quantités de silicium. Lors de la préparation des alliages, on utilise habituellement le cérium sous forme de mischmetal et l'expression "cérium" est utilisée ici pour désigner non seulement le cérium lui-même, mais aussi tous autres métaux de terres rares présents. Dans la pratique, les teneurs en silicium des alliages nickel-chrome contenant à la fois du calcium et du cérium ont été jusquici très basses, par exemple de l'ordre de 0,5% La demanderesse a découvert qu'en utilisant une teneur en silicium plus élevée et bien déterminée, avec une teneur en cérium très- basse et bien détermineéc également,, il est possible d'augmenter dans des proportions très considérables la durée d'utilisation d'un élément de résistance électri- que fabriqué au moyen d'un tel alliage. Pour pouvoir être' forgée 1'alliage doit contenir aussi une petite quantité déterminée de calcium. Conformément à l'invention, des alliages nickel-chrome pour r' sistances électriques contiennent de 10 à 25% de chrome., de 0,005 à 0,05 de calcium,de 0.01 à 0,1% de cérium et de 1,15 à 2% de silicium, le complément (sauf pour ce qui est des impuretés) étant du nickel. De préférence, les éléments sont présents en quantités comprises entre des limites plus reprochées, savoir de 15 à 25% de chrome, de 0,01 à 0,03% de calcium, de 0,025 à 0, 06% de cérium et de 1,4 à 1,6 % de silicium, Bien que l'Invention vise les alliages nickel-chrome se distinguant des alliages nickel-chrome-fer, le fer est souvent présent en tant qu' impureté dans les matières premières et, en conséquence, les alliages formant l'objet de l'invention peuvent contenir jusqu'à 2% de fer. De plus, une certaine partie de nickel (en quantité allant jusqu'à 15% de l'alliage total) <Desc/Clms Page number 2> peut être remplacée par du cobalt. Les alliages peuvent contenir divers autres éléments sans EMI2.1 inconvénient, savoir jusqu9à in da1.uminium., jusqu'à 0,3% de carbone, jusqu' à 0'.6 de cuivre et jusqu9à 3% de manganèse. Les impuretés présentes peu- vent comprendre des traces de divers éléments, par exemple de titane. Les durées d'utilisation des fils pour résistances électriques EMI2.2 faits en un certain nombre d'amiagex ont été mesurées conformément à la spécification n B 76/39 de 1.' American Society for Testing Màterials; les compo- sitions en pourcentage et les résultats sont donnés dans le tableau suivant : Tableau. EMI2.3 Ga & .Al Cr Durée Alliage ?1 0, Oï5 0, 8 0,55 0,17 Z O, 8 0,39 145 heures fi N 2 0,01.0 0, 05 ils 3'7 0,28 20,4 0,45 444 heures " N 3 Og Oi0 0, 3 1.,47 0,42 19,3 0, 4 490 heures Le premier alliage (N I) est un alliage type tel qu'on le trouve actuellement sur le marché. Le second alliage (N 2) a une teneur en EMI2.4 silicium qui, biler qu5'elle soit beaucoup plus élevée que la teneur habituelle jusqu'ici, est encore inférieure aux valeurs préférées de la présente invention. Le troisième alliage (N 3) a des teneurs en silicium et en cérium qui sont toutes deux comprises entre les limites préférées. Les conditions dans lesquelles varie la durée d'utilisation avec la teneur en silicium sont illustrées par la figure 1 du dessin annexé qui est un graphique montrant les durées moyennes en heures (en ordonnée) pbtenues avec des fils pour résistances électriques faits en alliages conte- EMI2.5 nant environ Q, .0,& de calcium, 0,04% de cérium, 0,2% d'aluminium, 20% de chrome et 0,4% de fer, avec des teneurs variables en silicium, données en % en abscisse. On voit que lorsque la teneur en silicium'augmente au-dessus de la valeur basse normale,., il n'y a pas d'augmentation appréciable de la durée d'utilisation, jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 1,0%. Pour cette valeur, la durée d'utilisation commence à augmenter à une vitesse qui croît rapidement. Entre 1,15 et 1,4%, l'augmentation est la plus remarquable, la durée d'utilisa- tion atteignant jusqu'à trois fois au moins la valeur'pour 0,6% de silicium, Quand la teneur en silicium dépasse 1,4%, la durée reste sensiblement constante jusqu'à 2%, La nature déterminante de la teneur en cérium est illustrée par la figure 2 du dessin annexé, laquelle est un graphique montrant les durées moyennes en heures (en ordonnée) obtenues avec des fils pour résistances élec- EMI2.6 triques faits en alliages contenant environ 0,010% de calcium, 0,2% d'aluminium 1,5% de silicium;,, 20% de chromes 0,4% de fer avec diverses teneurs en cérium, données en % en abscisse. On voit que dans les limites étroites allant de 0,03 à 0,05% de cérium, on obtient les meilleures durées.
Claims (1)
- R E S U M E .+Iîtués par L'invention a pour objet les nouveaux produits industriels cois. titués par I - un alliage nickel-chrome contenant de 10 à 25% de chrome, EMI2.7 de Os 005 à 0,05% de calcium, de 0,01. à 0,1% de cérium et de 1,15 â 2% de sili- cium, le complément (sauf pour ce qui est des Impuretés) étant du nickel; 2 - un alliage nickel-chrome contenant de 15 à 25% de chrome, EMI2.8 de 0, QI. à 0,03% de calcium de 0,025 â 0,C6% de cérium et de li,4 à l,6% de silicium, 3 - un alliage tel que spécifié sous 2 dans lequel la teneur en cérium est comprise entre 0, 03 et 0,05%; <Desc/Clms Page number 3> 4 - un alliage tel que spécifié ci-dessus, mais modifié dans ce sens qu'il contient aussi du fer en quantité ne dépassant pas 2%;5 - un alliage tel que spécifié ci-dessus, mais modifié dans ce sens qu'il contient aussi un ou plusieurs des éléments suivants dans les quantités indiquées :aluminium jusqu'à 1%; carbone jusqu'à 0,3%; cuivre jusqu'à 0,16%; manganèse jusqu'à 3% et cobalt jusqu'à 15%; 6 - un fil pour résistance électrique fait en l'un des alliages spécifiés ci-dessus.
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