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Guy MURRY : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Électrochimie et d’Électrométallurgie de Grenoble Docteur - Ingénieur - Ancien Directeur de l’Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier (OTUA)
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Lire l’articleINTRODUCTION
Cet article a essentiellement pour objet de servir d’introduction générale à l’ensemble d’articles qui traitent, dans la rubrique Propriétés des métaux, des différents aciers.
C’est ainsi que, partant de la nécessité d’améliorer les propriétés du fer pour en faire un matériau performant, il s’intéresse tout d’abord aux possibilités de durcissement et notamment à celles qui découlent des changements d’états structuraux et qu’amplifient les éléments d’alliage. Puis il précise ce que signifient les caractéristiques mécaniques utilisées pour quantifier ce que sont les performances mécaniques des aciers.
Ensuite il décrit ce que sont les différents aciers (il explicite aussi comment ceux-ci sont désignés dans le cadre de la normalisation européenne) et les formes (produits) sous lesquelles ils sont proposés aux utilisateurs.
Enfin il donne des indications générales sur la mise en œuvre des aciers, c’est-à-dire sur les possibilités qui s’offrent aux constructeurs de mettre en forme, d’assembler et de rendre performants les produits en aciers.
Et tout cela en tentant, à chaque pas, de préciser et d’expliciter le vocabulaire utilisé par les métallurgistes et en renvoyant à tous les articles du traité Matériaux métalliques qui traitent en détail les sujets évoqués.
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2. Propriétés du fer
Le tableau 1 rassemble les valeurs de différentes propriétés physiques du fer pur et mécaniques du fer pratiquement pur.
À son examen, on constate que le fer pratiquement pur n’est pas mécaniquement très performant. Ses caractéristiques de résistance (limite d’élasticité, résistance à la traction mais aussi dureté, ténacité…) sont faibles ; en contrepartie, ses caractéristiques de plasticité (allongement à rupture mais aussi striction, énergie de rupture par choc sur éprouvette entaillée…) sont très élevées. Cette remarque est d’ailleurs valable pour tous les métaux purs ; le métallurgiste sait qu’il doit les durcir pour leur conférer des propriétés mécaniques intéressantes pour les constructeurs et qu’il devra simultanément tolérer une baisse concomitante de la ductilité.
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Propriétés du fer
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - * - Seules quelques références bibliographiques sont rassemblées ci-après pour indiquer l’origine de certaines données particulières. D’une manière systématique, le texte très général renvoie aux articles spécifiques traitant en détail de chacun des sujets et comportant un index bibliographique détaillé.
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(2) - BATES (A.A.), BROPHY (G.R.), HERZIG (A.J.) - * - Rapporté par la référence 4.
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(3) - PICKERING (F.B.), GLADMAN (T.) - An investigation into some factors which control strength of carbon steels. Metallurgical developments in carbon steels. - Iron Steel Inst., Special Report no 81, p. 10-25.
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(4) - LACY (C.E.), GENSAMER (M.) - * - Trans. ASM, vol. 32 (1944).
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(5) - BAIN (E.C.), PAXTON (H.W.) - Les éléments d’addition dans l’acier - (traduction par C. Leymonie). Dunod (1968).
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NORMES
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Matériaux métalliques. Essai de traction. Partie 1 : méthode d’essai (à la température ambiante). Indice de classement A 03-001. - NF EN 10002-1 - 10-80
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Définition et classification des aciers. Indice de classement A 02-025. - NF EN 10020 - 6-89
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Matériaux métalliques. Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy. Partie 1. Méthode d’essai. Indice de classement A 03-011. - NF EN 10045-1 - 10-90
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Définition des produits en acier. - NF EN 10079 - 12-92
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Produits sidérurgiques. Valeurs de conversion dureté-résistance à la traction de l’acier. - A 03-173 - 11-84
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Produits sidérurgiques. Détermination du facteur d’intensité de contrainte critique des aciers. - NF A 03-180 - 6-81
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Produits sidérurgiques. Essais de fatigue. Principes généraux. - NF A 03-400 - 8-83
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