| Traitements thermiques des aciers |
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| Écrit par {ga=mwlandolsi} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Définition :Les traitements thermiques consiste à soumettre une matériaux (pièce) à un ou des cycles thermiques ce qui cause le changement de ses caractéristiques mécaniques. En pratique, les traitements thermiques sont destinés:
Ces changements de caractéristiques sont liés aux changements de structure de la matière (structure cristalline et structure micro- graphique). Les changements sont obtenus par apport d’énergie calorifique au cours d’un cycle thermique: chauffage, maintien en température retour à l’ambiante. Le traitement thermique est une méthode utilisée pour modifier les propriétés d'un matériau pour l'adapter à sa fonction souhaitée. Les traitements thermiques comportent plusieurs types à savoir :
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KNO3 |
450-625° |
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KNO3+NaNO2 (50 %) |
175-500° |
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Huile de colza |
Jusqu'à 800° |
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Cylindrine |
Jusqu'à 300° |
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Pb |
327-850° |
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Paramètres : le paramètre essentiel du revenu est la température de maintient. Cette température influe sur les propriétés de la pièce à obtenir. Elle varie généralement entre 150 et 650 °C.
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Influence de la trempe sur quelques propretés des aciers :
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Dureté : diminue
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Résistance élastique : diminue
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Résistance maximale : diminue
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Résilience : augmente
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Soudabilité : augmente
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4. le recuit :
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But : c'est un traitement fait pour contre-agir sur les effets des processus de fabrication qui a causé un changement de ses propriétés (ou causé des hétérogénéités) comme le moulage, le soudage, écrouissage, trempe ... Il fait relaxer les contraintes internes dans le métal.
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Principe : il consiste à chauffer la pièce en acier à une température qui peut dépasser la température d'austénitisation (entre 800°C et 1 100°C), un maintient, puis un refroidissement lent.
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Paramètres : le paramètre essentiel du recuit est la température de maintient. Cette température influe sur les propriétés de la pièce à obtenir. Elle est choisie selon le résultat à atteindre et selon l'état métallurgique préalable de l'acier.
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Dureté : diminue
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Résistance élastique : diminue
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Résistance maximale : diminue
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Résilience : augmente
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microstructure : augmentation de la taille des grains
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Soudabilité : augmente
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Exemple : Effets de la trempe sur un acier C55 (XC55)
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Caract. méca. |
Avant trempe |
Après trempe |
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Rm N/mm2 |
600 à 800 |
1 500 à 2200 |
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Re N/mm2 |
400 à 550 |
1 300 à 2000 |
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HV |
200 à 250 |
550 mini |
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A% |
10 à 20 |
1 à 5 |
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KJ cm-2 |
30 à 50 |
1 à 1 |
Couleurs de recuit
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Couleur |
Température °C |
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Brun foncé |
520-580° |
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Rouge Brun |
580-650° |
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Rouge foncé |
650-750° |
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Rouge cerise fonc |
750-780° |
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Rouge cerise |
780-800° |
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Rouge cerise clair |
800-830° |
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Rouge clair |
830-880° |
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Rouge jaunâtre |
880-1050° |
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Jaune foncé |
1050-1150° |
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Jaune clair |
1150-1250° |
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Blanc |
1250-1350° |
5. Trempe superficielle
Ce traitement permet d’obtenir une grande dureté superficielle sans modifier les caractéristiques internes de la pièces.
La surface de la pièces est chauffée par induction ou au chalumeau.
6. cycles de traitements thermiques :

























