Quelle est la différence entre 35CrMo et ML35CrMo ? Explications détaillées, des normes à la compatibilité avec l'emboutissage à froid.

COLD HEADING MATÉRIAU ENGINEERING CLASSROOM · RX-CE-008

Quelle est la différence entre 35CrMo et ML35CrMo ? Explications détaillées, des normes à la compatibilité avec l'emboutissage à froid.

35CrMo et ML35CrMo présentent des compositions similaires, mais leurs normes de fabrication, leurs contrôles de la composition chimique et leur aptitude au formage à froid par poinçonnage diffèrent. Cet article compare les normes GB/T 3077, GB/T 6478 et GB/T 28906-2025 pour expliquer pourquoi il ne suffit pas de se fier uniquement à la désignation de l’acier lors du choix d’un matériau.

35CrMo et ML35CrMo présentent des compositions similaires, mais leurs normes de fabrication, leurs contrôles de la composition chimique et leur aptitude au formage à froid par poinçonnage diffèrent. Cet article compare les normes GB/T 3077, GB/T 6478 et GB/T 28906-2025 pour expliquer pourquoi il ne suffit pas de se fier uniquement à la désignation de l’acier lors du choix d’un matériau.

RX-CE-008Engineering knowledgeCreation Group Technical Team

Technical trust signals

AuthorCreation Group Technical Team
Technical reviewCreation Group Materials Engineering Team
Updated2026-08-19
Referenced standards
  • GB/T 3077
  • GB/T 6478
  • GB/T 28906
35CrMo et ML35CrMo, quelles sont les différences ? La véritable différence ne se résume pas à un simple « ML ». Lors du choix des matériaux pour les boulons haute résistance, les goujons et les pièces de formage à froid de forme spéciale, de nombreux clients posent la question suivante : « Les compositions chimiques de 35CrMo et ML35CrMo semblent très proches ; peuvent-elles être utilisées l’une à la place de l’autre ? » Cette question ne peut se résoudre en se limitant aux désignations ou aux seules analyses chimiques. Il faut avant tout examiner la norme associée au matériau, son état de livraison, les tolérances sur sa composition chimique ainsi que sa capacité d’adaptation au formage à froid. I. Des positions normatives différentes pour 35CrMo et ML35CrMo Le 35CrMo est généralement compris selon la norme GB/T 3077 « Aciers de construction alliés ». C’est un acier de cémentation typique appartenant à la série Cr-Mo. Il se caractérise par une résistance élevée et une bonne trempabilité. Après un traitement thermique approprié, il offre d’excellentes propriétés mécaniques globales et est fréquemment utilisé pour fabriquer des pièces chargées telles que des arbres, des engrenages, des éléments de connexion et des éléments de fixation. En revanche, le ML35CrMo présente une spécificité distincte. Le préfixe « ML » indique clairement son utilisation pour le formage à froid et l’extrusion à froid. Il s’inscrit dans la norme GB/T 6478 « Aciers pour formage et extrusion à froid ». Lorsque l’on achète des fils ronds laminés à chaud, il convient également de consulter la norme GB/T 28906-2025 « Fils ronds laminés à chaud pour aciers de formage à froid ». Ainsi, le ML35CrMo n’est pas simplement un « 35CrMo avec un autre nom », mais bien un matériau spécialement conçu pour garantir une stabilité accrue lors du formage à froid.

II. Différences de composition chimique selon trois normes

Les teneurs en masse sont exprimées en %.

Norme Désignation C Si Mn P S Cr Mo
GB/T 3077-2015
« Aciers de construction alliés »
35CrMo 0,32-0,40 0,17-0,37 0,40-0,70 0,80-1,10 0,15-0,25
GB/T 6478-2015
« Aciers pour formage et extrusion à froid »
ML35CrMo 0,33-0,38 0,10-0,30 0,60-0,90 ≤0,025 ≤0,025 0,90-1,20 0,15-0,30
GB/T 28906-2025
« Fils ronds laminés à chaud pour aciers de formage à froid »
ML35CrMo 0,33-0,38 0,10-0,30 0,60-0,90 ≤0,025 ≤0,020 0,90-1,20 0,15-0,25

III. Signification pratique des différences de composition 1. Une plage de teneur en carbone différente, influençant la stabilité des performances en production en série Dans la norme GB/T 3077, la teneur en carbone du 35CrMo varie entre 0,32 et 0,40 ; tandis que pour le ML35CrMo selon les normes GB/T 6478 et GB/T 28906, cette plage se situe entre 0,33 et 0,38. La plage plus étroite du ML35CrMo favorise une meilleure uniformité des propriétés après trempe et revenu, et permet ainsi de mieux maîtriser les variations de résistance lors de la fabrication en série. 2. Un contrôle différent de la teneur en silicium, impactant les performances du formage à froid La teneur en silicium du 35CrMo varie entre 0,17 et 0,37 ; celle du ML35CrMo se situe entre 0,10 et 0,30. Les matériaux destinés au formage à froid sont particulièrement sensibles à leur ductilité, à leur résistance à la déformation et au risque de fissuration. Une plage de silicium plus basse et plus étroite répond mieux aux exigences de ductilité requises pour le formage à froid. 3. Des plages de teneur en manganèse différentes, affectant la trempabilité et l’ajustement des niveaux de résistance La teneur en manganèse du 35CrMo varie entre 0,40 et 0,70 ; celle du ML35CrMo se situe entre 0,60 et 0,90. Le ML35CrMo présente une plage de manganèse plus élevée, ce qui améliore la trempabilité du matériau et assure un meilleur équilibre avec les propriétés obtenues après trempe et revenu. 4. Des plages de teneur en chrome différentes, influençant la stabilité après traitement thermique La teneur en chrome du 35CrMo varie entre 0,80 et 1,10 ; celle du ML35CrMo se situe entre 0,90 et 1,20. La plage de chrome légèrement supérieure du ML35CrMo contribue positivement à la stabilité de la résistance et de la trempabilité des éléments de fixation haute résistance après traitement thermique. 5. Des exigences différentes concernant la teneur en molybdène, reflétant des logiques de contrôle propres à chaque norme Dans la norme GB/T 3077, la teneur en molybdène du 35CrMo est fixée entre 0,15 et 0,25 ; dans la norme GB/T 6478, celle du ML35CrMo varie entre 0,15 et 0,30 ; enfin, selon la norme GB/T 28906-2025, la teneur en molybdène du ML35CrMo doit se situer entre 0,15 et 0,25. Ces différences montrent que les tolérances admises pour le molybdène ne sont pas identiques selon les normes. Par conséquent, lors de l’achat, il ne suffit pas de se fier uniquement à la désignation du matériau : il est essentiel de préciser la norme applicable. 6. Un contrôle différent de la teneur en soufre, directement lié au risque de fissuration lors du formage à froid Selon la norme GB/T 6478, la teneur en soufre du ML35CrMo doit être inférieure ou égale à 0,025 ; tandis que selon la norme GB/T 28906-2025, elle doit être inférieure ou égale à 0,020. Pour les fils ronds laminés à chaud destinés au formage à froid, un contrôle plus strict du soufre permet de réduire les inclusions, les fissures et le risque de rupture lors du formage. Cette exigence revêt une importance particulière pour les opérations de formage à plusieurs stations et pour les pièces nécessitant de fortes déformations. IV. Pourquoi des compositions similaires ne permettent-elles pas une substitution sans nuance ? D’un point de vue superficiel, le 35CrMo et le ML35CrMo appartiennent tous deux à la famille des aciers Cr-Mo, mais leurs objectifs normatifs diffèrent nettement. Le 35CrMo met l’accent sur la composition, la résistance, la trempabilité et les propriétés globales après traitement thermique propres aux aciers de construction alliés ; tandis que le ML35CrMo privilégie la qualité de surface, la propreté, l’état microstructural, les performances de tréfilage et la stabilité dimensionnelle lors du formage à froid. C’est précisément pourquoi certains matériaux, bien que conformes sur le papier, présentent dès leur mise en ligne de formage à froid des problèmes tels que des fissures en tête, des craquelures au niveau des brides, une usure accélérée des outillages, voire une instabilité en série. La cause ne réside pas nécessairement dans la désignation du matériau, mais plutôt dans son état de livraison et dans sa compatibilité avec le formage à froid. V. Recommandations pratiques lors de l’achat Lors du choix entre 35CrMo et ML35CrMo, il est conseillé de vérifier soigneusement les points suivants : Point à vérifier Aspect à surveiller Exigence client Demandez-vous si vous avez besoin d’un 35CrMo ou si le ML35CrMo est explicitement requis. Norme applicable S’agit-il de GB/T 3077, GB/T 6478 ou GB/T 28906 ? État d’approvisionnement Est-ce sous forme de barres rondes, de fil d’acier ou de fils ronds laminés à chaud ? Procédé ultérieur Y a-t-il besoin d’étirage, de recuit de sphéroïdisation, de formage à froid ou de traitement thermique ? Classe de produit S’agit-il d’un élément de classe 8.8, 10.9 ou 12.9 ? Risque de formage La pièce présente-t-elle une forte déformation, avec des zones en tête, des brides ou des géométries complexes ? Contrôle qualité Prêtez-vous attention au décarburation, aux inclusions, aux défauts de surface et à la stabilité en série ? VI. Résumé en une phrase Le 35CrMo valorise la résistance et les performances thermiques propres aux aciers de construction alliés ; le ML35CrMo met l’accent sur la stabilité dimensionnelle et la fiabilité en production en série des matériaux destinés au formage à froid. Pour les pièces mécaniques ordinaires, le 35CrMo peut suffire ; cependant, pour les boulons haute résistance, les boulons à bride et les pièces de formage à froid de forme spéciale, notamment les éléments de fixation de classes 10.9 et 12.9, le ML35CrMo constitue souvent la solution idéale pour une production en série stable. Chez Creation Group, lorsque nous recommandons du 35CrMo, du ML35CrMo ou d’autres fils destinés au formage à froid, nous ne nous arrêtons pas uniquement aux désignations. Nous prenons en compte les dessins clients, les spécifications des produits, les taux de déformation, les classes de performance, les exigences de traitement thermique, les états d’approvisionnement et les retours d’expérience industrielle afin de déterminer si le matériau convient réellement à une production en série stable. Car, pour les éléments de fixation, ce n’est pas parce qu’un matériau ressemble à un autre qu’il peut nécessairement le remplacer ; c’est lorsque les caractéristiques correspondent parfaitement que la stabilité est assurée.

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Creation Group supports cold heading wire, shaped wire and cold-drawn seamless shaped tube projects with material, process and failure-analysis engineering.

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