5754
CR 1.1.0.18 / AlMg3 / 5754 / H111
| Chemical Properties | % Value |
| Silicon (Si) | 0,00 - 0,25 |
| Chromium (Cr) | 0,05 - 0,20 |
| Manganese (Mn) | 0,00 - 0,50 |
| Magnesium (Mg) | 2,60 - 3,60 |
| Copper (Cu) | 0,00 - 0,10 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,20 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,40 |
| Zinc (Zn) | 0,00 - 0,25 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| Physical Properties | Value |
| Density | 2,67 g/cm³ |
| Melting Point | 598 °C |
| Thermal Expansion | 23.9 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 69 GPa |
| Thermal Conductivity | 120 W/m.K |
| Electrical Resistivity | 33% IACS |
| Mechanical Properties | Value |
| Proof Strength | 90 MPa |
| Yield Strength | 210 MPa |
| Shear Strength | 130 MPa |
| Elongation A50 mm | %13 |
| Hardness | 52 HB |
Die Aluminiumlegierung 5754 H111 ist bekannt für ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, gute Bearbeitbarkeit und mittlere mechanische Festigkeit. Die H111-Temperung beschreibt einen Zustand der Legierung, der bearbeitet und leicht verfestigt wurde, wodurch sie flexibel und ausreichend langlebig ist. Diese Eigenschaften machen 5754 H111 ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie den maritimen Bereich, die Automobilindustrie, Außenkonstruktionen und industrielle Anwendungen. Darüber hinaus ist 5754 H111 für das Eloxieren geeignet, was das Oberflächenbild verbessert und gleichzeitig die Korrosionsbeständigkeit erhöht, sodass eine langanhaltende Leistung im Außenbereich gewährleistet ist.
Hinsichtlich der Schweißbarkeit kann die Aluminiumlegierung 5754 H111 erfolgreich geschweißt werden. Ihre mittlere Härte erleichtert den Schweißprozess und sorgt für starke und zuverlässige Verbindungen. Dennoch sind geeignete Wärmebehandlung und Schweißtechniken erforderlich, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Beim Biegen zeigt 5754 H111 eine hohe Flexibilität und ist leicht formbar, was sie für verschiedene Umformprozesse geeignet macht.
Die Korrosionsbeständigkeit von 5754 H111 ist hervorragend, insbesondere in aggressiven Umgebungen wie Meerwasser. Dies macht sie ideal für maritime Anwendungen, den Schiffbau und Außenkonstruktionen. Zudem kann die Aluminiumlegierung 5754 H111 in Bereichen mit starken Vibrationen eingesetzt werden, was sie für Industrien wie Automobilbau, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung vorteilhaft macht. Ihre hohe Haltbarkeit und langfristige Leistungsfähigkeit erhöhen ihre Zuverlässigkeit in dynamischen Anwendungen.
Zu den Vorteilen der Aluminiumlegierung 5754 H111 zählen ihre hohe Korrosionsbeständigkeit, Eloxierfähigkeit, Schweißbarkeit und Biegbarkeit. Allerdings kann ihre mechanische Festigkeit im Vergleich zu härteren Legierungen geringer sein, was ihren Einsatz in Schwerlastanwendungen einschränken kann. Außerdem ist ihre Bearbeitbarkeit möglicherweise nicht so gut wie die flexiblerer Legierungen. Trotz dieser Einschränkungen bleibt 5754 H111 eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Umweltbedingungen und industrielle Anwendungen.
Blech und Platten gemäß: 5754 H111, ASTM B209, UNS A95754, WNR 3.3535, UNI AlMg3.5, UNE L-3390, AFNOR A-G3M, CR 1.1.0.18
Extrudierte Rund-/Flachstäbe und Rohre gemäß: 5754 H111, ASTM B221, UNS A95754, WNR 3.3535, UNI AlMg3.5, UNE L-3390, AFNOR A-G3M, CR 1.1.0.18
Auswahlfaktoren für 5754 H111
- Festigkeit: Gut
- Bearbeitbarkeit: Schlecht
- Schweißbarkeit: Sehr gut
- Verformbarkeit: Mittel
- Korrosionsbeständigkeit: Gut
- Wärmebehandlung: Nein
Einige bekannte Anwendungen von 5754 H111
In der Kesselbauindustrie,
Als Riffelbleche,
In geschweißten chemischen Strukturen.
- Platte
- Blech
- Stab / Rundstab / Flachstab
- Rohr/Profil
| Mechanical Properties | |||
| Thickness (mm) | Proof Strength (Min.) | Yield Strength (Min.) | Elongation A50 mm % |
| Over 0.2 up to & incl. 0.5 | ≥ 80 MPa | 190–240 MPa | ≥ 12 |
| Over 0.5 up to & incl. 1.5 | ≥ 80 MPa | 190–240 MPa | ≥ 14 |
| Over 1.5 up to & incl. 3.0 mm | ≥ 80 MPa | 190–240 MPa | ≥ 14 |
| Over 3.0 up to & incl. 12.5 mm | ≥ 80 MPa | 190–240 MPa | ≥ 18 |
| Over 12.5 up to & incl. 100 mm | ≥ 80 MPa | 190–240 MPa | ≥ 19 |
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