Blachy aluminiowe EN AW-2017A T4/T451 (PA6)

Stop Al-Cu-Mg z grupy 2000 – klasyczny wybór tam, gdzie liczy się wytrzymałość mechaniczna i wzorcowa obróbka skrawaniem. Rm ≥ 390 MPa, skrawalność 5/5. Odprężony walcowniczo (T451), płaski bez odkształceń. Spawalność ograniczona – preferowane połączenia mechaniczne i nitowe. Dostępny w grubościach 2–80 mm, cięty na wymiar, z atestem 3.1.
4
Skrawalność
4
Spawalność (TIG i MIG)
3
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

EN AW-2017A (AlCu4MgSi(A)) to stop aluminium z serii 2000, w którym głównym składnikiem stopowym jest miedź (3,5–4,5%). Obecność Cu w połączeniu z magnezem i krzemem umożliwia hartowanie wydzieleniowe: po przesyceniu w ~500°C i starzeniu naturalnym (stan T4) uzyskuje się wytrzymałość na poziomie 390–460 MPa – zbliżoną do wielu gatunków stali konstrukcyjnej, przy gęstości zaledwie 2,79 g/cm³.

Oznaczenie T451 wskazuje, że blacha po operacji przesycania i hartowania została odprężona przez kontrolowane rozciąganie o 1,5–3%. Zabieg ten eliminuje naprężenia szczątkowe powstałe podczas chłodzenia. Efektem jest doskonała płaskość i stabilność wymiarowa: obrabiane elementy nie odkształcają się po frezowaniu nawet przy głębokich skrawaniach – co odróżnia T451 od stanu T4 (bez odprężania).

Skrawalność 5/5 to najwyżej oceniany parametr 2017A. Gładkie wióry, niskie siły skrawania, możliwość wysokich prędkości obróbki i minimalne zużycie narzędzi sprawiają, że stop jest od dziesięcioleci wzorcowym materiałem przy produkcji precyzyjnych elementów tokarskich i frezarskich: sworzni, osi, tulejek, kształtek hydraulicznych.

Odporność korozyjna jest umiarkowana (3/5) – zawartość miedzi zmniejsza ochronne właściwości tlenku aluminium. W środowiskach wilgotnych, solnych lub chemicznie agresywnych konieczna jest powłoka anodowa lub lakiernicza. Spawalność jest praktycznie wykluczona ze względu na podatność na gorące pękanie w spoinie (solidification cracking). Połączenia permanentne realizuje się przez nitowanie (historycznie stop stosowany przy konstrukcjach nitowanych w lotnictwie), skręcanie lub klejenie strukturalne.

Blachy oferowane w admetal.pl dostępne są w grubościach 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 i 80 mm. Każda dostawa objęta atestem materiałowym 3.1 wg EN 10204. Możliwość cięcia na wymiar na życzenie klienta.

KLUCZOWE PARAMETRY

R m [MPa]
R p0,2 [MPa]
Twardość HBW
Skrawalność
Gęstość [g/cm³]
300-390
200-260
100-110
5/5 ★
2,79

SKŁAD CHEMICZNY

Cu [%]
Mg [%]
Si [%]
Mn [%]
Fe [%]
Zn [%]
Zr+Ti [%]
Inne (każdy)
Inne (suma)
Al
3,5–4,5
0,4–1,0
0,2–0,8
0,4–1,0
max 0,7
max 0,25
max 0,25
max 0,05
max 0,15
reszta
miedź
magnez
krzem
mangan
żelazo
cynk
cyrkon + tytan
inne (każdy)
inne (suma)
glin

Wariant 2017A (z literą A) różni się od 2017 zwiększoną zawartością Mn i Mg – co przekłada się na lepszą wytrzymałość i skrawalność w porównaniu z podstawowym 2017 (D-Duralumin). Numer UNS A92017A dotyczy wyłącznie odmiany 2017A; stąd przy wymaganiach certyfikacyjnych zalecana weryfikacja składu w ateście 3.1 konkretnej dostawy. Dodatkowe limity wg EN 573-3: Cr maks. 0,10%, Ni maks. 0,10%, inne pierwiastki każdy maks. 0,05%, suma innych maks. 0,15%.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grubość [mm]
Stan
Rm [MPa]
Rp0,2 [MPa]
A [%]
Twardość HBW
≥ 0,4-1,5 mm
T4
≥ 390
≥ 245
A50≥ 14
≥ 110
≥ 1,5-6,0 mm
T4/T451
≥ 390
≥ 245
A50≥ 15
≥ 110
≥ 6,0-12,5 mm
T451
≥ 390
≥ 260
A50≥ 13
≥ 111
≥ 12,5-40,0 mm
T451
≥ 390
≥ 250
≥ 12
≥ 110
≥ 40,0-60,0 mm
T451
≥ 385
≥ 245
≥ 12
≥ 108
≥ 60,0-80,0 mm
T451
≥ 370
≥ 240
≥ 7
≥ 107
≥ 80,0-120,0 mm
T451
≥ 360
≥ 240
≥ 6
≥ 105

Przy grubościach powyżej 40 mm Rm może nieznacznie spaść z uwagi na mniejszy stopień przerobu plastycznego (efekt grubości). 

Minimalne promienie gięcia

Materiał w stanie T451 jest twardy i ma ograniczoną plastyczność – gięcie na zimno niezalecane bez uprzedniego wyżarzenia.

Zalecane minimalne promienie gięcia (gięcie na zimno, stan T4 lub T451)

Grubość
Warianty dostępne w sklepie [mm]
Min. promień 90° [×t]
Min. promień 180° [×t]
Uwagi
≥ 1,5-3,0 mm
brak
3,5×t
nie zalecane
Możliwe. Duże ryzyko sprężynowania. Wymagany naddatek kąta.
≥ 0,4-1,5 mm
brak
3×t
3×t
-
≥ 1,5-6,0 mm
2,3,4,5
5×t
5×t
-
≥ 6,0-12,5 mm
6,8,10,12
8×t
nie zalecane
Gięcie możliwe z dużym promieniem. Zalecane wyżarzenie.
≥ 12,5-40 mm
15,20,25,30,35
nie zalecane
nie zalecane
Materiał przeznaczony do obróbki skrawaniem . Gięcie wykluczone.
≥ 40mm
40,50,60,70,80
nie zalecane
nie zalecane
Materiał przeznaczony do obróbki skrawaniem . Gięcie wykluczone.

W przypadku konieczności gięcia zaleca się wyżarzenie do stanu O (miękki, ~350°C/1h), wykonanie operacji gięcia, a następnie ponowne hartowanie wydzieleniowe (T4). Ewentualnie stosować gięcie na gorąco w temperaturze 200–300°C z zachowaniem ostrożności termicznej.

Właściwości fizyczne

Parametr
Wartość
Gęstość
2,79 g/cm³
Moduł Younga
72,5 GPa
Przewodność cieplna
193 W/mK
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (20–100°C)
23,0 μm/mK
Przewodność elektryczna
34 % IACS
Zakres topnienia (solidus/likwidus)
507 / 641 °C
Maks. temperatura pracy ciągłej
130 °C

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE (SKALA 1–5)

Parametr
Ocena
Skrawalność
5/5 ★
Spawalność MIG/TIG
1 / 5
Lutowanie twarde
3 / 5
Anodowanie dekoracyjne
3 / 5
Odporność na korozję
2 / 5
Gięcie
1 / 5
Plastyczność (A50)
3 / 5
Spawalność – WIG (TIG)
1 / 5
Nitowanie
5 / 5
Anodowanie ochronne
3 / 5
Anodowanie twarde
2 / 5
Odporność na korozję atmosferyczną
3 / 5
Polerowalność
4 / 5
Stabilność kształtu po obróbce CNC
4 / 5
Powtarzalność wymiarowa (produkcja seryjna)
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 – skład chemiczny
EN AW-2017A / AlCu4MgSi (A)
Werkstoffnummer
3.1325
Oznaczenie stanu
T451 — przesycony i odprężony przez rozciąganie 1,5–3% T4 - dla blach do grub. 4 mm
Norma mechaniczna – blachy
EN 485-1, EN 485-2 (właściwości mech.), EN 485-3 (tolerancje)
Norma ASTM (odpowiednik)
ASTM B209 (Alloy 2017A)
Nazwa handlowa / skrót
PA6, duraluminium
Tolerancja grubości
wg EN 485-1 (blachy grube i płyty)
Tolerancja płaskości
wg EN 485-1
Tolerancja cięcia formatu
-0 / +3 mm
Formaty fabryczne
1000×2000 mm, 1500×3000 mm

ZASTOSOWANIA

Przemysł maszynowy
Wały, tuleje, korpusy pomp, elementy hydrauliczne — wysoka wytrzymałość + dobra skrawalność
Lotnictwo i kosmonautyka
Strukturalne elementy kadłuba, wsporniki, kształtki (stop historycznie zatwierdzony w aviation)
Motoryzacja i motorsport
Części zawieszenia, tarcze, wsporniki silnikowe — dobry stosunek wytrzymałości do masy
Przemysł obronny
Elementy broni, części opancerzenia, komponenty uzbrojenia
Budowa maszyn CNC
Płyty podstawowe, stojaki, bloki narzędziowe — stabilność wymiarowa dzięki T451
Elektronika i przyrządy
Obudowy urządzeń, elementy precyzyjne wymagające twardości i dobrej obróbki

WAŻNE OGRANICZENIA

Spawanie niezalecane

— stop 2017A jest podatny na gorące pękanie w spoinie (solidification cracking). Połączenia permanentne: nitowanie, skręcanie, klejenie strukturalne.

Gięcie na zimno bardzo ograniczone

— materiał twardy (HBW ≥ 105). Gięcie wyłącznie przy dużych promieniach lub po uprzednim wyżarzeniu do stanu O.

Ograniczona odporność korozyjna

— zawartość Cu (3,5–4,5%) czyni stop wrażliwym na korozję galwaniczną i szczelinową w środowiskach wilgotnych. Zalecana anodyzacja lub powłoka ochronna.

Maks. temperatura pracy ciągłej 130°C

— powyżej tej temperatury możliwa relaksacja naprężeń T451 i spadek właściwości mechanicznych.

Brak dopuszczenia do kontaktu z żywnością

— Cu powyżej 1% wyklucza zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Anodowanie dekoracyjne

– daje gorsze efekty niż w stopach 5xxx/6xxx — powłoka ciemnieje i jest mniej jednorodna ze względu na cząstki Cu w mikrosegregacji.

Porównaj z innymi stopami ( wartości dla blach # 10 mm )

Właściwość
2017A T451 (PA6)
6082 T651 (PA4)
7075 T651 (PA9)
5083 H111 (PA13)
Rm [MPa]
≥ 390
≥ 280
≥ 540
≥ 270
Rp0,2 [MPa]
≥ 250
≥ 205
≥ 460
≥ 115
Skrawalność
5/5 ★
4/5
5/5 ★
3/5
Spawalność TIG/MIG
1/5
4/5
1/5
5/5 ★
Odporność atmosferyczna
2/5
4/5
2/5
5/5 ★
Podatność na gięcie
1/5
3/5
1/5
4/5
Anodowanie
3/5
4/5
3/5
4/5

★ = najlepsza ocena w danej kategorii spośród porównywanych stopów. Dane wg EN 485-2:2018, EN 573-3:2019 oraz ASM Handbook Vol. 2.

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.