4.2. ESSAIS DE DURETÉ
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Figure 4.7 Essai Rockwell C.
2. On applique alors une surcharge F 1 = 1373N , ce qui induit une pénétration e 1 .
3. Après avoir attendu la stabilisation de la pénétration précédente, on supprime la surcharge F 1 , tout en maintenant la charge initiale F 0 . La pénétration résiduelle est e 2 .
Comme on a mis le zéro du cadran en face de l'aiguille en n d'étape 1, on
mesure directement en face de l'aiguille
e 3 = e 2 − e 0
(4.23)
sur une échelle dont chaque division équivaut à 2µm. On lit donc le nombre
e =
e 3
2µm
(4.24)
Il va de soi que plus ce nombre est petit, plus grande est la dureté. Par dénition,
la dureté Rockwell C est donnée par
HRC = 100 − e
(4.25)
L'avantage de l'essai Rockwelll est sa rapidité de mise en ÷uvre (pas de mesure
au microscope et pas de calcul à faire).
4.2.6 Une corrélation entre la dureté Rockwell C et la
dureté Vickers
La dureté Rockwell C consiste à mesurer une profondeur de pénétration et
on a
HRC = A − Be 3
De son côté, la dureté Vickers est proportionnelle à l'inverse de la surface de
l'empreinte et celle-ci est proportionnelle au carré de la profondeur de pénétration. On peut donc s'attendre à trouver une relation de la forme
HRC = C −
D
√
HV
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