Avec 8%, l'aluminium est le troisième élément le plus répandu sur la Terre après l'oxygène et le silicium. Grâce à sa faible densité de 2,7g / cm³, il pèse trois fois moins que l'acier et presque deux fois moins que le titane. Le poids des différents métaux dépend principalement de l'alliage utilisé. Pour le carbone, le poids dépend principalement du mélange de résine utilisé.
Aluminium Densité / poids spécifique:
Acier: 7,5g – 8,5g / cm³
Titane: 4,5g – 4,8g / cm³
Aluminium: 2,7g / cm³
Carbone: 1,5g / cm³
Un alliage d'aluminium réunit de nombreux avantages. Comparé à l'acier, l'aluminium est à la fois très léger (densité de l'aluminium = 2,7 g/cm³) et très solide. Il peut être durci et il existe de nombreux alliages très résistants avec des propriétés spécifiques. La résistance est suffisante pour de nombreux domaines d'application et les avantages d'un alliage d'aluminium en font souvent le meilleur choix de matériau.
D'autres avantages sont l'insensibilité aux variations de température, la résistance aux UV, la résistance à la corrosion, la conductivité électrique, l'hygiène et la neutralité magnétique. Comme finition de surface, l'aluminium peut être revêtu de poudre ou anodisé dans presque toutes les couleurs. Il est également possible de le passiver, ce qui présente l'avantage de rendre la surface électroconductrice. C'est une propriété très importante pour de nombreuses applications.
Dans le tableau ci-dessous, nous comparons les propriétés de l'aluminium et de l'acier. Pour de nombreuses propriétés, l'aluminium est meilleur que l'acier. Toutefois, il faut aussi dire clairement que pour certaines applications, l'acier est incontournable.
Propriété |
Propriétés de l'aluminium |
Propriétés de l'acier |
Poids | très faible (2,7g / m³) | élevé (7,5g - 8,5g / m³) |
Durabilité | très élevé | très élevé |
Moulabilité | très élevé | parfois élevé, selon le type d'acier |
Possibilités de traitement | pratiquement tout est possible | partiellement limité, selon le type d'acier |
Corrosion | pas de | possible, même pour l'acier inoxydable dans certaines circonstances |
Conductivité thermique | très bon | moyen |
Conductivité du courant | très bon | moyen |
Hygiène et sécurité alimentaire | très bon | également très bien avec certains alliages d'acier |
Résistant aux intempéries | très élevé | élevé pour les alliages d'acier correspondants, sinon faible |
Écologie |
100% recyclable, dépense énergétique élevée lors de l'extraction |
L'extraction nécessite moins d'énergie, donc un avantage écologique |
Les alliages d'aluminium ont différentes propriétés spécifiques qui combinent avantages et inconvénients. En fonction de l'application, il est recommandé d'utiliser l'alliage adéquat et de profiter ainsi de ses avantages.
Les alliages d'aluminium sont principalement composés des éléments suivants:
Les différents éléments modifient les propriétés des alliages d'aluminium comme suit.
Elément: | Propriété: |
Magnésium (Mg) |
Augmente la résistance et la Résistance à la corrosion très forte. |
Silicium (Si) |
Améliore les propriétés d'écoulement et est utilisé donc utilisé pour les alliages de fonderie |
Manganèse (Mn) |
Provoque une bonne malléabilité et inhibe la recristallisation. |
Zinc (Zn) |
Augmente la résistance et la dureté, la La résistance à la corrosion diminue. |
Cuivre (Ku) |
Augmente la résistance et la ténacité, la La résistance à la corrosion diminue. |
Dans le tableau suivant, vous trouverez un aperçu des différents alliages d'aluminium courants et des propriétés de l'aluminium en ce qui concerne l'usinage. Les thèmes du formage de l'aluminium, de l'usinage de l'aluminium, du soudage de l'aluminium, de la corrosion de l'aluminium et de l'anodisation de l'aluminium ont été évalués dans un tableau.
Aluminium EN-Norme |
ancienne Norme |
Aluminium Formage |
Aluminium Usinage |
Aluminium Soudage |
Aluminium Corrosion |
Aluminium Anodisation |
EN AW-1050A | AL99,5 | très bien | schlecht | très bien | très bien | bien |
EN AW-1350 | E-AL | très bien | schlecht | très bien | très bien | bien |
EN AW-2007 | AlCuMgPb | modéré | très bien | modéré | modéré | mauvais |
EN AW-2011 | AlCUBiPb | modéré | très bien | modéré | modéré | mauvais |
EN AW-2017 | AlCuMg1 | modéré | très bien | mauvais | modéré | mauvais |
EN AW-2024 | AlCuMg2 | modéré | bien | mauvais | modéré | mauvais |
EN AW-5005 | ALMg1 | très bien | modéré | très bien | très bien | bien |
EN AW-5056A | AlMg5 | modéré | très bien | très bien | très bien | bien |
EN AW-5083 | AlMg4,5Mn | modéré | très bien | très bien | très bien | bien |
EN AW-5754 | AlMg3 | bien | très bien | très bien | très bien | bien |
EN AW-6012 | AlMgSiPb | bien | très bien | bien | très bien | mauvais |
EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | bien | modéré | bien | très bien | bien |
EN AW-6061 | Mg1SiCu | bien | modéré | bien | très bien | mauvais |
EN AW-6082 | ALMgSi1 | bien | très bien | modéré | très bien | moyen |
EN AW-7020 | AlZn4,5Mg1 | difficile | très bien | bien | modéré | moyen |
EN AW-7022 | AlZnMgCu0,5 | difficile | très bien | modéré | modéré | moyen |
EN AW-7075 | AlZnMgCu1,5 | difficile | très bien | bien | très bien | moyen |
* Toutes les données sont fournies sans garantie.
Dans le tableau suivant, vous trouverez une liste claire des propriétés physiques des alliages d'aluminium.
Aluminium EN-Norme |
ancienne Norme |
Aluminium Dureté en ( Brinell ) |
Aluminium Résistance à la traction en ( N/mm² ) |
Aluminium Limite d'élasticité en ( N/mm² ) |
Aluminium Conductivité thermique en ( W/cm°C ) |
EN AW-1050A | AL99,5 | 22 - 35 | 75 - 110 | 20 - 60 | 2,1 - 2,2 |
EN AW-2007 | AlCuMgPb | 100 - 140 | 370 - 470 | 250 - 325 | 1,3 - 1,5 |
EN AW-2011 | AlCUBiPb | 110 - 130 | 370 - 410 | 270 - 315 | 1,4 - 1,6 |
EN AW-2017 | AlCuMg1 | 95 - 130 | 385 - 460 | 245 - 340 | 1,3 - 1,7 |
EN AW-5005 | ALMg1 | 29 - 58 | 145 - 185 | 110 - 120 | 1,6 - 2,2 |
EN AW-5083 | AlMg4,5Mn | 70 - 100 | 275 - 315 | 125 - 180 | 1,1 - 1,4 |
EN AW-5754 | AlMg3 | 50 - 80 | 190 - 250 | 80 - 140 | 1,4 - 1,6 |
EN AW-6012 | AlMgSiPb | 80 - 120 | 275 - 390 | 200 - 370 | 1,5 - 1,9 |
EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 70 - 80 | 215 - 260 | 160 - 230 | 2,0 - 2,2 |
EN AW-6061 | Mg1SiCu | 58 - 88 | 180 - 290 | 110 - 240 | 1,7 - 2,0 |
EN AW-6082 | ALMgSi1 | 95 - 105 | 300 - 350 | 240 - 320 | 1,5 - 1,9 |
EN AW-7020 | AlZn4,5Mg1 | 95 - 105 | 330 - 350 | 260 - 280 | 1,3 - 1,6 |
EN AW-7021 | ALZn5,5Mg1,5 | 110 - 120 | 320 - 380 | 290 - 340 | 1,25 - 1,55 |
EN AW-7022 | AlZnMgCu0,5 | 165 - 170 | 410 - 520 | 330 - 460 | 1,25 - 1,55 |
EN AW-7075 | AlZnMgCu1,5 | 130 - 160 | 480 - 540 | 390 - 470 | 1,25 - 1,55 |
* Toutes les données sont fournies sans garantie.
Parmi les nombreux alliages disponibles, l'aluminium 7075 se distingue particulièrement. Le domaine d'application de l'aluminium 7075 comprend les constructions fortement sollicitées dans l'aéronautique et l'aérospatiale ainsi que les applications dans le domaine militaire. Il est également connu sous le nom d'aluminium aéronautique. L'AW-7075 réunit des propriétés telles que : Solidité, rigidité, élasticité et résistance à la corrosion, et ce, presque à la perfection, tout en étant très léger.
Il existe une multitude de produits fabriqués dans ce matériau exceptionnel, y compris des vis en aluminium.