EN AW-6082 (3.2315)

Aluminium nach EN 755-2 · stranggepresst, T6, t ≤ 5 mm

Zugfestigkeit Rm
≥ 310 MPa
Streckgrenze Rp0,2
260 MPa

Dichte 2,7 g/cm³ · E-Modul 70 GPa · Ausdehnung 23 · 10⁻⁶/K. Gültig für stranggepresst, T6, t ≤ 5 mm.

Mechanische und physikalische Kennwerte

KennwertWertBedeutung
Zugfestigkeit Rm≥ 310 MPahöchste ertragene Spannung im Zugversuch
Streckgrenze Rp0,2260 MPaab hier bleibt Verformung zurück — die Größe, gegen die ausgelegt wird
Bruchdehnung A8 %Verlängerung der Probe bis zum Bruch — ein Maß für die Zähigkeit
Härte95–110 HBRichtwert im angegebenen Zustand
Dichte ρ2,7 g/cm³Rundstab Ø 20 mm wiegt 0,85 kg/m
E-Modul70 GPabestimmt die Durchbiegung, nicht die Tragfähigkeit
Längenausdehnung α23 · 10⁻⁶/K1 m dehnt sich bei 100 K um 2,3 mm
Wärmeleitfähigkeit λ170 W/(m·K)maßgeblich für Kühlung, Schweißen und Zerspanung
Spezifische Festigkeit115 kN·m/kgRm/ρ — die Kennzahl des Leichtbaus

Die Festigkeitswerte gelten für den angegebenen Behandlungs- und Dickenzustand (stranggepresst, T6, t ≤ 5 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
Werkstoffnummer3.2315 (EN 10027-2)
KurznameEN AW-6082 (EN 10027-1)
WerkstoffgruppeAluminium
NormEN 755-2
Kennwerte gelten fürstranggepresst, T6, t ≤ 5 mm
Andere BezeichnungenAlSi1MgMn · AlMgSi1 · 6082 T6 · 6061 (ähnlich)

Schweißen und Zerspanen

EigenschaftBeurteilung
Schweißengut, aber die Wärmeeinflusszone verliert die Aushärtung
Zerspanengut, deutlich besser als 6060

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-6082 (3.2315) — wofür der Werkstoff genommen wird

Der Konstruktionswerkstoff unter den Aluminiumlegierungen: Grundplatten, Halter, Vorrichtungen, Rahmen im Maschinenbau, Fahrzeugbauteile.

Bei gleicher Dichte fast doppelt so fest wie 6060 — der Standard, wenn aus Platte gefräst wird. Der E-Modul bleibt bei 70 GPa, also einem Drittel von Stahl: Aluminiumteile sind bei gleicher Geometrie immer dreimal so nachgiebig.

Was die Zahlen praktisch bedeuten

Ein Bauteil gleicher Geometrie wiegt aus EN AW-6082 nur 34 % dessen, was es aus Stahl wöge. Ein Rundstab Ø 20 mm wiegt 0,85 kg je Meter — für andere Abmessungen rechnet das der Halbzeug-Gewichtsrechner.

Der E-Modul von 70 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 = 23 · 10⁻⁶/K dehnt sich ein Meter bei 100 K Erwärmung um 2,3 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 95–110 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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