EN AW-5083 (3.3547)

Aluminium nach EN 485-2 · Blech, H111 (weich), t ≤ 12 mm

Zugfestigkeit Rm
≥ 275 MPa
Streckgrenze Rp0,2
125 MPa

Dichte 2,66 g/cm³ · E-Modul 71 GPa · Ausdehnung 24 · 10⁻⁶/K. Gültig für Blech, H111 (weich), t ≤ 12 mm.

Mechanische und physikalische Kennwerte

KennwertWertBedeutung
Zugfestigkeit Rm≥ 275 MPahöchste ertragene Spannung im Zugversuch
Streckgrenze Rp0,2125 MPaab hier bleibt Verformung zurück — die Größe, gegen die ausgelegt wird
Bruchdehnung A16 %Verlängerung der Probe bis zum Bruch — ein Maß für die Zähigkeit
Härte70–90 HBRichtwert im angegebenen Zustand
Dichte ρ2,66 g/cm³Rundstab Ø 20 mm wiegt 0,84 kg/m
E-Modul71 GPabestimmt die Durchbiegung, nicht die Tragfähigkeit
Längenausdehnung α24 · 10⁻⁶/K1 m dehnt sich bei 100 K um 2,4 mm
Wärmeleitfähigkeit λ110 W/(m·K)maßgeblich für Kühlung, Schweißen und Zerspanung
Spezifische Festigkeit103 kN·m/kgRm/ρ — die Kennzahl des Leichtbaus

Die Festigkeitswerte gelten für den angegebenen Behandlungs- und Dickenzustand (Blech, H111 (weich), t ≤ 12 mm). Bei Stählen fällt die Streckgrenze mit zunehmender Erzeugnisdicke ab; Dichte, E-Modul und Ausdehnung sind davon unberührt. Für eine Nachweisrechnung gilt das Datenblatt des Lieferanten.

Bezeichnung, Norm und Zustand

AngabeWert
Werkstoffnummer3.3547 (EN 10027-2)
KurznameEN AW-5083 (EN 10027-1)
WerkstoffgruppeAluminium
NormEN 485-2
Kennwerte gelten fürBlech, H111 (weich), t ≤ 12 mm
Andere BezeichnungenAlMg4,5Mn0,7 · 5083 H111 · Seewasseraluminium

Schweißen und Zerspanen

EigenschaftBeurteilung
Schweißensehr gut — die beste schweißbare Aluminiumlegierung
Zerspanenmäßig, schmiert stark

Aluminium im Vergleich

WerkstoffRmStreckgrenzeDichteRm
EN AW-6060 (3.3206)≥ 215 MPa160 MPa2,7 g/cm³80
EN AW-6082 (3.2315)≥ 310 MPa260 MPa2,7 g/cm³115
EN AW-5083 (3.3547)≥ 275 MPa125 MPa2,66 g/cm³103
EN AW-7075 (3.4365)≥ 540 MPa470 MPa2,8 g/cm³193
EN AW-2007 (3.1645)≥ 370 MPa250 MPa2,85 g/cm³130
EN AW-1050A (3.0255)105–145 MPa85 MPa2,7 g/cm³46
EN AC-AlSi10Mg (3.2381)≥ 260 MPa220 MPa2,65 g/cm³98

Rm/ρ in kN·m/kg — die spezifische Festigkeit. Sie entscheidet dort, wo Masse zählt: Bei gleicher Bauteilmasse trägt der Werkstoff mit dem höheren Wert mehr, unabhängig davon, welcher die höhere Zugfestigkeit hat.

EN AW-5083 (3.3547) — wofür der Werkstoff genommen wird

Schiffbau, Tankbau, Behälter, Offshore, Fahrzeugaufbauten. Überall dort, wo geschweißt wird und Salzwasser im Spiel ist.

Nicht aushärtbar — die Festigkeit kommt allein aus Legierung und Kaltverfestigung. Genau deshalb verliert die Schweißnaht kaum Festigkeit, anders als bei den aushärtbaren 6er-Legierungen.

Was die Zahlen praktisch bedeuten

Ein Bauteil gleicher Geometrie wiegt aus EN AW-5083 nur 34 % dessen, was es aus Stahl wöge. Ein Rundstab Ø 20 mm wiegt 0,84 kg je Meter — für andere Abmessungen rechnet das der Halbzeug-Gewichtsrechner.

Der E-Modul von 71 GPa bestimmt, wie weit sich ein Bauteil unter Last durchbiegt — nicht, wie viel es trägt. Beides zu verwechseln ist der häufigste Fehler bei der Werkstoffwahl: Ein festerer Stahl macht einen Träger nicht steifer. Was er unter Last tut, zeigt die Trägerbiegung; die Querschnittswerte dazu liefert das Flächenträgheitsmoment.

Mit α = 24 · 10⁻⁶/K dehnt sich ein Meter bei 100 K Erwärmung um 2,4 mm. Das ist der Grund, weshalb Passungen zwischen verschiedenen Werkstoffen im Betrieb wandern — wie stark, rechnet der Wärmeausdehnungs-Rechner, die Auswirkung auf die Fügestelle der ISO-Passungsrechner.

Die Härte von 70–90 HB lässt sich mit dem Härte-Umrechner in HRC und HV umwerten — und näherungsweise in die Zugfestigkeit, denn bei Stählen gilt Rm ≈ 3,5 · HB. Die Schnittwerte für die Bearbeitung stellt der Schnittdaten-Rechner zusammen.

Weitere Werkstoffe: Aluminium

EN AW-6060 EN AW-6082 EN AW-5083 EN AW-7075 EN AW-2007 EN AW-1050A EN AC-AlSi10Mg

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