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 À chaque tir, le laiton du collet est violemment écrasé puis récupère sa forme. Ce processus provoque un **écrouissage** progressif : le métal durcit et devient fragile. Des fissures apparaissent au bout d'un certain nombre de rechargements. À chaque tir, le laiton du collet est violemment écrasé puis récupère sa forme. Ce processus provoque un **écrouissage** progressif : le métal durcit et devient fragile. Des fissures apparaissent au bout d'un certain nombre de rechargements.
  
-Le recuit consiste à chauffer **uniquement le collet et l'épaulement** jusqu'au seuil de recristallisation du laiton — **≈ 700–750 °F (370–400 °C)**, soit un *rouge sombre tout juste naissant et jamais incandescent* — puis à le laisser refroidir, ce qui restaure la ductilité. Voir la page dédiée [Le recuit des étuis](rechargement:recuit_etuis) pour les méthodes, temps de chauffe et dureté cible.+Le recuit consiste à chauffer **uniquement le collet et l'épaulement** jusqu'au seuil de recristallisation du laiton — **≈ 700–750 °F (370–400 °C)** — température à laquelle le laiton **ne présente aucune couleur visible**, le rougeoiement n'apparaissant qu'au-delà de 525 °C — puis à le laisser refroidir, ce qui restaure la ductilité. Voir la page dédiée [Le recuit des étuis](rechargement:recuit_etuis) pour les méthodes, temps de chauffe et dureté cible.
  
 ### Refroidissement : eau ou air ? ### Refroidissement : eau ou air ?
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 - **Trempage à l'eau** : acceptable, utile pour éviter la conduction de chaleur vers le corps de l'étui si vous chauffez à la flamme. Attention : après 20 étuis, l'eau s'est réchauffée et l'effet est moindre. - **Trempage à l'eau** : acceptable, utile pour éviter la conduction de chaleur vers le corps de l'étui si vous chauffez à la flamme. Attention : après 20 étuis, l'eau s'est réchauffée et l'effet est moindre.
  
-La méthode de J@r0d : plonger les étuis dans l'eau aux **2/3** (collet dehors) pour stopper la conduction thermique tout en laissant le collet refroidir librement.+Une variante répandue : plonger les étuis dans l'eau aux **2/3** (collet dehors) pour stopper la conduction thermique tout en laissant le collet refroidir librement.
  
 ### Ne pas chauffer le corps de l'étui ### Ne pas chauffer le corps de l'étui
  
-**Point critique** : ne chauffer **que le collet**, pas le corps ou la base de l'étui. Un corps recuit perd sa rigidité et ne retient plus l'amorce correctement. Pour éviter cela : +**Point critique** : ne chauffer **que le collet**, pas le corps ou la base de l'étui. Le culot doit rester dur — de l'ordre de 185 à 215 HV, près du double de la dureté visée au collet — pour contenir la pression. Un culot ramolli ne retient plus l'amorce, mais surtout il **cède** : c'est le mécanisme de la rupture d'étui, bien plus grave qu'un logement d'amorce élargi. Pour éviter cela : 
-- Maintenir l'étui par la culasse+- Maintenir l'étui par le culot
 - Utiliser une machine à recuit avec inducteur ou flamme focalisée - Utiliser une machine à recuit avec inducteur ou flamme focalisée
 - Plonger le corps dans l'eau froide - Plonger le corps dans l'eau froide
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 ### Calcul de l'épaisseur cible ### Calcul de l'épaisseur cible
  
-L'épaisseur de collet à atteindre se calcule ainsi :+Le raisonnement part de la cartouche **chargée**. Son collet a pour diamètre extérieur le diamètre de l'ogive augmenté de **deux** épaisseurs de paroi. Pour que la balle puisse être libérée, ce diamètre doit rester inférieur à celui du collet de chambre, d'une valeur appelée **jeu au chambrage** :
  
 ``` ```
-Épaisseur cible (Diamètre chambre - Diamètre ogive) /   Jeu voulu+Ø collet chargé Ø ogive × épaisseur 
 +Ø collet chargé jeu au chambrage ≤ Ø collet de chambre
 ``` ```
  
-Exemple pour un .264 (6,5 mm) avec chambre à 7,47 mm et ogive à 6,71 mm, jeu de 0,03 mm :+D'où l'épaisseur à viser — le jeu se **soustrait avant** la division par deuxpuisqu'il se répartit sur les deux parois : 
 ``` ```
-(7,47 - 6,71) / 2 + 0,03 = 0,41 mm+Épaisseur cible = (Ø collet de chambre − Ø ogive − jeu au chambrage) / 2
 ``` ```
  
-Le "jeu voulu" est la tension de sertissage, typiquement 0,025 à 0,05 mm.+Exemple pour un .264 (6,5 mm) avec collet de chambre à 7,47 mm, ogive à 6,71 mm et jeu de 0,03 mm : 
 +``` 
 +(7,47 − 6,71 − 0,03) / 2 = 0,365 mm 
 +``` 
 +Vérification : collet chargé = 6,71 + 2 × 0,365 = **7,44 mm**, soit 0,03 mm de jeu dans une chambre à 7,47 mm. 
 + 
 +Le **jeu au chambrage** vaut typiquement 0,025 à 0,05 mm au total (chambres serrées de benchrest) et jusqu'à 0,05–0,08 mm sur une chambre standard. 
 + 
 +<WRAP round alert> 
 +**Ne confondez pas deux grandeurs différentes.** 
 + 
 +Le **jeu au chambrage** est l'espace laissé **autour** du collet chargé, entre lui et l'acier de la chambre. C'est lui qui intervient dans la formule ci-dessus. 
 +* La **tension de sertissage** est le serrage du collet **sur** l'ogive — la différence entre le diamètre intérieur du collet recalibré et celui de la balle. Elle se règle par la bague de recalibragepas par le tournage. 
 + 
 +Se tromper de sens dans la formule — ajouter le jeu après la division au lieu de le soustraire avant — donne ici 0,41 mm au lieu de 0,365 mm, soit un collet chargé de **7,53 mm dans une chambre de 7,47 mm**. La cartouche ne chambre pas ; forcée, le collet ne peut plus s'ouvrir pour libérer la balle, et l'on retrouve exactement le mécanisme de surpression décrit plus haut à propos du tronçonnage. **Vérifiez toujours votre résultat en recalculant le diamètre du collet chargé.** 
 +</WRAP>
  
 ### Séquence recommandée ### Séquence recommandée
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 *Sources :* *Sources :*
 - *Guide de rechargement Tireur.org — Chapitres 2 et 3* - *Guide de rechargement Tireur.org — Chapitres 2 et 3*
-- *Discussions de la communauté Tireur.org — lagaffe, jpdjx, J@r0d, martien, ventejoux, giacojp et al. (forum, 2010)* 
 - *6mmbr.com — Case preparation guide (J.G.)* - *6mmbr.com — Case preparation guide (J.G.)*
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 +//**Page vérifiée.** Ce qui a été recalculé, ce qui a été rectifié et **ce qui n'a pas pu être établi** figurent sur la [[verification:rechargement:atelier|fiche de vérification]].//
  
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