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 Le recuit n'est pas qu'une question de couleur : c'est un couple **température × durée**. On peut atteindre la bonne dureté à température un peu plus basse en chauffant plus longtemps, ou l'inverse — d'où l'intérêt d'un repère mesuré plutôt que de l'œil seul. Le recuit n'est pas qu'une question de couleur : c'est un couple **température × durée**. On peut atteindre la bonne dureté à température un peu plus basse en chauffant plus longtemps, ou l'inverse — d'où l'intérêt d'un repère mesuré plutôt que de l'œil seul.
  
-*   **Durée de chauffe (dwell) :** typiquement **5 à 10 s** par étui selon la méthode et le laiton. Repères de terrain : AMP induction ≈ 6–7 s ; double torche type Bench-Source ≈ 6,0–6,3 s sur du .308 Lapua chalumeau manuel ≈ 5–7 s. Au-delà, la chaleur descend trop vers le corps.+*   **Durée de chauffe (dwell) :** à la flamme, typiquement **5 à 10 s** par étui selon la méthode et le laiton — double torche type Bench-Source ≈ 6,0–6,3 s sur du .308 Lapuachalumeau manuel ≈ 5–7 s. Au-delà, la chaleur descend trop vers le corps. **L'induction ne se règle pas de la même façon** : sur une AMP, la durée n'est pas choisie par l'utilisateur mais imposée par le programme propre au couple cartouche/laiton, et la phase de chauffe proprement dite ne dure que quelques secondes — nettement moins qu'à la flamme, puisque l'énergie est déposée directement dans le collet. Ne transposez donc pas un temps de torche sur une machine à induction, ni l'inverse.
 *   **Dureté visée au collet :** une **fenêtre**, pas un extrême. Trop mou (sur-recuit) → tension irrégulière et balle qui « flue » (bullet creep) ; trop dur (pas assez recuit) → fissures et libération de balle inconstante. Le laiton de collet correctement recuit reste **doux** (de l'ordre de ~100–115 HV Vickers, contre ~130–150 HV pour du neuf écroui) — c'est pour rester dans cette fenêtre qu'on évite l'incandescence. *(Méfiez-vous des chiffres en « HRc » parfois cités en ligne : l'échelle Rockwell C vise les aciers durs et ne s'applique pas au laiton recuit.)* *   **Dureté visée au collet :** une **fenêtre**, pas un extrême. Trop mou (sur-recuit) → tension irrégulière et balle qui « flue » (bullet creep) ; trop dur (pas assez recuit) → fissures et libération de balle inconstante. Le laiton de collet correctement recuit reste **doux** (de l'ordre de ~100–115 HV Vickers, contre ~130–150 HV pour du neuf écroui) — c'est pour rester dans cette fenêtre qu'on évite l'incandescence. *(Méfiez-vous des chiffres en « HRc » parfois cités en ligne : l'échelle Rockwell C vise les aciers durs et ne s'applique pas au laiton recuit.)*
-*   **Pourquoi pas le culot :** le culot et le bourrelet doivent **rester durs** pour contenir la pression. Un recuit qui « descend » dans le corps est dangereux — d'où la chauffe localisée et rapide.+*   **Pourquoi pas le culot :** le culot et le bourrelet doivent **rester durs** pour contenir la pression — de l'ordre de **185 à 215 HV**, soit près du double de la dureté visée au collet. C'est tout l'objet du gradient de dureté d'un étui : un collet ductile qui tient la balle sans fissurer, un culot dur qui encaisse. Un recuit qui « descend » dans le corps détruit ce gradient et rend l'étui dangereux — d'où la chauffe localisée et rapide, et le repère Tempilaq bas posé sur le corps pour vérifier que la chaleur n'y parvient pas.
  
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