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1 - GÉNÉRALITÉS

2 - MÉCANISMES D’ACTION

3 - TRAITEMENTS THERMOMÉCANIQUES

4 - EFFETS SUR LES PROPRIÉTÉS

5 - INTERACTION AVEC LES CYCLES THERMIQUES

6 - AUTRES DISPERSOÏDES

7 - APPLICATIONS

8 - MODÉLISATION

9 - NORMALISATION

  • 9.1 - Aciers d’usage général
  • 9.2 - Aciers pour formage à froid
  • 9.3 - Aciers divers

10 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : M4525 v1

Traitements thermomécaniques
Aciers microalliés

Auteur(s) : Marc GRUMBACH

Date de publication : 10 déc. 2000

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NOTE DE L'ÉDITEUR

La norme NF EN 10139+A1 (A37-501) d'avril 2016 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN 10139+A1 (A37-501) : Feuillards non revêtus laminés à froid en aciers à bas carbone pour
formage à froid - Conditions techniques de livraison (Révision 2020)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN2005 (Juin 2020).

19/09/2020

Auteur(s)

  • Marc GRUMBACH : Ingénieur civil des Mines - Ancien ingénieur à l’Institut de Recherches de la Sidérurgie Française (IRSID) - Ingénieur‐conseil

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INTRODUCTION

Il n’est pas facile de donner une définition parfaite des aciers microalliés car s’il est indéniable qu’il s’agit d’aciers où l’on a introduit volontairement certains éléments en très faible quantité, l’expression ne s’applique pas obligatoirement à toutes les nuances microalliées, mais plutôt à des familles d’aciers à hautes caractéristiques et surtout dans le domaine des aciers de construction (métallique et mécanique).

Dans cet article nous donnerons, chaque fois que cela n’entraîne pas de trop longs développements, une vue d’ensemble du rôle des éléments de microalliage quelle que soit la famille concernée, tout en considérant en priorité les aciers de construction à hautes performances.

Les familles d’acier concernées sont les suivantes :

  • les aciers soudables à haute limite d’élasticité ou à haute résistance (HLE, en anglais HSLA) sous forme de plaques, de tôles à tubes, de tôles minces, de barres, de profilés, de laminés marchands (aciers de construction, aciers pour appareils à pression...) ;

  • les tôles minces pour formage et emboutissage à haute limite d’élasticité ou sans élément interstitiel libre, c’est‐à‐dire avec fixation des éléments C et N sous forme de carbures et de nitrures ;

  • les aciers de construction mécanique au carbone pour lesquels le microalliage permet d’éviter des traitements thermiques ou le développement de traitements combinés dans la chaude du forgeage (traitements thermomécaniques) ;

  • des familles particulières, comme les aciers à rails, les ronds à béton, des aciers pour boulonnerie, etc. ;

  • des aciers dits à dispersion d’oxydes, qui sont les plus récents et sont de vrais aciers à dispersoïdes.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m4525


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3. Traitements thermomécaniques

3.1 Principe

Un traitement thermomécanique est conçu pour profiter de la chaude de laminage ou de formage, et des déformations pour atteindre un état structural bien défini, donc des propriétés intéressantes et reproductibles du produit après refroidissement. Le chemin thermique dépend de la température de départ, de la forme des produits, des temps d’attente éventuels pour profiter de refroidissements naturels de demi‐produits, des refroidissements accélérés intermédiaires ou en phase finale. Les paramètres sont donc nombreux et les schémas de déformation en passes successives seraient difficiles à réaliser si les éléments Ti ou Nb ne permettaient pas de gagner du temps en retardant la recristallisation (voir § 2.6).

Il n’y a pas identité entre microalliage et traitement thermomécanique car il est possible en théorie de faire un TTM (traitement thermomécanique) sur un acier ne contenant que de l’aluminium, mais cela est plus difficile car la recristallisation est trop rapide.

De ce fait, les aciers avec TTM contiennent le plus souvent du Nb ou du Ti.

Les divers phénomènes dus aux éléments de microalliage sont les suivants :

  • le décalage des cinétiques de recristallisation vers des temps longs ;

  • le ralentissement du grossissement du grain ;

  • la précipitation au moment des changements de phase.

Le retard de la recristallisation à basse température permet de conserver un écrouissage important dans le grain γ allongé et de provoquer ainsi une germination explosive de petits grains lors de la transformation de phase.

Le principe de base des traitements thermomécaniques est l’affinement des structures en particulier des grains, ce qui augmente les caractéristiques mécaniques et améliore la ténacité ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - PICKERING (J.‐B.) -   Constitution and Properties of Steels.  -  Materials Science and Technology vol. 7, Editor : VCH, chapitres 5, 6, 7, 8.

  • (2) - BERANGER (G.), HENRY (G.), SANZ (G.) -   Le livre de l’acier.  -  Éditeur : Tec Doc, chapitres 44, 45, 59.

  • (3) - KORCHYNSKY (M.) -   *  -  Microalloying 75 Proceedings of the Conference. Union Carbide Corporation, New York (1977).

  • (4) -   Microalloyed HSLA Steels.  -  Proceedings of Microalloying ’88. World Materials congress. Chicago, Published : ASM (1988).

  • (5) - RODRIGUEZ‐IBAHA (J.‐M.), GUTTIEREZ (I.), LOPEZ (B.) -   Microalloying in Steels : Proceedings of International conference.  -  San Sebastian Espagne (1998) ; Trans Tech Publications Ldt (1998).

  • (6) - SAGE (A.) -   Discovery and history of vanadium and its contribution to life in the modern world.  -  ...

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