Différences entre l'acier inoxydable austénitique et l'acier inoxydable ferritique

La ferrite est une solution solide de carbone dans α-Fe, souvent représentée par le symbole « F ».Dansacier inoxydable, « ferrite » fait référence à la solution solide de carbone dans α-Fe, qui a une très faible solubilité du carbone.Il ne peut dissoudre qu'environ 0,0008 % de carbone à température ambiante et a une solubilité maximale du carbone de 0,02 % à 727°C.La ferrite maintient une structure de réseau cubique centrée et est souvent représentée par le symbole « F.

Différences entre l’acier inoxydable austénitique

En raison de sa faible teneur en carbone, la ferrite présente des propriétés similaires à celles du fer pur, notamment une bonne ductilité et ténacité, avec un allongement (δ) d'environ 45 % à 50 %.Il a une résistance et une dureté inférieures, avec une résistance à la traction (σb) d'environ 250 MPa et une dureté Brinell (HBS) d'environ 80.

L'acier inoxydable ferritique, dans le contexte de l'acier inoxydable dans son état de service, est principalement constitué d'une microstructure ferritique.Sa teneur en chrome varie de 11 % à 30 % et sa structure cristalline cubique est centrée.La teneur en fer de l’acier inoxydable n’est pas liée au fait qu’il s’agisse ou non d’un acier inoxydable ferritique.L'acier inoxydable ferritique dépend uniquement du fait qu'il soit constitué principalement, à l'état de service, d'une microstructure ferritique magnétique.

L'austénite est une solution solide de carbone dans γ-Fe, souvent représentée par le symbole « A ».Il maintient le réseau cristallin cubique à faces centrées de γ-Fe.Il a une solubilité du carbone relativement élevée, dissolvant environ 0,77 % de carbone à 727°C et jusqu'à 2,11 % de carbone à 1 148°C.L'austénite est une microstructure qui ne peut être stable qu'à des températures supérieures à 727°C.L'austénite est ductile et constitue la microstructure requise pour la plupart des nuances d'acier lorsqu'elle est soumise à un travail à chaud à des températures élevées.L'austénite est non magnétique.

En raison de sa faible teneur en carbone, la ferrite présente des propriétés similaires à celles du fer pur, notamment une bonne ductilité et ténacité, avec un allongement (δ) d'environ 45 % à 50 %.Il a une résistance et une dureté inférieures, avec une résistance à la traction (σb) d'environ 250 MPa et une dureté Brinell (HBS) d'environ 80.

L'acier inoxydable ferritique, dans le contexte de l'acier inoxydable dans son état de service, est principalement constitué d'une microstructure ferritique.Sa teneur en chrome varie de 11 % à 30 % et sa structure cristalline cubique est centrée.La teneur en fer de l’acier inoxydable n’est pas liée au fait qu’il s’agisse ou non d’un acier inoxydable ferritique.L'acier inoxydable ferritique dépend uniquement du fait qu'il soit constitué principalement, à l'état de service, d'une microstructure ferritique magnétique.

L'austénite est une solution solide de carbone dans γ-Fe, souvent représentée par le symbole « A ».Il maintient le réseau cristallin cubique à faces centrées de γ-Fe.Il a une solubilité du carbone relativement élevée, dissolvant environ 0,77 % de carbone à 727°C et jusqu'à 2,11 % de carbone à 1 148°C.L'austénite est une microstructure qui ne peut être stable qu'à des températures supérieures à 727°C.L'austénite est ductile et constitue la microstructure requise pour la plupart des nuances d'acier lorsqu'elle est soumise à un travail à chaud à des températures élevées.L'austénite est non magnétique.


Heure de publication : 16 novembre 2023