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Pour conclure, si nous voulons un acier dure, il nous suffit d'effectuer une trempe à l'eau. Mais cette dureté entraîne une grande fragilité dure métal car il contient beaucoup de contraintes interne. Ce matériaux est certes très dure mais peu résistant au chocs pour pouvoir exploité cette nuances il faut diminuer ces contraintes internes en effectuent des revenus. Etude des températures et temps de revenu 1 Principe Ce traitement a pour but de ramener la microstructure vers un état plus stable. Il a pour effet de diminuer les caractéristiques de résistance de l'acier et d'augmenter les aptitudes à la déformation (ductilité, ténacité) Ce traitement est caractérisé par une température de revenu et un temps de maintient à cette température. Les conditions de refroidissement après ce maintient n'ont que peu d'influence sur la structure. Tp traitement thermique des bâtiments. 2 Manipulation Nous disposons de 9 échantillons, trois ont déjà été trempé. Nous décidons de trempé les 6 autres à l'eau, qui offre la structure la plus intéressante en terme de dureté.

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Il faut bien sûr prendre en compte avant tout, la composition chimique, les dimensions et la géométrie de la pièce traitée. Sans rentrer dans les détails, il faut noter qu'un acier peut présenter plusieurs types de structures cristallines liées: aux phases aux types de précipités à l'organisation entre ces deux éléments. Tp traitement thermique de quatre essences. L'ensemble des traitements thermiques pour emploi final et intermédiaires jouent sur ces aspects avec notamment les transformations de phases au chauffage et au refroidissement, les mises en solution ou apparition des précipités et la diffusion d'éléments divers au chauffage. La taille des grains et leur grossissement interviennent. Cela agit sur le résultat final de la structure et par ailleurs dépend également des conditions des traitements thermiques et éventuellement des éléments d'addition. Quelles caractéristiques de mise en œuvre et d'emploi sont concernées? On recherche un compromis entre les caractéristiques suivantes: ductilité (capacité de déformation) résilience, ou ténacité (résistance au choc) résistance (limite d'élasticité, résistance à la traction) dureté Certaines structures sont favorables à la dureté, certaines caractéristiques (taille de grains) en conjonction avec d'autres paramètres agissent sur la ductilité.

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Les objectifs assignés aux traitements des aciers peuvent concerner en effet des secteurs aussi variés que l'homogénéisation compositionnelle à chaud, une recristallisation après écrouissage à faibles températures, un adoucissement par transformation allotropique lente au refroidissement ou par revenu, un durcissement par trempe et revenu, un durcissement « structural », un durcissement superficiel par enrichissement en éléments interstitiels... Pour la plupart des familles d'alliages, comme ceux de l' aluminium, on ne peut pas profiter de transformations allotropiques et les possibilités de durcissement se limitent à l'écrouissage ou au durcissement structural. Par ailleurs, pour tirer le meilleur parti de tenues en service particulières, les traitements thermiques peuvent être relativement sophistiqués: c'est le cas des superalliages à base nickel, dont la tenue à chaud (plus de 1 000 ˚C) repose sur la maîtrise simultanée d'un durcissement par solution solide de la matrice, d'une morphologie de précipitation optimale séquentielle de plusieurs phases judicieuses et d'un contrôle des joints de grains.

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Les articles introductifs et ont montré que l'on sait associer à chaque type de structure métallurgique après traitement un ensemble de caractéristiques plus ou moins favorables soit à la mise en forme, soit aux propriétés d'emploi final. Exercices corriges TP Traitement thermique pdf. Les exemples de traitements thermiques, tirés notamment des grandes familles d'alliages les plus utilisées et résumés dans l'article, suffisent à nous convaincre de la très large variété de structures et de propriétés d'emploi qu'ils permettent avec des cycles thermiques relativement simples (quelques heures, à quelques centaines de degrés Celsius, dans des atmosphères neutres ou réductrices assez faciles à industrialiser). S'agissant de transformations à l'état solide sensibles aux faibles additions (faibles fractions volumiques précipitées, relations cristallographiques très locales, rôle important des ségrégations aux joints de grains... ), on perçoit bien la nécessité de disposer de données thermodynamiques, pour prévoir les phases possibles à l'équilibre, et de données cinétiques pour suivre lors de cycles raisonnables les degrés d'avancement des différentes diffusions pour les éléments critiques de la composition nominale de l'alliage.

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Au plan thermodynamique, un certain nombre de notions semble plus particulièrement importantes à approfondir: l'activité et le potentiel chimique, les diagrammes de phases et les données cristallographiques correspondantes, les produits de solubilités des précipités essentiels... Au plan cinétique, il faut évidemment disposer de données diffusionnelles pour les phases concernées par le système étudié, de vitesses de coalescence ou de redissolution des précipités au profit de nouvelles phases, de diagrammes schématisant les cinétiques de transformation allotropique ou de précipitation... Ces bases métallurgiques existent évidemment dans tous les ouvrages de métallurgie générale, mais seront plus précisément recentrées dans cet article autour des traitements envisagés. Parallèlement au choix pratique des conditions de traitement se pose aussi la question de la dispersion des résultats attendus, dispersion liée autant aux dispersions opératoires qu'aux inévitables ségrégations de l'alliage.

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Nous devons étudier les effets de la température et de temps de maintient sur la dureté des aciers. | |1 |2 |3 |4 | |dureté HRC |30 min |30 min |30 min |15 |30min |60 min | |Revenu | | | |min | | | 1 |37 |23, 5 |22 |19 |19 |11 |21, 5 |16 | |2 |38 |25, 5 |24 |21 |18 |9 |20 |15, 5 | |3 |37 |24 |22 |20 |21 |9 |20 |19 | |moy |37, 33 |24, 33 |22, 67 |20, 00 |19, 33 |9, 67 |20, 50 |16, 83 | |n° échantillons |8 |7 |5 |4 |1 |2 |3 |6 | | 3 Influence de la température de revenu On distingue bien les trois stades pour les transformations microstructurales. On voit le premier stade de transformation de la martensite (entre 0 et 200°c), elle s'appauvrit en carbone. Dans le deuxième stade, l'austénite résiduelle se transforme en bainite (entre 200 et 300°c). Enfin la cémentite se formant à 300°c, on observe le retour complet de la maille cristalline martensitique à une structure cubique centrée. Tp traitement thermique des aciers. Au delà de 600°c, il se produit une recristallisation pour les acier à bas carbone. 4 Influence du temps de revenu On observe une diminution de la dureté avec le temps de maintient.

Puis s'en suivent la structure bainitique et enfin la structure perlitique. La martensite possède une structure en latte, elle obtenu par cisaillement du réseau de l'austénite. Sa grande dureté est due à a forte de densité de dislocation provoqué par cas extrême de durcissement. Elle dépend aussi du taux de carbone présent. Tant qu'il reste inférieur à 0. 8%, plus il est concentrer et plus l'acier est dur. La perlite possède de moins bonne propriété que la martensite, et enfin la bainite si situe entre les deux. On remarque bien ce phénomène sur les essais de dureté. De plus les valeurs données par les diagrammes TRC correspondent bien la réalité. Concernant les courbes jominy, elles ne donnent qu'une indication, car la nuance de notre acier n'existait pas. Ainsi on peut choisir la dureté de son acier et le traitement approprié. Nous avons pris les distances jominy équivalente avec les graphes d'otua, puis nous les avons reporté sur la courbe correspondant au 20NC11. Il contient plus de carbone, donc il est légèrement plus dur que notre nuance.