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Propriétés mécaniques
Propriétés du tungstène et de ses alliages
M570 v1 Article de référence

Propriétés mécaniques
Propriétés du tungstène et de ses alliages

Auteur(s) : Henri PASTOR

Date de publication : 10 oct. 1985 | Read in English

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1 - Métallurgie extractive

2 - Production. Mise en œuvre

  • 2.1 - Métallurgie des poudres
  • 2.2 - Fusion à l’arc ou par faisceau d’électrons
  • 2.3 - Autres méthodes de consolidation
  • 2.4 - Façonnage
  • 2.5 - Décapage et nettoyage
  • 2.6 - Soudage. Brasage
  • 2.7 - Usinage
  • 2.8 - Revêtements protecteurs

3 - Propriétés physiques

4 - Propriétés mécaniques

5 - Propriétés chimiques

  • 5.1 - Généralités
  • 5.2 - Oxydation
  • 5.3 - Réaction avec les réfractaires et les métaux liquides
  • 5.4 - Propriétés électrochimiques
  • 5.5 - Analyse

6 - Alliages

  • 6.1 - Solutions solides
  • 6.2 - Alliages renforcés par dispersion
  • 6.3 - Alliages composites
  • 6.4 - Carbures cémentés

7 - Domaines d’application

  • 7.1 - Tungstène non allié et tungstène dopé
  • 7.2 - Alliages et composites
  • 7.3 - Composés

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Auteur(s)

  • Henri PASTOR : Chef du laboratoire Ugicarb Morgon et Eurotungstène Poudres

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INTRODUCTION

Le tungstène étant le plus réfractaire des métaux, les techniques de consolidation par fusion à l’arc ou par faisceau d’électrons sont relativement récentes et limitées aux laboratoires. Elles conduisent malheureusement à un métal fortement recristallisé et exceptionnellement fragile aux joints de grains. De sorte que la production commerciale actuelle de tungstène ouvré fait essentiellement appel aux techniques de la métallurgie des poudres, voie brillamment ouverte pour ce métal, en 1910, par Coolidge.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m570

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4. Propriétés mécaniques

Nota :

le lecteur pourra se reporter également aux références bibliographiques [3] [11] en .

4.1 Résistance mécanique. Ductilité

Le tungstène étant le plus souvent utilisé à haute température, la connaissance de son comportement en rupture sous contrainte, en fluage et en fatigue est essentielle. À basse température c’est surtout la ductilité qui est importante. Mais les propriétés mécaniques du tungstène dépendent fortement de sa pureté et de l’histoire de sa fabrication. Le métal ouvré est plus résistant que le métal recristallisé et sa résistance mécanique est d’autant meilleure qu’il a été ouvré à plus basse température. Dans le même état de recristallisation le métal fritté a une plus grande résistance à la traction que le métal fondu.

Le tungstène est fragile à l’ambiante : sa température de transition ductile (rupture par glissement)-fragile (rupture par clivage) tdf varie entre 100 et 450 oC ; elle est d’autant plus élevée que la vitesse de déformation du métal est plus faible, son état de surface plus rugueux, et sa teneur en interstitiels plus importante. Elle passe par un maximum (230 à 430 oC) pour un diamètre de grain moyen de 0,2 à 0,3 mm. À haute température et au soudage, le tungstène recristallise et devient fragile.

L’addition de rhénium au tungstène (en solution solide) est unique par le fait qu’elle augmente à la fois la résistance mécanique et la ductilité 6.1.

Le tableau 7 donne les valeurs de résistance à la traction...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  + historique de la question

  • (2) -   *  -  * étude théorique de la question

  • (3) -   *  -  • comporte des résultats d’essais de laboratoire

  • (4) -   *  -  △ comporte des résultats pratiques ou industriels

  • (5) -   *  -  ○ étude technologique de la question

  • (6) -   *  -  □ description d’appareillages ou d’installations

  • (7) - WEEKS (M.E.) -   Discovery of the elements (La découverte des éléments).  -  910 p., Chap. 9 : p. 253-83, bibl. (97 ref.) ; Chap. 10 :...

NORMES

  • Test method for apparent density of powders of refractory metals and compounds by the Scott volumeter. - B 329-81 -

  • Test method for average particle size of powders of refractory metals and compounds by the Fisher sub-sieve sizer. - B 330-82 -

  • Test method for particle size distribution of refractory metal-type powders by turbidimetry. - B 430-79 -

  • Practice for preparation of tungsten and tungsten alloys for electroplating. - B 482-68 - 1979

  • Test method for tap density of powders of refractory metals and compounds by Tap-Pak volumeter. - B 527-81 -

  • Test method for hydrogen loss of copper, tungsten and iron powders. - E 159-68 - 1979

  • Specifications for tungsten-rhenium alloy wire for electron-devices and lamps. - F 73 -

  • Test method for surface flaws in tungsten seal rod and wire. - ...

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