CH140470A - Alliage fer-aluminium et procédé pour sa fabrication. - Google Patents

Alliage fer-aluminium et procédé pour sa fabrication.

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CH140470A
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Limited British Domin Feralloy
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British & Dominions Feralloy L
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  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

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  Alliage fer-aluminium et procédé pour sa fabrication.    La présente invention concerne un alliage  fer-aluminium qui contient 11-16     %        d'alu-          minimum    et 89-84     %    de fer et un procédé  pour sa fabrication. Un alliage de     ces    métaux  clans lequel les proportions se tiennent dans  les limites     susénoncées,    a des propriétés extra  ordinaires en ce qui concerne sa résistance     à:     la corrosion et sa. ténacité élevée à. des tem  pératures élevées.

   Ces propriétés rendent l'al  liage     particulièrement    utile dans la. construc  tion d'articles, tels que, par exemple, des  barreaux de grille, des aubes des turbines à  vapeur, etc., qui sont     susceptibles    lors de leur  emploi d'être soumis à l'influence d'une       mra,nde    chaleur ou d'une érosion corrosive ou à  un effet d'abrasion ou à une combinaison de  de ces trois effets.  



  Toute l'étendue des alliages de fer  aluminium chimiquement purs a été exami  née au     laboratoire    par rapport aux     courbes     de     refroidissement    du système binaire et au  caractère magnétique de chaque alliage.

      Il n'a toutefois pas été     connu    ou proposé  que les alliages tombant dans l'étendue limi  tée     susénoncée    des proportions, composés au  besoin de matières commercialement pures     qui,     sont actuellement dans le commerce en gran  des quantités, ont une valeur     éminente    dans  des buts de construction; on n'aurait pas non  plus pu prévoir que les deux propriétés pré  cieuses, à savoir la résistance à ,la corrosion  et la grande résistance à la traction à des tem  pératures élevées, pouvaient les deux     être    at  tribuées à un alliage de la. même composition  en     pourcent.     



  Le meilleur alliage suivant l'invention est  celui contenant 86 parties de fer et 14     parties     d'aluminium, établi avec du fer commerciale  ment pur et avec de l'aluminium commercia  lement pur. Cet alliage est homogène, perma  nent et possède une dureté satisfaisante qui  n'est pratiquement pas compromise par un  traitement à la chaleur ou par un usinage  mécanique; il a. de bonnes propriétés mécani-           ques    à des températures élevées et résiste à.

    la corrosion dans une     :atmoLsphére    oxydante  à des températures jusqu'à, l000  C, et est  aussi résistant à la     corrosion        lorsqu'il    est  soumis à certains liquides oxydants, tels  qu'une solution de chlorure d'ammonium, une  solution de nitrate d'ammonium et de l'eau de  mer; il est capable d'être forgé, travaillé à.  chaud et usiné.  



  D'après le procédé suivant l'invention, on       fond        ensemble    du fer et de     l'aluminium,    puis  on chauffe la masse fortement et on en effec  tue la coulée à une température d'environ  1600  C; dans ces conditions, l'alliage liquide  se coule facilement, les constituants ne mon  trent point de tendance à la     ségrégation    et  l'alliage solidifié est homogène.  



  Tant que     pratiquement    possible, le fer et       l'aluminium    devraient être exempts: des  impuretés usuelles, le fer étant du genre  connu sous la désignation     d'Armco    et de fer  suédois. Il est toutefois à noter que l'essen  tiel de l'invention repose dans les propriétés  désirables dues au     rapport    du fer et de l'alu  minium, la présence de petites quantités d'au  tres éléments dans l'alliage ne donne pas     lieu     à des objections, pourvu     qu'elle    n'affecte  pas défavorablement lesdites propriétés.  



  On a trouvé que la, présence de silicium  dans l'alliage jusqu'à environ 0,5 % est sans  effet pratique     sur    lesdites propriétés, mais  modifie l'alliage en augmentant sa. dureté  à, la scie et à la lime sans altérer sa dureté  Brinell. Le silicium peut être introduit dans  l'alliage lui-même ou dans le fer ou dans  l'aluminium dont on fait l'alliage.

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS 1 Alliage fer-aluminium, pouvant servir spécialement à des buts de construction, grâce @à sa résistance élevée à. la, corro sion et @à la, traction à des températures élevées, caractérisé en ce qu'il contient 1.1 à. 16 % d'aluminium et 89 à. 84 de fer. <B>Il</B> Procédé pour l'obtention de l'alliage de fer-aluminium suivant la revendication I, suivant lequel on fond ensemble de l'alu minium et du fer, de façon à produire une masse contenant 11-16 % d'aluminium et 8:9-84 % de fer, puis on chauffe la masse fortement et on effectue la, coulée une température d'environ<B>1600'</B> C.
    SOUS-RE VENDICATIONS 1 Alliage suivant la, revendication I, carac térisé en ce qu'il contient environ 14 % d'aluminium et 86 % de fer. 2 Alliage suivant la revendication I, carac térisé en ce que, pour augmenter sa. du reté à la scie .et à. la: lime sans augmenter la dureté Brinell, il renferme une addition de silicium allant jusqu'à environ 0.5 %. 8 Procédé suivant la revendication II, carac térisé par l'emploi concomitant de silicium de façon que la masse fondue renferme jusqu'à environ 0,5 % de silicium.
CH140470D 1928-09-03 1929-08-09 Alliage fer-aluminium et procédé pour sa fabrication. CH140470A (fr)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE893234C (de) * 1938-05-28 1953-10-15 Telefunken Gmbh Im Inneren von elektrischen Hochvakuum-Entladungsgefaessen zur Verwendung kommende metallische Bauteile

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE893234C (de) * 1938-05-28 1953-10-15 Telefunken Gmbh Im Inneren von elektrischen Hochvakuum-Entladungsgefaessen zur Verwendung kommende metallische Bauteile

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