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title: "Mesure de l’austénite retenue dans les aciers par diffraction X (norme ASTM E975-22) en laboratoire"
description: "Vous souhaitez réaliser la mesure de l’austénite retenue dans vos aciers par DRX selon la norme ASTM E975-22 Qu'est ce que l’austénite retenue dans les aciers ?  L’austénite est une phase cristalline du fer (et de certains aciers) qui apparaît..."
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tags: ["FR", "pll_68cbc306d97a7", "Anaïs DECAUX"]
timestamp: "2025-12-31T08:32:23Z"
published: "2025-09-18T08:13:08Z"
language: "fr-FR"
author: "Laure Durieux"
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# Mesure de l’austénite retenue dans les aciers par diffraction X (norme ASTM E975-22) en laboratoire

## Vous souhaitez réaliser la mesure de l’austénite retenue dans vos aciers par DRX selon la norme ASTM E975-22

### Qu'est ce que l’austénite retenue dans les aciers ?

  ![inox](https://filab.fr/wp-content/uploads/2024/02/acier-inoxydable-2.png)
 

L’**austénite** est une **phase cristalline du [fer](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-analyses-metallurgiques/laboratoire-analyse-alliages-fer.md)** (et de certains [aciers](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-analyses-metallurgiques/laboratoire-analyse-acier.md)) qui apparaît lorsque l’acier est chauffé à haute température.

- C’est une **structure cubique à faces centrées (CFC)** du fer qui peut **dissoudre beaucoup de carbone**.
- Elle existe typiquement dans une plage de température entre **723 °C et environ 912 °C** (selon la composition de l’acier).
- Lors du refroidissement, l’austénite se transforme en d’autres phases (martensite, ferrite, perlite…), sauf si elle reste **piégée** : on parle alors d’**austénite retenue**.

### Pourquoi mesurer l’austénite retenue ?

L’austénite retenue est une phase métastable présente dans certains aciers trempés et revenus. Son pourcentage influe directement sur :

- **Les performances mécaniques** ([dureté](https://filab.fr/nos-prestations/expertise/essai-mecanique-laboratoire/laboratoire-mesure-durete.md), ténacité, résistance à l’[usure](https://filab.fr/nos-prestations/expertise/labo-analyse-etude-de-defaillance/laboratoire-analyse-usure.md)).
- **La stabilité dimensionnelle** des pièces en service.
- **Le comportement en [fatigue](https://filab.fr/nos-prestations/expertise/essai-mecanique-laboratoire/essai-fatigue-materiau.md) et en tenue au choc.**

Un excès d’austénite retenue peut entraîner des déformations ou une perte de performance, tandis qu’un contrôle précis permet d’assurer la **qualité et la fiabilité** de vos aciers.

## Analyse par diffraction des rayons X (DRX) selon l'ASTM E975-22

La norme [**ASTM E975-22**](https://store.astm.org/e0975-22.html) définit la méthode de quantification de l’austénite retenue par [**diffraction X (DRX)**](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/analyse-et-caracterisation-des-materiaux-par-diffraction-des-rayons-x-drx-en-laboratoire.md).
Cette technique permet :

- Une **analyse quantitative directe** des [phases cristallographiques](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-analyses-metallurgiques/laboratoire-analyse-cristallographique.md).
- Une mesure **non destructive**, adaptée aux pièces finies.
- Une **précision élevée**, même pour de faibles teneurs (<1 %).

## Le laboratoire FILAB réalise la mesure de l’austénite retenue dans vos aciers selon la norme ASTM E975-22

### Pourquoi choisir FILAB pour la mesure de l’austénite retenue dans les aciers ?

Doté d’un [parc analytique](https://filab.fr/nos-moyens-techniques.md) de pointe et d’une équipe d’experts dédiée à l’[analyse métallurgique](https://filab.fr/secteur-activite/analyse-metallurgie-analyse-siderurgie-analyse-fonderie.md), le laboratoire FILAB accompagne les industriels dans la résolution de leurs problématiques liées à l'analyse d'aciers.

### Le principe de la DRX dans la mesure de l’austénite résiduelle selon l'ASTM E975-22

L’**analyse par DRX** est une technique d’analyse puissante qui repose sur le phénomène de diffraction des rayons X par les atomes d’un matériau.

Lorsque les rayons X rencontrent la structure cristalline d’un échantillon, ils sont diffusés à des angles spécifiques en fonction de la disposition des atomes dans le matériau. En mesurant les intensités et les angles de diffraction, il est possible de déterminer la structure cristalline et les phases présentes dans l’échantillon, y compris l’**austénite résiduelle**.

## Nos autres prestations d'analyses sur aciers

[Examen métallographique](https://filab.fr/paroles-d-expert/metallurgie-fonderie-automobile/caracterisation-par-coupe-metallographique/) sur un acier

Analyse de soudures sur des aciers

[Etude de faciès de rupture](https://filab.fr/paroles-d-expert/metallurgie-fonderie-automobile/filab-etudie-les-mecanismes-de-rupture-des-pieces.md) sur des aciers

[Etude de vieillissement](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-caracterisation-des-materiaux/filab-met-en-oeuvre-les-tests-de-vieillissement-accelere.md) (phénomène de corrosion, altération de surfaces, …) sur des aciers

[Analyse d'aciers inoxydables selon la norme NF EN 10088](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-analyses-metallurgiques/laboratoire-analyse-norme-nf-en-10088.md)

[Analyse d'aciers inoxydables selon la norme ISO 3651-1](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-analyses-metallurgiques/analyse-aciers-inoxydables-iso-3651-1.md)

[Mesure d’épaisseurs de revêtements de pièce ](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/caracterisation-de-surface/mesure-epaisseur-revetement-surface.md)métalliques en acier

[Etude de résistance à la corrosion](https://filab.fr/nos-prestations/expertise/laboratoire-analyse-depot-pollution/laboratoire-analyse-expertise-corrosion.md) sur des aciers

[Analyse et caractérisation de surfaces](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/caracterisation-de-surface.md) (rugosité, défauts,…) sur des aciers

[Mesure dureté acier](https://filab.fr/nos-prestations/expertise/essai-mecanique-laboratoire/laboratoire-mesure-durete.md)

Analyse d'acier martensitique type APX4 trempé

Vous pouvez consulter note article de blog sur le sujet : Quantification d’austénite résiduelle par DRX

 [En savoir plus](https://filab.fr/blog/2024/05/quantification-daustenite-residuelle-par-drx.md)
## FAQ

 Qu’est-ce que l’austénite retenue ?
L’austénite retenue est une phase cristalline du fer qui peut persister après un traitement thermique de l’acier (trempe, revenu). Sa quantité influence directement la dureté, la stabilité dimensionnelle et la résistance mécanique du matériau.

 Quels sont les secteurs concernés par la mesure de l’austénite retenue dans les aciers selon la norme ASTM E975-22 ?
- **Industrie automobile & aéronautique** : contrôle des pièces critiques (engrenages, arbres, roulements…).
- **Nucléaire & énergie** : sécurisation des composants en conditions sévères.
- **Médical & dispositifs implantables** : maîtrise de la microstructure des alliages métalliques.
- **Sous-traitants en traitement thermique & sidérurgie** : validation des procédés.

 Quelles sont les caractéristiques de l'austénite retenue ?
- L’austénite donne aux aciers une **bonne ductilité** (capacité à se déformer sans casser).
- Sa transformation en martensite lors de la trempe est **à l’origine de la dureté** des aciers trempés.
- Trop d’**austénite retenue** peut poser problème (instabilité dimensionnelle, chute de dureté), alors qu’un contrôle maîtrisé peut améliorer certaines propriétés (résilience, résistance au choc).

En résumé, l’austénite est une **forme particulière du fer** qui joue un rôle clé dans le **traitement thermique et les performances des aciers**.

 Pourquoi est-il important de mesurer l’austénite retenue ?
- **Garantir la conformité** aux cahiers des charges et aux normes industrielles.
- **Optimiser les traitements thermiques** pour atteindre les propriétés mécaniques attendues.
- **Éviter des défauts en service** : déformation, fissuration, perte de dureté.

 Quelle est la norme de référence ?
La mesure est réalisée selon la norme internationale **ASTM E975-22**, qui définit la méthode de quantification de l’austénite retenue par diffraction des rayons X.

 Quels sont les avantages de la DRX ?
- **Non destructif** : la pièce analysée n’est pas altérée.
- **Grande précision** : détection possible de teneurs faibles (<1 %).
- **Applicable directement sur des pièces finies.**
