{"id":116538,"date":"2022-05-19T22:49:38","date_gmt":"2022-05-19T21:49:38","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/quest-ce-que-la-fonte-definition\/"},"modified":"2022-05-23T07:47:45","modified_gmt":"2022-05-23T06:47:45","slug":"quest-ce-que-la-fonte-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/fr\/quest-ce-que-la-fonte-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la fonte &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<p><span><div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">En ing\u00e9nierie des mat\u00e9riaux, les fontes sont une classe d&rsquo;alliages ferreux avec une teneur en carbone sup\u00e9rieure \u00e0 2,14% en poids.\u00a0La diff\u00e9rence est que les fontes peuvent tirer parti de la solidification eutectique dans le syst\u00e8me binaire fer-carbone, donc les fontes sont un mat\u00e9riau id\u00e9al pour le moulage au sable dans des formes complexes.<\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_27617\" aria-describedby=\"caption-attachment-27617\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fe-Fe3C-Phase-Diagram.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-27617\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fe-Fe3C-Phase-Diagram-300x211.png\" alt=\"Diagramme de phase Fe-Fe3C\" width=\"300\" height=\"211\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-27617\" class=\"wp-caption-text\"><span>Dans la figure, il y a le diagramme de phase fer-carbure de fer (Fe-Fe3C).\u00a0Le pourcentage de carbone pr\u00e9sent et la temp\u00e9rature d\u00e9finissent la phase de l&rsquo;alliage fer-carbone et donc ses caract\u00e9ristiques physiques et ses propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques.\u00a0Le pourcentage de carbone d\u00e9termine le type d&rsquo;alliage ferreux : fer, acier ou fonte.\u00a0Source: wikipedia.org L\u00e4pple, Volker &#8211; W\u00e4rmebehandlung des Stahls Grundlagen. Licence: CC BY-SA 4.0<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Dans l&rsquo;ing\u00e9nierie des mat\u00e9riaux, les\u00a0<\/span><strong><span>fontes<\/span><\/strong><span>\u00a0sont une classe d&rsquo;alliages ferreux avec une teneur en carbone\u00a0<\/span><strong><span>sup\u00e9rieure \u00e0 2,14 % en poids<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les fontes contiennent de\u00a0<\/span><strong><span>2,14 % en poids \u00e0 4,0 % en poids de carbone<\/span><\/strong><span>\u00a0et de 0,5 % en poids \u00e0 3 % en poids de\u00a0<\/span><strong><span>silicium<\/span><\/strong><span>.\u00a0Les alliages de fer \u00e0 faible teneur en carbone sont connus sous le nom d&rsquo;\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-are-steels-properties-of-steels-definition\/\"><span>acier<\/span><\/a><span>.\u00a0La diff\u00e9rence est que les fontes peuvent profiter de la\u00a0<\/span><strong><span>solidification eutectique<\/span><\/strong><span>\u00a0dans le syst\u00e8me binaire fer-carbone.\u00a0Le terme eutectique est grec pour \u00ab<\/span><strong><span>fusion facile ou bien<\/span><\/strong><span>\u00bb, et le point eutectique repr\u00e9sente la composition sur le diagramme de phase o\u00f9 la\u00a0<\/span><strong><span>temp\u00e9rature de fusion<\/span><\/strong><span>\u00a0la plus basse est atteinte.\u00a0Pour le syst\u00e8me fer-carbone, le\u00a0<\/span><strong><span>point eutectique<\/span><\/strong><span>se produit \u00e0 une composition de 4,26 % en poids C et \u00e0 une temp\u00e9rature de\u00a0<\/span><strong><span>1148 \u00b0C<\/span><\/strong><span>.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>La fonte<\/span><\/strong><span> a donc un point de fusion plus bas (entre environ 1150\u00b0C et 1300 \u00b0C) que l&rsquo;acier traditionnel, ce qui la rend plus facile \u00e0 couler que les aciers standards.\u00a0En raison de sa grande fluidit\u00e9 lorsqu&rsquo;il est fondu, le fer liquide remplit facilement des moules complexes et peut former des formes complexes.\u00a0La plupart des applications n\u00e9cessitent tr\u00e8s peu de finition, de sorte que les fontes sont utilis\u00e9es pour une grande vari\u00e9t\u00e9 de petites pi\u00e8ces ainsi que de grandes.\u00a0C&rsquo;est un mat\u00e9riau id\u00e9al pour le moulage au sable dans des formes complexes telles que les collecteurs d&rsquo;\u00e9chappement sans n\u00e9cessiter d&rsquo;usinage suppl\u00e9mentaire approfondi.\u00a0De plus, certaines fontes sont tr\u00e8s cassantes et la\u00a0<\/span><strong><span>coul\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0est la technique de fabrication la plus pratique.\u00a0<\/span><strong><span>Fers moul\u00e9s <\/span><\/strong><span>sont devenus un mat\u00e9riau d&rsquo;ing\u00e9nierie avec une large gamme d&rsquo;applications et sont utilis\u00e9s dans les tuyaux, les machines et les pi\u00e8ces de l&rsquo;industrie automobile, telles que les culasses, les blocs-cylindres et les carters de bo\u00eetes de vitesses.\u00a0Il r\u00e9siste aux dommages caus\u00e9s par l&rsquo;oxydation.<\/span><\/p>\n<h2><span>Types de fontes<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_28878\" aria-describedby=\"caption-attachment-28878\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/gray-cast-steel-exhaust.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-28878\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/gray-cast-steel-exhaust-300x182.png\" alt=\"fonte grise\" width=\"300\" height=\"182\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-28878\" class=\"wp-caption-text\"><span>La fonte grise a \u00e9galement une excellente capacit\u00e9 d&rsquo;amortissement, qui est donn\u00e9e par le graphite car il absorbe l&rsquo;\u00e9nergie et la convertit en chaleur.\u00a0Une grande capacit\u00e9 d&rsquo;amortissement est souhaitable pour les mat\u00e9riaux utilis\u00e9s dans les structures o\u00f9 des vibrations ind\u00e9sirables sont induites pendant le fonctionnement, telles que les bases de machines-outils ou les vilebrequins.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Les fontes<\/span><\/strong><span>\u00a0comprennent \u00e9galement une grande famille de fers diff\u00e9rents, selon\u00a0<\/span><strong><span>la fa\u00e7on dont la phase riche en carbone se forme lors de la solidification<\/span><\/strong><span>.\u00a0La microstructure des fontes peut \u00eatre contr\u00f4l\u00e9e pour fournir des produits qui ont une excellente ductilit\u00e9, une bonne usinabilit\u00e9, un excellent amortissement des vibrations, une excellente r\u00e9sistance \u00e0 l&rsquo;usure et une bonne conductivit\u00e9 thermique.\u00a0Avec un alliage appropri\u00e9, la r\u00e9sistance \u00e0 la\u00a0<\/span><strong><span>corrosion<\/span><\/strong><span>\u00a0des fontes peut \u00e9galer celle des aciers inoxydables et des alliages \u00e0 base de nickel dans de nombreux services.\u00a0Pour la plupart des fontes, le carbone existe sous forme de graphite, et la microstructure et le comportement m\u00e9canique d\u00e9pendent de la composition et du traitement thermique.\u00a0Les types de fonte les plus courants sont:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/cast-iron\/gray-iron-gray-cast-iron\/\"><strong><span>Fonte grise<\/span><\/strong><\/a><span>.\u00a0La fonte grise est le type de fonte le plus ancien et le plus courant.\u00a0La fonte grise se caract\u00e9rise par sa microstructure graphitique, qui fait que les ruptures du mat\u00e9riau ont un aspect gris.\u00a0Cela est d\u00fb \u00e0 la pr\u00e9sence de graphite dans sa composition.\u00a0Dans la fonte grise, le graphite se pr\u00e9sente sous forme de flocons, prenant une g\u00e9om\u00e9trie tridimensionnelle.<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/cast-iron\/white-iron-white-cast-iron\/\"><strong><span>Fonte blanche<\/span><\/strong><\/a><span>.\u00a0Les fontes blanches sont dures, cassantes et inusinables, tandis que les fontes grises \u00e0 graphite plus tendre sont raisonnablement solides et usinables.\u00a0Une surface de rupture de cet alliage a un aspect blanc et est donc appel\u00e9e fonte blanche.<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/cast-iron\/malleable-cast-iron\/\"><strong><span>Fonte mall\u00e9able<\/span><\/strong><\/a><span>.\u00a0La fonte mall\u00e9able est une fonte blanche qui a \u00e9t\u00e9 recuite.\u00a0Gr\u00e2ce \u00e0 un traitement thermique de recuit, la structure fragile de la premi\u00e8re coul\u00e9e est transform\u00e9e en une forme mall\u00e9able.\u00a0Par cons\u00e9quent, sa composition est tr\u00e8s similaire \u00e0 celle de la fonte blanche, avec des quantit\u00e9s l\u00e9g\u00e8rement sup\u00e9rieures de carbone et de silicium.<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/cast-iron\/ductile-cast-iron\/\"><strong><span>Fonte ductile<\/span><\/strong><\/a><span>.\u00a0La fonte ductile, \u00e9galement connue sous le nom de fonte nodulaire, est tr\u00e8s similaire \u00e0 la fonte grise dans sa composition, mais lors de la solidification, le graphite se nucl\u00e9e sous forme de particules sph\u00e9riques (nodules) dans la fonte ductile, plut\u00f4t que sous forme de flocons.\u00a0La fonte ductile est plus solide et plus r\u00e9sistante aux chocs que la fonte grise.\u00a0En effet, la fonte ductile a des caract\u00e9ristiques m\u00e9caniques proches de celles de l&rsquo;acier, tout en conservant une grande fluidit\u00e9 \u00e0 la fusion et un point de fusion plus bas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Cast-Irons-Composition.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-29163\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Cast-Irons-Composition.png\" alt=\"Fers moul\u00e9s\" width=\"630\" height=\"328\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span>Solidification de la fonte<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>La fonte<\/span><\/strong><span>\u00a0est l&rsquo;un des alliages les plus complexes utilis\u00e9s dans l&rsquo;industrie.\u00a0En raison de la teneur plus \u00e9lev\u00e9e en carbone, la structure de la fonte, contrairement \u00e0 celle de l&rsquo;acier, pr\u00e9sente une phase riche en carbone.\u00a0En fonction principalement de la composition, de la vitesse de refroidissement et du traitement \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat fondu, la phase riche en carbone peut se solidifier avec formation d&rsquo;un eutectique stable (aust\u00e9nite-graphite) ou m\u00e9tastable (aust\u00e9nite-Fe<sub>3<\/sub>C)<\/span><span>.\u00a0<\/span><strong><span>La c\u00e9mentite (Fe<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>C)<\/span><\/strong><span> est un compos\u00e9 m\u00e9tastable et, dans certaines circonstances, elle peut \u00eatre amen\u00e9e \u00e0 se dissocier ou \u00e0 se d\u00e9composer pour former de la ferrite \u03b1 et du graphite, selon la r\u00e9action:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span>Fe<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>C \u2192 3Fe (\u03b1) + C (graphite)<\/span><\/p>\n<p><span>Ainsi, deux types de solidification eutectique peuvent se produire.\u00a0De plus, diff\u00e9rentes formes de graphite existent en fonction de la composition chimique et de la vitesse de refroidissement.\u00a0La formation de graphite est favoris\u00e9e par la pr\u00e9sence de silicium \u00e0 des concentrations sup\u00e9rieures \u00e0 environ 1 % en poids.\u00a0De plus, des vitesses de refroidissement plus lentes pendant la solidification favorisent la graphitisation (la formation de graphite).<\/span><\/p>\n<h2><span id=\"Properties_ofDuctile_Cast_Iron_ASTM_A536_60-40-18\"><span>Propri\u00e9t\u00e9s des fontes<\/span><\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Les propri\u00e9t\u00e9s des mat\u00e9riaux<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0sont\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>des propri\u00e9t\u00e9s intensives<\/span><\/strong><span>, c&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;elles sont\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>ind\u00e9pendantes de la quantit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0de masse et peuvent varier d&rsquo;un endroit \u00e0 l&rsquo;autre du syst\u00e8me \u00e0 tout moment.\u00a0La base de la science des mat\u00e9riaux consiste \u00e0 \u00e9tudier la structure des mat\u00e9riaux et \u00e0 les relier \u00e0 leurs propri\u00e9t\u00e9s (m\u00e9caniques, \u00e9lectriques, etc.).\u00a0Une fois qu&rsquo;un sp\u00e9cialiste des mat\u00e9riaux conna\u00eet cette corr\u00e9lation structure-propri\u00e9t\u00e9, il peut ensuite \u00e9tudier les performances relatives d&rsquo;un mat\u00e9riau dans une application donn\u00e9e.\u00a0Les principaux d\u00e9terminants de la structure d&rsquo;un mat\u00e9riau et donc de ses propri\u00e9t\u00e9s sont ses \u00e9l\u00e9ments chimiques constitutifs et la mani\u00e8re dont il a \u00e9t\u00e9 transform\u00e9 en sa forme finale.<\/span><\/p>\n<h2><span id=\"Strength_of_Gray_Cast_Iron_ASTM_A48_Class_40\"><span>R\u00e9sistance des fontes<\/span><\/span><\/h2>\n<p><span>En m\u00e9canique des mat\u00e9riaux, la <\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-strength-definition\/\"><strong><span>r\u00e9sistance d&rsquo;un mat\u00e9riau<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0est sa capacit\u00e9 \u00e0 supporter une charge appliqu\u00e9e sans rupture ni d\u00e9formation plastique.\u00a0<\/span><strong><span>La r\u00e9sistance des mat\u00e9riaux<\/span><\/strong><span>\u00a0consid\u00e8re essentiellement la relation entre les\u00a0<\/span><strong><span>charges externes<\/span><\/strong><span> appliqu\u00e9es \u00e0 un mat\u00e9riau et la\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9formation<\/span><\/strong><span> ou la modification des dimensions du mat\u00e9riau qui en r\u00e9sulte.\u00a0<\/span><strong><span>La r\u00e9sistance d&rsquo;un mat\u00e9riau<\/span><\/strong><span>\u00a0est sa capacit\u00e9 \u00e0 supporter cette charge appliqu\u00e9e sans d\u00e9faillance ni d\u00e9formation plastique.<\/span><\/p>\n<h3><span id=\"Ultimate_Tensile_Strength\"><span>R\u00e9sistance \u00e0 la traction ultime<\/span><\/span><\/h3>\n<p><span>La r\u00e9sistance \u00e0 la traction ultime de la fonte grise (ASTM A48 classe 40) est de 295 MPa.<\/span><\/p>\n<p><span>La r\u00e9sistance \u00e0 la traction ultime de la fonte blanche martensitique (ASTM A532 Classe 1 Type A) est de 350 MPa.<\/span><\/p>\n<p><span>R\u00e9sistance \u00e0 la traction ultime de la fonte mall\u00e9able &#8211; ASTM A220 est de 580 MPa.<\/span><\/p>\n<p><span>La r\u00e9sistance \u00e0 la traction ultime de la fonte ductile \u2013 ASTM A536 \u2013 60-40-18 est de 414 Mpa (&gt;60 ksi).<\/span><\/p>\n<p><span>La <\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/stress-strain-curve-stress-strain-diagram\/ultimate-tensile-strength-uts\/\"><strong><span>r\u00e9sistance \u00e0 la traction ultime<\/span><\/strong><\/a><span> est le maximum sur la <\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stress-strain-curve-stress-strain-diagram-definition\/\"><span>courbe technique de contrainte-d\u00e9formation<\/span><\/a><span>.\u00a0Cela correspond \u00e0 la<\/span><strong><span> contrainte maximale<\/span><\/strong><span>\u00a0que peut supporter une structure en tension.\u00a0La r\u00e9sistance \u00e0 la traction ultime est souvent abr\u00e9g\u00e9e en \u00ab\u00a0r\u00e9sistance \u00e0 la traction\u00a0\u00bb ou m\u00eame en \u00ab\u00a0l&rsquo;ultime\u00a0\u00bb.\u00a0Si cette contrainte est appliqu\u00e9e et maintenue, une fracture en r\u00e9sultera.<\/span><\/p>\n<h3><span id=\"Youngs_Modulus_of_Elasticity\"><span>Module de Young<\/span><\/span><\/h3>\n<p><span>Le module de Young de la fonte grise (ASTM A48 Classe 40) est de 124 GPa.<\/span><\/p>\n<p><span>Le module de Young de la fonte blanche martensitique (ASTM A532 Classe 1 Type A) est de 175 GPa.<\/span><\/p>\n<p><span>Le module de Young de la fonte mall\u00e9able &#8211; ASTM A220 est de 172 GPa.<\/span><\/p>\n<p><span>Le module\u00a0<\/span>de Young de la fonte ductile\u00a0 \u2013 ASTM A536 \u2013 60-40-18 est de 170 GPa.<\/p>\n<p><span>Le\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/hookes-law\/youngs-modulus-of-elasticity\/\"><span>module de Young est le module d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0pour les contraintes de traction et de compression dans le r\u00e9gime d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 lin\u00e9aire d&rsquo;une d\u00e9formation uniaxiale et est g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9valu\u00e9 par des essais de traction.\u00a0Jusqu&rsquo;\u00e0 une contrainte limite, une caisse pourra retrouver ses dimensions au retrait de la charge.<\/span><\/p>\n<h2><span id=\"Hardness_of_Gray_Cast_Iron_ASTM_A48_Class_40\"><span>Duret\u00e9 des fontes<\/span><\/span><\/h2>\n<p><span>La duret\u00e9 Brinell de la fonte grise (ASTM A48 classe 40) est d&rsquo;environ 235 MPa.<\/span><\/p>\n<p><span>La duret\u00e9 Brinell de la fonte grise de la fonte blanche martensitique (ASTM A532 Classe 1 Type A) est d&rsquo;environ 600 MPa.<\/span><\/p>\n<p><span>La duret\u00e9 Brinell de la fonte mall\u00e9able \u2013 ASTM A220 est d&rsquo;environ 250 MPa.<\/span><\/p>\n<p><span>La duret\u00e9 Brinell de la fonte ductile \u2013 ASTM A536 \u2013 60-40-18 est d&rsquo;environ 150 \u2013 180 MPa.<\/span><\/p>\n<p><span>En science des mat\u00e9riaux, la <\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-hardness-definition\/\"><strong><span>duret\u00e9<\/span><\/strong><\/a><span> est la capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9sister \u00e0 <\/span><strong><span>l&rsquo;indentation de surface<\/span><\/strong><span>\u00a0(<\/span><strong><span>d\u00e9formation plastique localis\u00e9e<\/span><\/strong><span>) et\u00a0 aux\u00a0<\/span><strong><span>rayures<\/span><\/strong><span>.\u00a0<\/span><strong><span>La duret\u00e9<\/span><\/strong><span> est probablement la propri\u00e9t\u00e9 mat\u00e9rielle la plus mal d\u00e9finie car elle peut indiquer une r\u00e9sistance aux rayures, une r\u00e9sistance \u00e0 l&rsquo;abrasion, une r\u00e9sistance \u00e0 l&rsquo;indentation ou encore une r\u00e9sistance \u00e0 la mise en forme ou \u00e0 la d\u00e9formation plastique localis\u00e9e.\u00a0La duret\u00e9 est importante d&rsquo;un point de vue technique car la r\u00e9sistance \u00e0 l&rsquo;usure par frottement ou \u00e9rosion par la vapeur, l&rsquo;huile et l&rsquo;eau augmente g\u00e9n\u00e9ralement avec la duret\u00e9.<\/span><\/p>\n<h2><span id=\"Thermal_Properties_of_Gray_Cast_Iron_ASTM_A48_Class_40\"><span>Propri\u00e9t\u00e9s thermiques des fontes<\/span><\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Les propri\u00e9t\u00e9s thermiques<\/span><\/strong><span> des mat\u00e9riaux font r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la r\u00e9ponse des mat\u00e9riaux aux changements de <\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/\u00a0\u00bb><span>temp\u00e9rature<\/span><span> et \u00e0 l&rsquo;application de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/introduction-to-heat-transfer\/heat-in-physics-definition-of-heat\/\"><span>chaleur<\/span><\/a><span>.\u00a0Lorsqu&rsquo;un solide absorbe de <\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/what-is-energy-physics\/\u00a0\u00bb><span>l&rsquo;\u00e9nergie<\/span><span>\u00a0sous forme de chaleur, sa temp\u00e9rature augmente et ses dimensions augmentent.\u00a0Mais <\/span><strong><span>diff\u00e9rents mat\u00e9riaux r\u00e9agissent diff\u00e9remment\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>\u00e0<\/span><\/strong><span> \u00a0l&rsquo;application de chaleur.<\/span><\/p>\n<h3><span id=\"Melting_Point_of_Gray_Cast_Iron_ASTM_A48_Class_40\"><span>Point de fusion des fontes<\/span><\/span><\/h3>\n<p><span>Le point de fusion de la fonte grise &#8211; Acier ASTM A48 est d&rsquo;environ 1260 \u00b0C.<\/span><\/p>\n<p><span>Le point de fusion de la fonte blanche martensitique (ASTM A532 Classe 1 Type A) est d&rsquo;environ 1260 \u00b0C.<\/span><\/p>\n<p><span>Le point de fusion de la fonte mall\u00e9able &#8211; ASTM A220 est d&rsquo;environ 1260 \u00b0C.<\/span><\/p>\n<p><span>Le point de fusion de la fonte ductile \u2013 Acier ASTM A536 \u2013 60-40-18 est d&rsquo;environ 1150 \u00b0C.<\/span><\/p>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, la <\/span><strong><span>fusion<\/span><\/strong><span> est un <\/span><strong><span>changement de phase<\/span><\/strong><span> d&rsquo;une substance de la phase solide \u00e0 la phase liquide.\u00a0Le <\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/melting-point-of-chemical-elements\/\"><strong><span>point de fusion<\/span><\/strong><\/a><span> d&rsquo;une substance est la temp\u00e9rature \u00e0 laquelle ce changement de phase se produit.\u00a0Le <\/span><strong><span>point de fusion<\/span><\/strong><span>\u00a0d\u00e9finit \u00e9galement une condition dans laquelle le solide et le liquide peuvent exister en \u00e9quilibre.<\/span><\/p>\n<h3><span id=\"Thermal_Conductivity_of_Gray_Cast_Iron_ASTM_A48_Class_40\"><span>Conductivit\u00e9 thermique des fontes<\/span><\/span><\/h3>\n<p><span>La conductivit\u00e9 thermique de la fonte grise \u2013 ASTM A48 est de 53 W\/(mK).<\/span><\/p>\n<p><span>La conductivit\u00e9 thermique de la fonte blanche martensitique (ASTM A532 Classe 1 Type A) est de 15 \u00e0 30 W\/(mK).<\/span><\/p>\n<p><span>La conductivit\u00e9 thermique de la fonte mall\u00e9able est d&rsquo;environ 40 W\/(mK).<\/span><\/p>\n<p><span>La conductivit\u00e9 thermique de la fonte ductile est de 36 W\/(mK).<\/span><\/p>\n<p><span>Les caract\u00e9ristiques de transfert de chaleur d&rsquo;un mat\u00e9riau solide sont mesur\u00e9es par une propri\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e la <\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conductivity-definition\/\"><strong><span>conductivit\u00e9 thermique<\/span><\/strong><\/a><span>, k (ou \u03bb), mesur\u00e9e en\u00a0<\/span><strong><span>W\/mK<\/span><\/strong><span>.\u00a0C&rsquo;est une mesure de la capacit\u00e9 d&rsquo;une substance \u00e0 transf\u00e9rer de la chaleur \u00e0 travers un mat\u00e9riau par <\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conduction-heat-conduction-definition\/\"><span>conduction<\/span><\/a><span>.\u00a0Notez que <\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-fouriers-law-of-thermal-conduction-definition\/\"><strong><span>la loi de Fourier<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0s&rsquo;applique \u00e0 toute mati\u00e8re, quel que soit son \u00e9tat (solide, liquide ou gazeux), par cons\u00e9quent, elle est \u00e9galement d\u00e9finie pour les liquides et les gaz.<\/span><\/p>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span><div class=\"su-accordion su-u-trim\"><div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>R\u00e9f\u00e9rences :<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">Science des mat\u00e9riaux:<\/div><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>D\u00e9partement am\u00e9ricain de l&rsquo;\u00e9nergie, science des mat\u00e9riaux.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 and 2. Janvier 1993.<\/span><br \/>\n<span>US Department of Energy, Material Science.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 et 2. Janvier 1993.<\/span><br \/>\n<span>William D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Science et g\u00e9nie des mat\u00e9riaux : une introduction 9e \u00e9dition, Wiley ;\u00a09 \u00e9dition (4 d\u00e9cembre 2013), ISBN-13\u00a0: 978-1118324578.<\/span><br \/>\n<span>En ligneEberhart, Mark (2003).\u00a0Pourquoi les choses se cassent\u00a0: Comprendre le monde par la mani\u00e8re dont il se d\u00e9compose.\u00a0Harmonie.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<\/span><br \/>\n<span>Gaskell, David R. (1995).\u00a0Introduction \u00e0 la thermodynamique des mat\u00e9riaux (4e \u00e9d.).\u00a0\u00c9ditions Taylor et Francis.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<\/span><br \/>\n<span>Gonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. &amp; Mancini, HL (2004).\u00a0Une introduction \u00e0 la science des mat\u00e9riaux.\u00a0Presse universitaire de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<\/span><br \/>\n<span>Ashby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Mat\u00e9riaux: ing\u00e9nierie, science, traitement et conception (1\u00e8re \u00e9d.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<\/span><br \/>\n<span>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au g\u00e9nie nucl\u00e9aire, 3e \u00e9d., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.<\/span><br \/>\n<span><\/span><\/p><\/div><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span>Voir ci-dessus:<\/span><br \/>\n<span>M\u00e9taux<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:#606060 ;background-color:#ffffff;border-color:#cccccc;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#606060 ;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px #000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px #000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px #000000\"><img src=\"icon : lien\" alt=\"\" style=\"width:24px;height:24px\" \/> <\/span><\/a><\/span><\/p><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>Nous esp\u00e9rons que cet article, <strong>Fonte<\/strong><\/span><span><strong>,<\/strong> vous aidera.\u00a0Si oui,\u00a0<\/span><strong><span>donnez-nous un like<\/span><\/strong><span>\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous esp\u00e9rons que cet article, Fonte, vous aidera.\u00a0Si oui,\u00a0donnez-nous un like\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que la fonte - D\u00e9finition | Propri\u00e9t\u00e9s mat\u00e9rielles<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Dans l&#039;ing\u00e9nierie des mat\u00e9riaux, les fontes sont une classe d&#039;alliages ferreux avec une teneur en carbone sup\u00e9rieure \u00e0 2,14 % en poids. 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