Alluminio

Leghe

LegaCodiceComposizioneDescrizione
1050[EN-AW 1050] 11/S T3-T8Lega Alluminio (Al99.5)Lega da estrusione e laminazione e trafilatura con caratteristiche basse di resistenza meccanica e dunque con elevate doti di formabilità. Non contiene alliganti veri e propri e gli altri elementi presenti sono da considerare alla stregua di impurezze e tracce (SiFeCuMnMgZnaltri)
La composizione nominale è Al99.5
Nei laminati gli stati fisici sono il crudo, il semicrudo, ¾ crudi e il ricotto
Negli estrusi lo stato tipico è il grezzo da estrusione sottoposto a stiratura (H112)
Trova le principali applicazioni nelle industrie della chimica, nell’alimentare, nella costruzione di scambiatori di calore , nell’offset, nell’imballaggio, nei conduttori elettrici
2011[EN-AW 2011]Lega Alluminio-rame (AlCu6BiPb)Lega per torni automatici non usura gli utensili ad alta resistenza meccanica ed ottima lavorabilita’ all’utensile. Suscettibile di trattamento termico. Produce un buon trucciolo e puo’ essere anodizzata a colore
La composizione nominale è AlCu6BiPb
Trova le principali applicazioni nella viteria, nella bulloneria nei dadi e nelle barre filettate.
Stati di indurimento strutturale (tempra) = T3,T4,T6,T8
2014[EN-AW 2014]Lega Alluminio-rame – silicio-magnesio (AlCu4SiMg)Lega ad alta resistenza meccanica ed ottima resistenza meccanica e alla fatica , il processo di indurimento strutturale risultante dai trattamenti termici di invecchiamento risulta assi complesso
La composizione nominale è AlCu4SiMg
Trova le principali applicazioni in componenti struturali che necessitano alta resistenza quali l’industria del trasporto aereo, dei mezzi militari e degli armamenti in genere
Stati di indurimento strutturale (tempra) = 0,T4,T6
2024[EN-AW 2024]Lega Alluminio-rame – magnesio – manganese (AlCu4,4Mg1,5Mn0,6)Lega ad alta resistenza meccanica ed ottima resistenza meccanica
La composizione nominale è AlCu4,4Mg1,5Mn0,6
Trova le principali applicazioni in componenti struturali che necessitano alta resistenza quali l’industria del trasporto aereo, dell’equipaggiamento militare e anche in particolari tipi di rivetteria e viteria
Stati di indurimento strutturale (tempra) = 0,T3,T4,T8
5005[EN-AW 5005]Lega Alluminio – magnesio (AlMg0,8)Lega con medio basse caratteristiche meccaniche
La composizione nominale è AlMg0,8
Trova le principali applicazioni nell’edilizia , nell’arredamento , nelle industrie chimiche ed alimentari
Stati di indurimento strutturale (tempra) = 0
5083[EN-AW 5083]Lega Alluminio – magnesio – manganese – cromo (AlMg4,5Mn0,7Cr0,15)Lega ad alte caratteristiche meccaniche con il magnesio come alligante principale e il manganese ed il cromo come correttivi specifici . L’importanza del magnesio è l’esaltazione delle doti di incrudibilità a freddo che ne determina il raggiungimento delle elevate proprietà meccaniche
La composizione nominale è AlMg4,5Mn0,7Cr0,15
Trova le principali applicazioni nelle parti strutturali dell’industria automobilistica e navale, ferroviaria e militare, nella chimica
Stati di indurimento strutturale (tempra) = 0
5754[EN-AW 5754]Lega Alluminio – magnesio AlMg3,5(MnCr)Lega con medio caratteristiche meccaniche con il magnesio come alligante principale e il manganese ed il cromo come correttivi specifici
La composizione nominale è AlMg3,5(MnCr)
Trova le principali applicazioni nelle parti strutturali dell’industria automobilistica ,nella chimica, nei recipienti a pressione
Stati di indurimento strutturale (tempra) = 0-H34
6060[EN-AW 6060]AlMg0,5Si0,4Lega tipicamente da estrusione veloce della serie 6000 a basse caratteristiche meccaniche, con presenza caratterizzante di magnesio e silicio come alliganti principali.
La composizione nominale AlMg0,5Si0,4
Trova le principali applicazioni nei profili per l’edilizia, nell’automotive – strutture anticrash e nelle tubature per impianti idrici e di condizionamento
Stati di indurimento strutturale (tempra) = T5
6061[EN-AW 6061]AlMg1Si0,6Cu0,3Cr0,2Lega tipicamente da estrusione veloce della serie 6000 a basse caratteristiche meccaniche, con presenza caratterizzante di magnesio e silicio come alliganti principali.
La composizione nominale AlMg1Si0,6Cu0,3Cr0,2
Trova le principali applicazioni nelle strutture sollecitate da eventi esterni quali torri e piloni, nella carpenteria nell’industria dei trasporti in genere . Particolare utilizzi negli estrusi per guide sedili, paraurti , Abs dell’industria automobilistica
Stati di indurimento strutturale (tempra) = T6
6063[EN-AW 6063]AlMg0,7Si0,4CuLega tipicamente da estrusione veloce della serie 6000 a basse caratteristiche meccaniche, con presenza caratterizzante di magnesio e silicio come alliganti principali.
La composizione nominale AlMg0,7Si0,4Cu
Trova le principali applicazioni nelle strutture anticrash dell’insdustria automobilistica, nell’edilizia nei profili architettonici, nei sistemi pneumatici di irrigazione, negli arredi e attrezzature per ufficio
Stati di indurimento strutturale (tempra) = T5
6082[EN-AW 6082]AlSi1Mg0,9Mn0,7Si designa anche come ANTICORODAL 100 (EX Uni3565 – 8278)
Lega da estrusione e laminazione ad alte caratteristiche meccaniche con magnesio e silicio come allliganti
La composizione nominale AlSi1Mg0,9Mn0,7
Trova le principali applicazioni nelle parti strutturali fortemente sollecitate nel campo dell’industria dei trasporti terrestre e marini nell’industria automobilistica anche nei telai per portiere e nella barre laterali anti impatto. E ancora, nei sistemi idraulici e anche nel campo della viteria e rivetteria
Stati di indurimento strutturale (tempra) = T6,T5,T4
7010[EN-AW 7010]AlZn6,2Mg2,4Cu1,8ZrLega da estrusione ad alte caratteristiche meccaniche e resistenza alla fatica con zinco , magnesio e rame come allliganti
La composizione nominale AlZn6,2Mg2,4Cu1,8Zr
Trova le principali applicazioni nelle parti strutturali ad alta resistenza per l’industria aereospaziale
Stati di indurimento strutturale (tempra) = T7
7075[EN-AW 7075]AlZn5,6Mg2,5Cu1,6CrLega tipicamente da estrusone della serie 7000 con alte caratteristiche meccaniche e resistenza alla fatica con zinco , magnesio e rame come allliganti e Cromo come correttivo specifico
La composizione nominale AlZn5,6Mg2,5Cu1,6Cr
Trova le principali applicazioni nelle parti strutturali ad alta resistenza per l’industria aereospaziale, utilizzata anche nei componenti per macchine per la lavorazione della gomma e della plastica, nelle attrezzature sportive, e in alcuni tipi di bulloneria
Stati di indurimento strutturale (tempra) = T7

Barre

SemilavoratoLegaDa mmA mm
Tondo20115610
Tondo60825620
Tondo707510500
Quadro20118×8300×300
Quadro60828×8300×300
Esagonale2011680
Piatto2014180×70360×65
Piatto606010×2150×8
Piatto608215×10300×20
Piatto201140×30200×100

Filo

LegaComposizioneFormatoStato Fisico
1050Al 99,5Tondo da diamtro 1mm a 5mmRicotto 0
1050Al 99,5Tondo da diamtro 1mm a 5mmSemicrudo H24
1050Al 99,5Tondo da diamtro 1mm a 5mmCrudo H118

Nastri

LegaDimensioniStati Fisici
1050da 0,5 x1000 a 5 x1500Ricotto 0
1050da 0,5 x1000 a 5 x1500Semicrudo H14
1050da 0,5 x1000 a 5 x1500Semicrudo H24
1050da 0,5 x1000 a 5 x1500Tre quarti crudo H26
1050da 0,5 x1000 a 5 x1500Crudo H118
5050 anodizzata e colorata argentoda 0,8 x1000 a 3 x1500Semicrudo H24

Lastre

LegaStato FisicoDimensioni mmSpessore mmColore
1050Cotto 01000×2000da 0,5mm a 3mm
1050Semicruda H24/Cruda1000×2000da 0,5mm a 10mm
1050Semicruda H24/Cruda1250×2500da 1mm a 5mm
1050Semicruda H24/Cruda1500×3000da 1mm a 5mm
6061Cruda1000×2000da 1mm a 20mm
MandorlataCruda1000×2000da 2mm a 3mm
AnodizzataCruda1000×2000da 0,7mm a 3mmColore nero
AnodizzataCruda1000×2000da 1mm a 2mmColore oro
AnodizzataCruda1000×2000da 0,5mm a 4mmnaturale

Tubo

LegaSemilavoratoDaAAltre leghe reperibili
6060Tondo6×1360×405053, 5154, 7075
6063Tondo6×1360×405053, 5154, 7075
6082Tondo6×1360×405053, 5154, 7075
6060Quadro10x10x1200x200x4
6082Quadro10x10x1200x200x4
6060Rettangolare10x15x1,550x150x2,5
6082Rettangolare10x15x1,550x150x2,5
Eventuali particolari allestimenti:
Mandorlamento
Colorazione
Anodizzazione
Plastificazione
Piastre a misura

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