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d'aluminium et a sensiblement même structure que l'alliage 



Gu ^ 90; Al zrio. 



Deuxième série. — Jusqu'à 5 pour 100 d'aluminium, les alliages sont 

 formés d'une solution solide unique. A 7 pour 100 d'aluminium apparaît 

 le constituant spécial qui augmente avec la teneur de ce métal. 



Troisième série. — Tous les alliages sont formés d'une solution solide, 

 à l'exception du dernier qui contient 10 pour 100 d'aluminium. 



On voit donc que la structure est la même que celle des alliages binaires 

 cuivre-aluminium à même teneur en aluminium. 



Influence des traitements. — Le recuit agit évidemment en uniformisant 

 la solution solide; mais il faut souvent un temps très prolongé. C'est ainsi 

 que l'alliage 



Cu = 82,20; Al = 2,50; Ni = 14,98 



n'apparaît pas homogène au microscrope après un recuit de 10 heures 

 à goo". 



La trempe n'a d'action que sur les alliages renfermant le constituant p 

 des bronzes d'aluminium. 



Quant au forgeage, il modifie considérablement les propriétés méca- 

 niques à l'exception de la résilience, comme le montre l'exemple suivant : 



Composition de l'alliage : 



Cu:=82,2o; AI=:2,5o; Ni:=i/î,98; Zn:=o,23; l'e^OjOG; PI) = trace>. 



Propriétés du métal coulé : 



R 1=58,6; Apourioon=5; }[ = -,3; Dureté rrigi; Résilience = 6,0. 



Propriétés du métal forgé et recuit : 



R = 77,8; A pour 100 =1 1 1 ; 2 = 20,7; Dureté=:25o; Résilience ^ <>,o. 



Ce sont là des propriétés très remarquables pour un alliage de cuivre. 

 En résumé : certains alliages cuivre-nickel-aluminium présentent des pro- 

 priétés exceptionnelles qui démontrent à nouveau l'intérêt industriel et du 

 titre fictif et du domaine de la solution solide pure. 



