L’acier ferritique-perlite représente la grande majorité de la production totale d’acier. Ce sont typiquement des carbones de fer contenant entre 0,05% et 0,20% de carbone et des alliages d'autres petits éléments d'alliage ajoutés pour améliorer la limite d'élasticité et la ténacité.
La microstructure de la ferrite-perlite est constituée de fer BBC (ferrite) à 0,01% de C, d'un alliage soluble et de Fe3C. Dans les aciers au carbone à très faible teneur en carbone, des particules de cémentite (carbures) restent dans les joints et les grains de ferrite. Cependant, lorsque la teneur en carbone est supérieure à 0,02%, la majeure partie de Fe3C forme une structure en forme de feuille avec de la ferrite, appelée perlite, et tend à être un "grain" et un noeud sphérique (précipité de limite de grain). Dispersé dans la matrice de ferrite. Dans la microstructure en acier à faible teneur en carbone avec une teneur en carbone de 0,10% à 0,20%, la teneur en perlite représente de 10% à 25%.
Bien que les particules de perlite soient très dures, elles sont très largement dispersées sur la matrice de ferrite et se déforment facilement autour de la ferrite. En général, la taille des grains de ferrite diminue à mesure que la teneur en perlite augmente. Parce que la formation et la transformation de billes de perlite peuvent entraver la croissance des grains de ferrite. Par conséquent, la perlite augmentera indirectement la limite d'élasticité en traction δy en augmentant d-1/2 (d est le diamètre moyen des grains).
Du point de vue de l'analyse de la rupture, il existe deux types d'acier dans la gamme de teneur en carbone des aciers à faible teneur en carbone, et leur performance est préoccupante. Premièrement, la teneur en carbone est inférieure à 0,03%. Le carbone existe sous la forme de joints à rotule en perlite et a peu d'effet sur la ténacité de l'acier. Deuxièmement, lorsque la teneur en carbone est élevée, la ténacité et la courbe de Charpy sont directement affectées par la forme sphéroïdale.
