LE SAVIEZ-VOUS ? LES EXPERTS DU NICKEL INSTITUTE RÉPONDENT À VOS QUESTIONS
Q R
Question : Pourquoi les aciers inoxydables austénitiques tels que le 304 ont-ils parfois des propriétés magnétiques ?
Perméabilité magnétique pour H = 50
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Dans la plupart des cas, cette attraction magnétique a peu d’importance. En fait, le gain de résistance à la traction qui l’accompagne est avantageux dans la production d’éléments tels que les enrouleurs de ceinture de sécurité, les ressorts
14 | NICKEL, VOL. 35, Nº 2. 2020
Effet de l’écrouissage sur la perméabilité magnétique des aciers inoxydables au chrome-nickel 15
301 (S30100) 304 (S30400)
12
316 (S31600)
9
310 (S31000)
6 3 0
20
40
60
Réduction à froid (%)
80
en fil ou à lamelle, et même les aiguilles chirurgicales. Cependant, elle risque de poser des problèmes pour certains dispositifs pouvant être influencés par de faibles champs magnétiques, comme les appareils d’IRM (imagerie par résonance magnétique). Dans ces situations, on utilise des nuances possédant une structure austénitique stable, dont la teneur en nickel est plus élevée. Une question ?
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Geir Moe est l’ingénieur chargé de coordonner le service d’information technique du Nickel Institute. Constituée d’experts techniques situés dans le monde entier, son équipe se tient à la disposition des utilisateurs et prescripteurs de matériaux contenant du nickel pour leur apporter gratuitement des conseils techniques sur une vaste gamme d’utilisations de ce métal (aciers inoxydables, alliages de nickel, nickelage, etc.) et leur permettre ainsi de tirer parti de ses nombreux avantages en toute confiance.
Réponse : Au-dessus d’environ 727 °C, l’acier présente une microstructure amagnétique appelée austénite. En dessous de cette température, il présente une structure magnétique appelée ferrite. L’ajout d’une quantité suffisante de nickel rend l’austénite stable à température ambiante. C’est pourquoi les aciers inoxydables austénitiques tels que le 304 sont amagnétiques. Cependant, l’austénite du 304 (S30400), comme celle du 301 (S30100), est métastable. Cela veut dire que lors d’une déformation plastique (écrouissage), une partie de l’austénite peut se transformer en une autre microstructure magnétique appelée martensite d’écrouissage, qui renforce la résistance à la traction. Le gain de teneur en martensite, et donc d’attraction magnétique et de résistance à la traction, est d’autant plus élevé que la déformation plastique est grande.
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