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Guide complet des aciers inoxydables et résistants aux acides

2025-10-09

Guide complet des aciers inoxydables et résistants aux acides

Acier inoxydable Le terme désigne de manière générale les aciers qui résistent à la corrosion dans l'air, la vapeur, l'eau et autres milieux légèrement corrosifs. Dans des environnements chimiques plus agressifs (acides, bases, sels), on appelle parfois les aciers à teneur en éléments d'alliage plus élevée et à résistance à la corrosion accrue. aciers résistants aux acides (ou « aciers résistants aux acides »). En pratique, les aciers utilisés pour une résistance modérée à la corrosion sont souvent appelés « inoxydables », tandis que ceux conçus pour des milieux chimiques plus agressifs sont appelés « aciers résistants aux acides ». En raison des différences de composition de l'alliage, un acier inoxydable Il est possible que certains aciers ne résistent pas toujours à des environnements chimiques agressifs ; en revanche, un acier véritablement résistant aux acides possède généralement aussi la propriété d’être inoxydable. La résistance à la corrosion dépend des éléments d’alliage présents.

câble en acier inoxydable (358).jpg

Classification selon la microstructure

D’après leur structure métallographique, les aciers inoxydables/résistants à la corrosion courants sont classés comme suit :

  1. austénitique Acier inoxydables
    La matrice est principalement cubique à faces centrées (γ, austénite). Ces aciers sont généralement amagnétiques et leur renforcement est obtenu par écrouissage (un écrouissage important pouvant toutefois induire un léger magnétisme). Dans la nomenclature des aciers américains, ils figurent dans les séries 200 et 300 (par exemple, l'acier 304).

  2. Aciers inoxydables ferritiques
    La matrice est cubique centrée (α, ferrite). aciers Ces aciers sont magnétiques, généralement non durcissables par traitement thermique, mais peuvent gagner légèrement en résistance par écrouissage. Les désignations courantes incluent 430, 446, etc.

  3. Aciers inoxydables martensitiques
    La matrice est de la martensite (souvent tétragonale centrée ou modifiée). Ces aciers sont magnétiques et peuvent être traités thermiquement pour ajuster leur résistance et leur dureté. Les désignations typiques incluent 410, 420, 440, etc.

  4. aciers inoxydables duplex (austénite + ferrite)
    Ces aciers combinent les phases austénitique et ferritique. La phase minoritaire est généralement présente à hauteur d'au moins 15 %. Les aciers duplex sont magnétiques, écrouissables et offrent une résistance mécanique supérieure à celle des aciers austénitiques simples. Ils présentent également une meilleure résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte et à la corrosion par les chlorures que les aciers purement austénitiques.

  5. Durcissement par précipitation (PH) aciers inoxydables
    Ces aciers possèdent une microstructure de base (souvent austénitique ou martensitique) mais peuvent être renforcés par la précipitation de phases secondaires lors d'un traitement thermique. On peut citer comme exemples les aciers 17-4PH et 15-5PH.

  6. Aciers fortement alliés / superalliés (faible teneur en fer)
    Dans des environnements extrêmes, la teneur en éléments d'alliage des aciers peut être si élevée que le fer représente moins de la moitié du matériau. Ces aciers sont parfois classés parmi les « aciers résistants aux acides » plutôt que parmi les « aciers inoxydables ordinaires ».

De manière générale, parmi ces types d'aciers, les aciers austénitiques offrent la meilleure résistance à la corrosion. Les aciers ferritiques sont utilisés dans des environnements peu corrosifs. Lorsqu'une résistance ou une dureté élevée est requise en milieu corrosif, on peut opter pour des aciers martensitiques ou à durcissement structural.

Considérations relatives à l'épaisseur et aux tolérances

  • Lors du laminage, l'épaisseur de la tôle d'acier peut légèrement varier : le centre est souvent légèrement plus épais que les bords en raison de la déformation du cylindre sous l'effet de la chaleur et de la charge. Dans les pratiques de mesure nationales et industrielles, l'épaisseur est généralement mesurée au centre, en tête de laminoir.

  • Les tolérances découlent des exigences de fabrication et des souhaits des clients. Les tôles d'acier peuvent être vendues en qualités « à tolérance large » ou « à tolérance serrée », selon l'écart d'épaisseur admissible.