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1 - RÉSISTANCE À LA CORROSION

2 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Article de référence | Réf : M4541 v1

Propriétés physiques et caractéristiques mécaniques
Aciers inoxydables - Propriétés. Résistance à la corrosion

Auteur(s) : Pierre-Jean CUNAT

Date de publication : 10 juin 2000

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INTRODUCTION

Les aciers inoxydables présentent, suivant leur teneur en chrome, dont le seuil minimal est de 10,5 %, et les traitements métallurgiques subis, un large éventail de propriétés chimiques, physiques et mécaniques.

Le phénomène de passivité de ces aciers présente une grande importance dans la mesure où il constitue la base du mécanisme de leur résistance à la corrosion.

L’étude complète du sujet comprend les articles :

  • M 4 540-Aciers inoxydables. Critères de choix et structure ;

  • M 4 541-Aciers inoxydables. Propriétés. Résistance à la corrosion (le présent article) ;

  • M 4 542-Aciers inoxydables. Mise en œuvre ;

  • M 4 543-Aciers inoxydables. Fabrication ;

  • Doc. M 4 544-Aciers inoxydables.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m4541


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2. Propriétés physiques et caractéristiques mécaniques

2.1 Aciers inoxydables martensitiques

Les aciers inoxydables martensitiques sont pratiquement toujours utilisés à l’état trempé et revenu. Les courbes de la figure 32 donnent l’évolution des caractéristiques mécaniques : Rm (résistance à la rupture en N/mm2), R 0,2 (limite d’élasticité à 0,2 % d’allongement), A (allongement en %) et KCU (résilience Charpy U en daJ/cm2) de nuances représentatives des différents groupes.

Jusqu’à 300 C, le traitement de revenu ne modifie pas significativement Rm et R 0,2 qui restent quasi constantes. Par contre, on observe une légère amélioration de l’allongement et de la résilience KCU. Un traitement pratiqué à partir de 550 C va faire chuter Rm et R p 0,2 et augmenter de manière significative l’allongement (A) et la ténacité (résilience KCU). Les températures situées entre 350 et 550 C doivent être évitées car elles provoquent la précipitation de carbures fins de types M 7 C3, ce qui entraîne une baisse sensible de la ténacité (cf. courbe de résilience KCU) et une augmentation de la dureté (effet de durcissement secondaire).

L’évolution de la dureté en fonction du traitement thermique est généralement donnée sous la forme de courbes :

avec :

T
 : 
la température (K)
t
 : 
le temps de maintien (h) ;

le terme étant connu sous le nom de paramètre de Larson-Miller.

La figure 33, empruntée à Irvine et al. [18], illustre cette représentation pour un alliage du groupe 1.

Les traitements thermiques qui viennent d’être décrits ci-dessus correspondent à...

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