Płyta aluminiowa EN AW-5083 H111 (PA13)

Stop morski 5083 to lider odporności na korozję i spawalności wśród aluminium – niezastąpiony w przemyśle okrętowym i spożywczym. Dostępny w grubościach 1–60 mm, cięty na wymiar.
5
Spawalność (TIG i MIG)
5
Odporność na korozję
[Zobacz pełną specyfikację stopu]
Skonfiguruj swój produkt
0 ,00 zł netto
0,00 zł brutto
Cena zawiera usługę cięcia: 25,00 zł netto / szt.

Opis Produktu

Stop aluminium EN AW-5083 (PA13) w stanie H111 to lider odporności na korozję w środowisku morskim. Dzięki wysokiej zawartości magnezu (do 4,9%), materiał nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia powierzchni nawet przy stałym kontakcie z wodą słoną.

Kluczową przewagą tego gatunku jest wybitna spawalność. Spoiny zachowują do ok. 75–80% wytrzymałości materiału rodzimego, co jest krytyczne przy budowie zbiorników ciśnieniowych i kadłubów. W przeciwieństwie do stopów serii 7xxx, 5083 jest dopuszczony do kontaktu z żywnością (Rozp. (WE) 1935/2004 / FDA 21 CFR).

Uwaga: Materiał jest ciągliwy, co wymaga stosowania ostrych narzędzi przy obróbce CNC, aby uniknąć „naklejania” aluminium na frez.

KLUCZOWE PARAMETRY

R m [MPa]
R p0,2 [MPa]
Gęstość [g/cm³]
Odporność na korozję
245–350 MPa
min. 90–125MPa
2,66
5/5

SKŁAD CHEMICZNY

Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Ti
Inne (każdy)
Inne (suma)
Al
max 0,40
max 0,40
max 0,10
0,40–1,0
4,0–4,9
0,05–0,25
max 0,25
max 0,15
max 0,05
max 0,15
reszta
krzem
żelazo
miedź
mangan
magnez
chrom
cynk
tytan
inne (każdy)
inne (suma)
glin

Norma bazowa: EN 573-3 (aluminium i stopy aluminium – skład chemiczny i postać wyrobów przerobionych plastycznie). Najważniejszy pierwiastek stopowy: magnez (Mg) 4,0–4,9% – decyduje o wytrzymałości i odporności korozyjnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane wg EN 573-3, EN 485-2/4. Dokument informacyjny – nie stanowi certyfikatu materiałowego.   Str. 1

Parametr
Wartość (H111)
Wytrzymałość na rozciąganie Rm
245–350 MPa
Granica plastyczności Rp0,2
125–285 MPa
Twardość HBW
65–75
Wydłużenie przy zerwaniu A50
11–16 %

Wartości wg EN 485-2 dla blach walcowanych w . Stan H111: zgniot niedomknięty (lekkie umocnienie przez odkształcenie na zimno). Dla stanu O (wyżarzony): Rm min. 270 MPa, Rp0,2 min. 115 MPa, A50 min. 16%.

Zalecane minimalne promienie gięcia (gięcie na zimno, stan H111)

Grubość
Warianty dostępne w sklepie [mm]
Min. promień gięcia na 90° [×t]
Min. promień gięcia na 180° [×t]
≥ 0,5-1,5 mm
1
1,0×t
1,0×t
≥ 1,5-3 mm
2
1,0×t
1,5×t
≥ 3,0-6,3 mm
3,4,5,6
1,5×t
nie zalecane
≥ 6,3-12,5 mm
8,10,12
2,5×t
nie zalecane
≥ 12,5-300 mm
15,20,30,40,50,60
nie zalecane
nie zalecane

t = grubość materiału. Wartości dla stanu H111, kierunek gięcia prostopadły do kierunku walcowania. Gięcie równoległe do kierunku walcowania: zwiększyć o 20–30%. Grubości ≥30 mm: gięcie na zimno niezalecane – ryzyko mikropęknięć; wymagane wygrzewanie do stanu O. Stan H111 jest znacznie korzystniejszy do gięcia niż H32 lub H34.

Właściwości fizyczne

Parametr
Wartość
Gęstość
2,66 g/cm³
Moduł sprężystości E
70 GPa
Moduł sprężystości G
26,5 GPa
Przewodność cieplna
117–126 W/mK
Rozszerzalność cieplna
23,8 μm/mK
Ciepło właściwe
900 J/kgK
Temperatura pracy ciągła / chwilowa
120°C / 180°C
Przewodność elektryczna
28–30 % IACS

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE (SKALA 1–5)

Parametr
Ocena
Skrawalność
3 / 5
Anodowanie twarde
3 / 5
Anodowanie ochronne
5 / 5
Anodowanie dekoracyjne
4 / 5
Polerowalność
3 / 5
Stabilność kształtu po obróbce
3 / 5
Odporność na korozję (morska)
5 / 5
Odporność na korozję (atmosferyczna)
5 / 5
Odporność na korozję (naprężeniowa)
4 / 5
Kontakt z żywnością
TAK
Spawalność – metoda gazowa
3 / 5
Spawalność – WIG (TIG)
5 / 5
Spawalność – MIG
5 / 5
Spawalność – rezystancyjne
3 / 5
Spawalność – wiązką elektronów (EB)
4 / 5

Objaśnienie skali:

1 – brak możliwości / brak przydatności technologicznej

2 – ograniczone zastosowanie, wymaga ściśle kontrolowanych środków ostrożności

3 – średnia przydatność (standardowe trudności obróbcze)

4 – dobra charakterystyka (zalecane do większości zastosowań)

5 – charakterystyka wybitna (materiał optymalizowany pod dany proces)

OZNACZENIA I NORMY

Norma europejska
EN AW-5083
Oznaczenie chemiczne
AlMg4,5Mn0,7
Werkstoffnummer
3.3547
Oznaczenie stanu
H111 (zgniot niedomknięty – kontrolowane utwardzanie)
Norma ASTM (odpowiednik)
ASTM B209 / Alloy 5083
Nazwy handlowe
PA13, aluminium morskie, Marinal
Tolerancja grubości
wg EN 485-4 (blachy miękkie i półtwarde)
Tolerancja płaskości
wg EN 485-4
Tolerancja cięcia formatu
-0 / +3 mm
Formaty fabryczne
1000×2000 mm i 1500×3000 mm

ZASTOSOWANIA

Przemysł morski i offshore
Kadłuby łodzi, jachtów, statków; zbiorniki na wodę morską; platformy wiertnicze, drabiny cumownicze.
Budownictwo i architektura
Fasady, dachy, rynny, balustrady zewnętrzne, mosty piesze, elementy portowe narażone na wilgoć.
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
Zbiorniki, cysterny, rurociągi, wymienniki ciepła – dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Zbiorniki i instalacje ciśnieniowe
Zbiorniki kriogeniczne (LNG, LPG), cysterny samochodowe, zbiorniki na nawozy i chemikalia.
Transport i pojazdy
Nadwozia przyczep, cysterny paliwowe, konstrukcje wagonów kolejowych, zabudowy samochodowe.
Budownictwo przemysłowe i mosty
Elementy konstrukcji z podwyższoną odpornością korozyjną, mosty, kładki, słupy.
Spawane konstrukcje cienkościenne
Wszelkie spawane ramy, rury, kratownice i panele, gdzie wymagana jest wysoka odporność złączy.

WAŻNE OGRANICZENIA

Skrawalność i dobór narzędzi

Ocena skrawalności 3/5. Stop jest miękki i ciągliwy – skłonny do przyklejania się do krawędzi tnącej i tworzenia długich wiórów. Wymagane: ostre narzędzia HSS lub VHM z dużymi kątami natarcia, dobre smarowanie/chłodzenie (emulsja lub olej), duże prędkości skrawania. Nie zaleca się szybkiego frezowania suchego dużymi posuwami.

Obróbka cieplna i utwardzanie

Stop serii 5xxx NIE jest hartowany cieplnie (non-heat-treatable). Wytrzymałość pochodzi wyłącznie z umocnienia przez odkształcenie na zimno (zgniot). Jakiekolwiek podgrzewanie powyżej 150°C prowadzi do rekrystalizacji i utraty właściwości mechanicznych stanu H111/H32/H34. Temperatura pracy ciągła: max 120°C – przy wyższych temperaturach należy uwzględnić relaksację.

Korozja naprężeniowa (SCC)

Mimo wysokiej odporności ogólnej, stop 5083 w stanie H111 może być podatny na korozję naprężeniową (SCC) w środowiskach z podwyższoną temperaturą (>120°C) i działaniem chlorków – szczególnie przy długotrwałym obciążeniu. W takich warunkach preferowany jest stan H116 lub H321 (wg ASTM), nie dostępny standardowo w sklepie. Prosimy o kontakt przy specjalnych wymaganiach.

Gięcie grubych blach

Dla grubości powyżej 30 mm gięcie na zimno jest niezalecane. Minimalny promień jest bardzo duży, ryzyko mikropęknięć na zewnętrznej powierzchni gięcia znaczące. Ewentualne gięcie możliwe wyłącznie po wyżarzeniu do stanu O w temperaturze 345–415°C.

Powiązane artykuły

Normy, tabele skrawalności i karty technologiczne. Zdobądź absolutną pewność, że wybierasz właściwy stop dla swojego projektu.

[Przejdź do bazy wiedzy i sprawdź wszystkie wpisy]
[001]

Umacnianie zgniotem vs obróbka cieplna aluminium – przewodnik po stanach dostawy

Czyste aluminium jest metalem lekkim i odpornym na korozję, ale jednocześnie zbyt miękkim do większości zastosowań inżynierskich. Aby uzyskać wyrób zdolny przenosić wysokie obciążenia konstrukcyjne, materiał musi zostać poddany procesom utwardzania. W metalurgii hutniczej realizuje się to na dwa zupełnie różne sposoby: poprzez mechaniczne umacnianie zgniotem na zimno lub poprzez zaawansowaną obróbkę cieplną stopów aluminium. […]
[002]

Stopy metali
w praktyce

Inny materiał sprawdzi się przy frezowaniu, inny przy spawaniu, a jeszcze inny w środowisku narażonym na korozję.