{"id":9259,"date":"2026-04-02T09:26:07","date_gmt":"2026-04-02T09:26:07","guid":{"rendered":"https:\/\/weldomachining.com\/?p=9259"},"modified":"2026-07-22T03:06:18","modified_gmt":"2026-07-22T03:06:18","slug":"aluminum-strength","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/aluminum-strength\/","title":{"rendered":"De sterkte van aluminium uitgelegd: gids voor vloeigrens, treksterkte en vergelijking van legeringen"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Aluminiumlegeringen, een van de meest gebruikte materialen voor verspanende bewerkingen, komen veel voor in <a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/cnc-machining\/\">CNC-bewerking<\/a>, fabrieken voor aluminiumextrusie en plaatbewerking. Dit komt door de uitstekende algemene eigenschappen van het materiaal, waaronder een goede sterkte, taaiheid, corrosiebestendigheid en bewerkbaarheid. In dit artikel wordt vooral de sterkte van aluminium vanuit dit perspectief belicht.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"802\" height=\"554\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/5052-aluminum.jpg\" alt=\"Sterkte van 5052-aluminium\" class=\"wp-image-7849\" style=\"width:600px\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/5052-aluminum.jpg 802w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/5052-aluminum-300x207.jpg 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/5052-aluminum-768x531.jpg 768w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/5052-aluminum-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 802px) 100vw, 802px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Hoe sterk is aluminium? Sterkteoverzicht per legering en hardheidsgraad<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De sterkte van aluminium hangt zowel af van de legeringskwaliteit als van de hardheidsgraad. Zuiver aluminium heeft een uitstekende ductiliteit en vervormbaarheid, maar een relatief lage sterkte. Door toevoeging van legeringselementen en warmtebehandeling kunnen de mechanische eigenschappen aanzienlijk worden verbeterd.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In de onderstaande tabel worden de typische waarden bij kamertemperatuur voor gangbare aluminiumlegeringen en hardheidsgraden met elkaar vergeleken:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Aluminiumlegering en hardheid<\/th><th>Vloeigrens<\/th><th>Treksterkte<\/th><th>Rek<\/th><th>Sterkte-eigenschappen<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>1100-O<\/td><td>34 MPa<\/td><td>90 MPa<\/td><td>30%<\/td><td>Lage sterkte in combinatie met uitstekende vervormbaarheid<\/td><\/tr><tr><td>5052-H32<\/td><td>193 MPa<\/td><td>228 MPa<\/td><td>12%<\/td><td>Gemiddelde sterkte en uitstekende corrosiebestendigheid<\/td><\/tr><tr><td>6061-T6<\/td><td>276 MPa<\/td><td>310 MPa<\/td><td>12%<\/td><td>Een evenwichtige combinatie van sterkte, bewerkbaarheid en corrosiebestendigheid<\/td><\/tr><tr><td>2024-T3<\/td><td>345 MPa<\/td><td>483 MPa<\/td><td>16%<\/td><td>Hoge sterkte en goede weerstand tegen vermoeidheid<\/td><\/tr><tr><td>7075-T6<\/td><td>503 MPa<\/td><td>572 MPa<\/td><td>11%<\/td><td>Zeer hoge sterkte voor lichtgewicht constructies<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aluminiumlegeringen bestrijken een breed bereik aan sterktewaarden. De typische treksterkte loopt op van 90 MPa voor 1100-O tot 572 MPa voor 7075-T6.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De temperatuur heeft ook invloed op de prestaties van het materiaal:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>O: volledig gegloeid, met een lage sterkte en een hoge ductiliteit.<\/li>\n\n\n\n<li>H32: door vervorming gehard en gestabiliseerd.<\/li>\n\n\n\n<li>T3: oplossinggeharde, koudvervormde en natuurlijk verouderde staalsoort.<\/li>\n\n\n\n<li>T6: oplossinggehard en kunstmatig verouderd.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De sterkte van aluminium moet daarom worden vergeleken op basis van zowel de legeringssoort als de hardheid. Als men alleen de legeringen 5052, 6061 of 7075 met elkaar vergelijkt, levert dat geen nauwkeurig resultaat op.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deze waarden zijn indicatieve referentiegegevens. Definitieve ontwerpbeslissingen moeten worden gebaseerd op de geldende norm, de productvorm, de dikte, de materiaalkant en het materiaalcertificaat.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vergelijking van de sterkte van aluminiumsoorten 5052, 6061 en 7075<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voor de meest voorkomende temperamenten is de rangorde qua kracht als volgt:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>7075-T6 &gt; 6061-T6 &gt; 5052-H32<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De vloeigrens van 7075-T6 is ongeveer 2,6 keer zo hoog als die van 5052-H32. De vloeigrens van 6061-T6 is ongeveer 43% hoger dan die van 5052-H32.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kracht is echter niet de enige selectiefactor:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Legering<\/th><th>Relatieve sterkte<\/th><th>Vormbaarheid<\/th><th>Corrosiebestendigheid<\/th><th>Bewerkbaarheid<\/th><th>Meest geschikt voor<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>5052-H32<\/td><td>Medium<\/td><td>Uitstekend<\/td><td>Uitstekend<\/td><td>Matig<\/td><td>Plaatwerk, tanks en scheepsonderdelen<\/td><\/tr><tr><td><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/6061-t6-aluminum-strength\/\" data-type=\"post\" data-id=\"11685\">6061-T6<\/a><\/td><td>Hoog<\/td><td>Matig<\/td><td>Goed<\/td><td>Uitstekend<\/td><td>CNC-onderdelen, beugels en machineframes<\/td><\/tr><tr><td><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/7075-t6-aluminum\/\" data-type=\"post\" data-id=\"11860\">7075-T6<\/a><\/td><td>Zeer hoog<\/td><td>Beperkt<\/td><td>Matig<\/td><td>Goed<\/td><td>Lucht- en ruimtevaart en constructies voor zware belastingen<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5052-H32 biedt uitstekende vervormbaarheid, lasbaarheid en weerstand tegen corrosie door zeewater. Het wordt vaak gebruikt voor gebogen of gestanste plaatwerkonderdelen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6061-T6 biedt een goede balans tussen sterkte, bewerkbaarheid, corrosiebestendigheid en kosten. Het is een praktische keuze voor CNC-gefreesde constructieonderdelen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7075-T6 biedt de hoogste sterkte van de drie. Het is geschikt voor onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart en andere lichtgewicht constructies die aan hoge belastingen worden blootgesteld.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Simpel gezegd: kies 5052-H32 voor vervormbaarheid en corrosiebestendigheid, 6061-T6 voor evenwichtige CNC-prestaties en 7075-T6 wanneer sterkte de hoogste prioriteit heeft.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Welke is de sterkste aluminiumlegering?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7075-T6 is een van de sterkste veelgebruikte aluminiumlegeringen. De typische vloeigrens bedraagt 503 MPa, terwijl de treksterkte oploopt tot 572 MPa. Deze legering wordt op grote schaal gebruikt voor constructies in de lucht- en ruimtevaart, verbindingsstukken voor zware belastingen en precisieonderdelen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Van de speciale legeringen is 7068-T6511 sterker dan 7075-T6511. Typische waarden voor ge\u00ebxtrudeerde producten zijn:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Legering en hardheid<\/th><th>Vloeigrens<\/th><th>Treksterkte<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>7068-T6511<\/td><td>683 MPa<\/td><td>710 MPa<\/td><\/tr><tr><td>7075-T6511<\/td><td>590 MPa<\/td><td>640 MPa<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deze waarden gelden voor vergelijkbare ge\u00ebxtrudeerde producten. Ze mogen niet rechtstreeks worden vergeleken met de gegevens voor 7075-T6-platen, aangezien de vorm, de afmetingen, de hardheid en de materiaalkant van het product van invloed zijn op de sterkte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De keuze is duidelijk:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kies 7075-T6 voor algemeen verkrijgbare, hoogsterkte technische toepassingen.<\/li>\n\n\n\n<li>Kies 7068-T6511 voor speciale onderdelen die een nog grotere sterkte vereisen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sterkte alleen is niet bepalend voor de geschiktheid. Ook de vermoeiingslevensduur, breuktaaiheid, corrosiebestendigheid, bewerkbaarheid, verbindingsmethode en beschikbaarheid van het materiaal moeten in aanmerking worden genomen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Specifieke sterkte en sterkte-gewichtsverhouding van aluminium<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De soortelijke sterkte geeft aan hoeveel sterkte een materiaal biedt in verhouding tot zijn dichtheid. Dit is met name nuttig bij het vergelijken van materialen voor lichtgewicht constructies.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gebruik deze formule in platte tekst om weergaveproblemen te voorkomen:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Specifieke sterkte = Materiaalsterkte \u00f7 Dichtheid<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De soortelijke sterkte kan worden berekend aan de hand van de vloeigrens of de treksterkte. De soortelijke vloeigrens is relevanter voor blijvende vervorming, terwijl de soortelijke treksterkte betrekking heeft op definitief bezwijken.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Aluminiumlegering<\/th><th>Dichtheid<\/th><th>Vloeigrens<\/th><th>Specifieke vloeigrens<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>5052-H32<\/td><td>2,68 g\/cm\u00b3<\/td><td>193 MPa<\/td><td>72 MPa\/(g\/cm\u00b3)<\/td><\/tr><tr><td>6061-T6<\/td><td>2,70 g\/cm\u00b3<\/td><td>276 MPa<\/td><td>102 MPa\/(g\/cm\u00b3)<\/td><\/tr><tr><td>7075-T6<\/td><td>2,81 g\/cm\u00b3<\/td><td>503 MPa<\/td><td>179 MPa\/(g\/cm\u00b3)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7075-T6 is slechts ongeveer 5% dichter dan 5052-H32, maar de vloeigrens ligt ongeveer 2,6 keer hoger. Het biedt daarom een veel betere sterkte-gewichtsverhouding. 6061-T6 biedt een evenwichtigere combinatie van specifieke sterkte, bewerkbaarheid, corrosiebestendigheid en kosten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aluminium heeft ongeveer een derde van de dichtheid van staal. Met hoogwaardig aluminium kan het gewicht van onderdelen dus worden verminderd, terwijl de vereiste draagkracht behouden blijft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De soortelijke sterkte is slechts \u00e9\u00e9n van de selectiecriteria. Ook de stijfheid, de vermoeidheidssterkte, de breuktaaiheid, de corrosiebestendigheid, de slijtvastheid en de bedrijfstemperatuur moeten worden beoordeeld.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vloeigrens van aluminium<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De vloeigrens is de spanningsgrens waarbij een metaalmateriaal weerstand biedt tegen lichte plastische vervorming. Voor materialen zonder duidelijk vloeigrensverschijnsel wordt de vloeigrens gedefinieerd als de spanning die overeenkomt met een restvervorming van 0,2%. Wanneer de uitwendige kracht deze waarde overschrijdt, zal het onderdeel blijvende vervorming ondergaan en bezwijken; onder deze waarde is de vervorming herstelbaar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De vloeigrens van zuiver aluminium is relatief laag, slechts 7\u201330 MPa, terwijl veelgebruikte aluminiumlegeringen van verschillende kwaliteiten aanzienlijke verschillen vertonen als gevolg van warmtebehandeling en veroudering. Zo heeft heeft 6061-T6 een vloeigrens van ongeveer 241\u2013276 MPa, kan 7075-T6, een hoogwaardig aluminium voor de lucht- en ruimtevaart, 503\u2013505 MPa bereiken, en ligt die van 5052-H32 rond de 193 MPa. Gegloeide materialen hebben over het algemeen een lagere sterkte, wat een belangrijke uitgangspunt vormt voor constructief ontwerp en de keuze van bewerkingsmethoden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hoe bereken je de vloeigrens van 6061 T6-aluminium?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De vloeigrens van <a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/6061-t6-aluminum-strength\/\" data-type=\"post\" data-id=\"11685\">6061-T6-aluminiumlegering<\/a> wordt gemeten door middel van een eenassige trektest bij kamertemperatuur: een standaardproefstuk wordt in een universele materiaaltestmachine geklemd en met een constante snelheid uitgerekt, terwijl de spanning-rek-curve wordt geregistreerd. Aangezien deze legering geen duidelijk vloeiplaatje vertoont, wordt de 0,2%-offsetmethode gebruikt om de vloeigrens te bepalen, dat wil zeggen de spanning die overeenkomt met een restrek van 0,2%. In de technische praktijk wordt deze waarde vaak aangeduid als de <strong>vloeigrens van 6061 T6-aluminium<\/strong>, en wordt doorgaans weergegeven als <strong>6061-T6 aluminium vloeigrens MPa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De gemeten <strong>6061-T6 aluminium vloeigrens MPa<\/strong> ligt meestal tussen 241 en 276 MPa, en de algemeen aanvaarde <strong>6061-T6 aluminium vloeigrens MPa (typisch)<\/strong> De waarde in de sector bedraagt 241 MPa. Deze waarde is niet alleen een referentie-indicator in de materiaalnormen voor aluminiumlegeringen, maar vormt ook een belangrijke basis voor het ontwerp van mechanische constructies, de controle van spanningen, de keuze van opspanklemmen en het vaststellen van parameters voor CNC-bewerkingen. Dit heeft een directe invloed op de maatvastheid en de constructieve veiligheid tijdens belasting, montage en langdurig gebruik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De typische treksterkte van de 7075-T6-aluminiumlegering bedraagt ongeveer 572 MPa; dit is de maximale trekspanning die de legering kan weerstaan voordat er breuk optreedt. Als hoogwaardige aluminiumlegering van ruimtevaartkwaliteit maakt deze eigenschap de legering geschikt voor constructieve toepassingen en verspaningswerkzaamheden onder omstandigheden met hoge belasting en hoge spanning.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hieronder volgt een tabel met parameters voor de vloeigrens van veelgebruikte aluminiumlegeringen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Legering<\/th><th>Temperatuur<\/th><th>Bereik van de vloeigrens (MPa)<\/th><th>Typische waarde (MPa)<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/3003-aluminum-machining\/\" data-type=\"post\" data-id=\"11088\">3003<\/a><\/td><td>H14<\/td><td>110\u2013145<\/td><td>~125<\/td><\/tr><tr><td><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/5052-aluminum-alloy\/\" data-type=\"post\" data-id=\"7847\">5052<\/a><\/td><td>H32<\/td><td>160\u2013200<\/td><td>~193<\/td><\/tr><tr><td>5083<\/td><td>H321<\/td><td>215\u2013275<\/td><td>~240<\/td><\/tr><tr><td><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/6061-t6-aluminum-strength\/\" data-type=\"post\" data-id=\"11685\">6061<\/a><\/td><td>T6<\/td><td>241\u2013276<\/td><td>241<\/td><\/tr><tr><td><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/6063-aluminum-alloy\/\" data-type=\"post\" data-id=\"7864\">6063<\/a><\/td><td>T6<\/td><td>160\u2013200<\/td><td>~175<\/td><\/tr><tr><td>2024<\/td><td>T3\/T4<\/td><td>290\u2013340<\/td><td>~320<\/td><\/tr><tr><td><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/7075-t6-aluminum\/\" data-type=\"post\" data-id=\"11860\">7075<\/a><\/td><td>T6<\/td><td>503\u2013505<\/td><td>~505<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Treksterkte van aluminium<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De treksterkte van zuiver aluminium is relatief laag, doorgaans tussen 40 en 90 MPa, en het materiaal heeft een beperkte sterkte, waardoor het voornamelijk wordt gebruikt voor niet-dragende constructiedelen. Verschillende aluminiumlegeringen vertonen echter aanzienlijke verschillen in treksterkte na warmtebehandeling of koudvervorming. Daarvan bedraagt de typische treksterkte van 6061-T6 ongeveer 260 MPa, wat goede algemene mechanische eigenschappen en bewerkbaarheid biedt. 7075-T6, een hoogsterkte aluminiumlegering voor de lucht- en ruimtevaart, kan een treksterkte van ongeveer 572 MPa bereiken. Daarnaast bedraagt de treksterkte van de veelgebruikte 5052-H32 ongeveer 230 MPa, die van 6063-T6 ongeveer 185 MPa en die van 2024-T3 ongeveer 470 MPa. De verschillen in sterkte tussen de verschillende kwaliteiten bepalen rechtstreeks hun toepasbaarheid in diverse scenario\u2019s, zoals mechanische constructies, de lucht- en ruimtevaart en algemene profielen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Treksterkte van 6061-aluminium<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De <a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/tensile-strength\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/weldomachining.com\/tensile-strength\/\">treksterkte<\/a> van de 6061-aluminiumlegering varieert aanzienlijk afhankelijk van de warmtebehandeling:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O-kwaliteit (gegloeid): de treksterkte bedraagt ongeveer 124\u2013193 MPa, met een typische waarde van 152 MPa voor de 6061-O-aluminiumlegering. Deze legering is relatief zacht en heeft een goede vervormbaarheid, waardoor ze geschikt is voor het buigen, stansen en complex vervormen van onderdelen;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">T4-hardheid: ongeveer 214\u2013276 MPa, met een typische waarde van 241 MPa voor de 6061-T4-aluminiumlegering. Deze legering heeft een gemiddelde sterkte en een goede taaiheid, en is geschikt voor constructiedelen die zowel vervormbaarheid als een gemiddelde belasting vereisen;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">T6-hardheid: 262\u2013303 MPa, met een typische waarde van 276 MPa voor de 6061-T6-aluminiumlegering. Deze legering biedt de beste combinatie van sterkte en corrosiebestendigheid en is de meest gebruikte toestand voor machinale bewerking.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Van de veelgebruikte aluminiumlegeringen is de treksterkte van 6061-T6 matig; deze ligt lager dan de ongeveer 572 MPa van 7075-T6, hoger dan de ongeveer 185 MPa van 6063-T6, en iets hoger dan de ongeveer 230 MPa van 5052-H32.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dankzij de uitgebalanceerde combinatie van sterkte, lasbaarheid, corrosiebestendigheid en bewerkbaarheid wordt 6061 op grote schaal toegepast in constructiebeugels, onderdelen voor automatiseringsapparatuur, klephuizen, flenzen, warmteafvoercomponenten, auto-onderdelen en pneumatische componenten. Het is een zeer kosteneffectief aluminium voor algemeen technisch gebruik in toepassingen waar een bepaald draagvermogen vereist is, terwijl de bewerkbaarheid behouden blijft.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"563\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251031153815.webp\" alt=\"CNC-gefreesd onderdeel van 6061-T6-aluminium\" class=\"wp-image-3262\" style=\"width:700px\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251031153815.webp 750w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251031153815-600x450.webp 600w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251031153815-300x225.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251031153815-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Maximale treksterkte van aluminium<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De breuksterkte van aluminiumlegeringen is hetzelfde als de treksterkte; beide verwijzen naar de maximale spanning die het materiaal kan weerstaan voordat het breekt bij een eenassige trektest, gedeeld door de oorspronkelijke dwarsdoorsnede, met als eenheid MPa. Daarom zijn de typische waarden voor de breuksterkte dezelfde als die voor de treksterkte. Hieronder staan typische waarden voor de uiteindelijke treksterkte (treksterkte) van gangbare aluminiumsoorten en aluminiumlegeringen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Serie<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Cijfer<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Temperatuur<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Maximale treksterkte (MPa)<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"5\">1xxx (zuiver aluminium)<\/td><td>1050<\/td><td>O<\/td><td>60\u201380<\/td><\/tr><tr><td>1050<\/td><td>H18<\/td><td>140\u2013170<\/td><\/tr><tr><td>1060<\/td><td>O<\/td><td>60\u201380<\/td><\/tr><tr><td>1060<\/td><td>H18<\/td><td>130\u2013160<\/td><\/tr><tr><td>1100<\/td><td>H14<\/td><td>110\u2013140<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"3\">3xxx-aluminium (Al-Mn)<\/td><td>3003<\/td><td>O<\/td><td>100\u2013130<\/td><\/tr><tr><td>3003<\/td><td>H14<\/td><td>140\u2013170<\/td><\/tr><tr><td>3004<\/td><td>H32<\/td><td>210\u2013250<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"5\">5xxx-aluminium (Al-Mg)<\/td><td>5052<\/td><td>O<\/td><td>170\u2013210<\/td><\/tr><tr><td>5052<\/td><td>H32<\/td><td>210\u2013260<\/td><\/tr><tr><td>5052<\/td><td>H34<\/td><td>230\u2013280<\/td><\/tr><tr><td>5083<\/td><td>H112<\/td><td>270\u2013310<\/td><\/tr><tr><td>5083<\/td><td>H321<\/td><td>300\u2013350<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"5\">6xxx-aluminium (Al-Mg-Si)<\/td><td>6061<\/td><td>T4<\/td><td>240<\/td><\/tr><tr><td>6061<\/td><td>T6<\/td><td>290\u2013310<\/td><\/tr><tr><td>6063<\/td><td>T5<\/td><td>170\u2013210<\/td><\/tr><tr><td>6063<\/td><td>T6<\/td><td>215\u2013245<\/td><\/tr><tr><td>6082<\/td><td>T6<\/td><td>290\u2013320<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"2\">2xxx-aluminium (Al-Cu)<\/td><td>2017<\/td><td>T4<\/td><td>380\u2013420<\/td><\/tr><tr><td>2024<\/td><td>T3 \/ T4<\/td><td>470\u2013490<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"3\">7xxx-aluminium (hoogwaardig Al-Zn-Mg-Cu)<\/td><td>7075<\/td><td>O<\/td><td>220\u2013240<\/td><\/tr><tr><td>7075<\/td><td>T6<\/td><td>560\u2013580<\/td><\/tr><tr><td>7050<\/td><td>T7451<\/td><td>540\u2013590<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"2\">Gegoten aluminium<\/td><td>A356<\/td><td>T6<\/td><td>220\u2013240<\/td><\/tr><tr><td>A380<\/td><td>Zoals gegoten<\/td><td>310\u2013330<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Breeksterkte van aluminium<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De breuksterkte (\u03c3k) verwijst naar de werkelijke spanning op het moment van definitieve breuk tijdens een trektest, berekend als de verhouding tussen de breukbelasting Pk en de gereduceerde dwarsdoorsnede Ak na inkrimping (\u03c3k = Pk\/Ak). Deze waarde wordt gebruikt om de breukweerstand van het materiaal te karakteriseren. Voor ductiele materialen is de technische betekenis van de breuksterkte relatief beperkt, aangezien het draagvermogen al na het ontstaan van de nek begint af te nemen; voor brosse materialen ligt de breuksterkte dicht bij de treksterkte, aangezien er nauwelijks een nekvorming optreedt. Daarom wordt in de praktijk meestal de treksterkte (\u03c3b) gebruikt om de breukweerstand van materialen weer te geven.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In de spanning-rek-curve komt de breuksterkte overeen met het einde van de curve, terwijl de treksterkte overeenkomt met de piek van de curve. Hoewel er een verschil tussen beide bestaat, worden ze in technische toepassingen vaak vereenvoudigd. Bij aluminiumlegeringen wordt de breuksterkte sterk be\u00efnvloed door het legeringstype en de warmtebehandelingsomstandigheden, met typische waarden die vari\u00ebren van ongeveer 70 MPa tot 570 MPa. Zo ligt de breuksterkte van zuiver aluminium bijvoorbeeld tussen ongeveer 70 en 110 MPa, die van 6061-T6 tussen ongeveer 290 en 320 MPa, en die van 7075-T6 kan ongeveer 500\u2013570 MPa bedragen. Als u meer wilt weten over de breuksterkte van andere <a href=\"https:\/\/www.getzshape.com\/material-guide\/different-types-of-aluminum\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.getzshape.com\/material-guide\/different-types-of-aluminum\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">soorten aluminiumlegeringen<\/a>, kunt u de bovenstaande tabel met treksterktewaarden raadplegen of contact opnemen met de ingenieurs van Weldo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Deze grafiek toont het verband tussen treksterkte, breuksterkte en externe spanning:<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"485\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/strenght-picture.webp\" alt=\"Breuksterkte en kracht-verplaatsingscurve\" class=\"wp-image-9262\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/strenght-picture.webp 700w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/strenght-picture-300x208.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/strenght-picture-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Druksterkte van aluminium<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De druksterkte van een aluminiumlegering verwijst naar de maximale drukspanning die aluminium kan weerstaan voordat er onder druk aanzienlijke plastische vervorming of verplettering optreedt. De druksterkte van aluminium varieert sterk, afhankelijk van het type legering, de warmtebehandelingsomstandigheden, de verwerkingstechniek en de testomstandigheden. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende gevallen:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">zuiver aluminium<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zuiver aluminium (zoals de 1xxx-serie) heeft een relatief lage druksterkte. Bij kamertemperatuur bedraagt de vloeigrens bij druk ongeveer 7\u2013110 MPa en is het materiaal gevoelig voor plastische vervorming.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">gangbare aluminiumlegeringen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6061-T6-aluminiumlegering: de drukstrenggrens bedraagt bij kamertemperatuur ongeveer 240\u2013310 MPa; deze legering wordt veel gebruikt in mechanische constructies en auto-onderdelen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6063-T5\/T6-aluminiumlegering: de drukstrenggrens bedraagt ongeveer 150\u2013200 MPa; deze legering wordt voornamelijk gebruikt voor de bouw van vliesgevels, deuren en ramen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7075-T6-aluminiumlegering: de vloeigrens bij druk kan 500\u2013600 MPa bedragen; deze legering wordt veel gebruikt in de lucht- en ruimtevaart en in hoogwaardige mechanische toepassingen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"563\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251013135230.webp\" alt=\"CNC-gefreesd aluminium onderdeel met oppervlakteafwerking\" class=\"wp-image-4844\" style=\"width:700px\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251013135230.webp 750w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251013135230-300x225.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20251013135230-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">hittebestendige of speciale legeringen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sommige composietmaterialen met een aluminiummatrix (zoals composietmaterialen met een aluminiummatrix die een Al\u2083Ti-versterkingsfase bevatten) kunnen bij 400 \u2103 een drukstrengingsgrens van 938 MPa bereiken, maar dergelijke materialen zijn duur en worden vooral in extreme omgevingen gebruikt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nieuwe entropielegeringen op basis van aluminium (zoals Al\u2088\u2085Cu\u2085Li\u2084Mg\u2083Zn\u2083) hebben bij kamertemperatuur een druksterkte van meer dan 1000 MPa, maar worden nog niet op grote schaal toegepast.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Er moet worden opgemerkt dat in de praktijk de druksterkte van aluminium wordt be\u00efnvloed door factoren zoals de dwarsdoorsnedevorm, de slankheidsverhouding en de randvoorwaarden. Slanke onderdelen zijn gevoelig voor knikbreuk, waardoor bij het ontwerp rekening moet worden gehouden met de structurele stabiliteit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hieronder volgen de referentiewaarden voor de druksterkte van gangbare aluminiumsoorten en aluminiumlegeringen na warmtebehandeling:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Serie<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Cijfer<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Temperatuur<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Druk<\/strong><strong>&nbsp;<\/strong><strong>Sterkte (MPa)<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1xxx puur aluminium<\/td><td>1050<\/td><td>O<\/td><td>15\u201330<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>1050<\/td><td>H18<\/td><td>140\u2013150<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>1060<\/td><td>O<\/td><td>15\u201330<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>1060<\/td><td>H18<\/td><td>130\u2013140<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>1100<\/td><td>H14<\/td><td>90\u2013110<\/td><\/tr><tr><td>3xxx-aluminium (Al-Mn)<\/td><td>3003<\/td><td>O<\/td><td>40\u201350<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>3003<\/td><td>H14<\/td><td>120\u2013140<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>3004<\/td><td>H32<\/td><td>180\u2013200<\/td><\/tr><tr><td>5xxx-aluminium (Al-Mg)<\/td><td>5052<\/td><td>O<\/td><td>90\u2013110<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>5052<\/td><td>H32<\/td><td>190\u2013210<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>5052<\/td><td>H34<\/td><td>210\u2013230<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>5083<\/td><td>H112<\/td><td>140\u2013160<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>5083<\/td><td>H321<\/td><td>210\u2013240<\/td><\/tr><tr><td>6xxx-aluminium (Al-Mg-Si)<\/td><td>6061<\/td><td>T4<\/td><td>140\u2013160<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>6061<\/td><td>T6<\/td><td>240\u2013310<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>6063<\/td><td>T5<\/td><td>130\u2013160<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>6063<\/td><td>T6<\/td><td>190\u2013210<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>6082<\/td><td>T6<\/td><td>250\u2013270<\/td><\/tr><tr><td>2xxx-aluminium (Al-Cu)<\/td><td>2017<\/td><td>T4<\/td><td>240\u2013270<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>2024<\/td><td>T3\/T4<\/td><td>320\u2013340<\/td><\/tr><tr><td>7xxx-aluminium met hoge sterkte<\/td><td>7075<\/td><td>O<\/td><td>90\u2013110<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>7075<\/td><td>T6<\/td><td>500\u2013600<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>7050<\/td><td>T7451<\/td><td>460\u2013490<\/td><\/tr><tr><td>Gegoten aluminium<\/td><td><a href=\"https:\/\/www.wbcastings.com\/non-ferrous-alloys\/aluminum\/a356\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">A356<\/a><\/td><td>T6<\/td><td>160\u2013180<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>A380<\/td><td>Zoals gegoten<\/td><td>150\u2013170<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vermoeidheidssterkte van aluminium<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De vermoeidheidssterkte van aluminium verwijst naar de maximale veilige spanning die aluminiumlegeringen kunnen weerstaan bij herhaalde en cyclische belasting zonder te breken. Als deze waarde wordt overschreden, zal het materiaal na meerdere cycli geleidelijk scheuren vertonen en uiteindelijk bezwijken.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dit hangt nauw samen met de treksterkte van het materiaal: over het algemeen bedraagt de vermoeidheidssterkte van aluminiumlegeringen ongeveer een derde van hun treksterkte. Bij aluminium met een treksterkte van 300 MPa ligt de vermoeidheidssterkte bijvoorbeeld meestal rond de 100 MPa. Alleen speciaal geoptimaliseerde, zeer sterke aluminiumlegeringen kunnen de helft van hun treksterkte benaderen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hieronder volgt een overzichtstabel met de vermoeiingssterkte van aluminium en aluminiumlegeringen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Serie<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Cijfer<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Temperatuur<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Vermoeidheidssterkte (10\u2077 cycli)<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1xxx (zuiver aluminium)<\/td><td>1060<\/td><td>O (gegloeid)<\/td><td>25\u201335<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>1060<\/td><td>H18 (koudvervormd)<\/td><td>45\u201360<\/td><\/tr><tr><td>5xxx (Al-Mg)<\/td><td>5052<\/td><td>H32<\/td><td>115\u2013125<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>5083<\/td><td>H112\/H321<\/td><td>120\u2013140<\/td><\/tr><tr><td>6xxx (Al-Mg-Si)<\/td><td>6061<\/td><td>T6<\/td><td>95\u2013100<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>6063<\/td><td>T6<\/td><td>90\u2013110<\/td><\/tr><tr><td>2xxx (Al-Cu)<\/td><td>2024<\/td><td>T3\/T4<\/td><td>100\u2013120<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>2A12<\/td><td>T6<\/td><td>95\u2013110<\/td><\/tr><tr><td>7xxx (ultrahoge sterkte)<\/td><td>7075<\/td><td>T6<\/td><td>150\u2013165<\/td><\/tr><tr><td>Gegoten aluminium<\/td><td>A356<\/td><td>T6<\/td><td>70\u201385<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">andere factoren die van invloed zijn op de vermoeidheidssterkte van aluminium<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fijnere korrels en een gelijkmatiger interne structuur zorgen voor een hogere vermoeidheidssterkte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gladdere oppervlakken en bewerkingen zoals kogelstoten en polijsten, die drukspanning opwekken, kunnen de vermoeidheidsweerstand aanzienlijk verbeteren en het ontstaan van scheuren verminderen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ook de belastingsomstandigheden zijn van cruciaal belang: grotere variaties in spanning en ernstigere spanningsconcentraties (zoals scherpe hoeken en gaten) zullen de vermoeiingsweerstand aanzienlijk verminderen. Bij langdurige belasting met een hoog aantal cycli kan er nog steeds vermoeidheidsbreuk optreden, zelfs wanneer de spanning ver onder de vloeigrens ligt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Afschuifsterkte van aluminium<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De afschuifsterkte van een aluminiumlegering verwijst naar het vermogen ervan om weerstand te bieden tegen dwarsverschuiving en afschuifbreuk; in de techniek bedraagt deze doorgaans ongeveer 0,6 keer de treksterkte. Hieronder volgen referentiewaarden voor gangbare aluminiumlegeringen:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">afschuifsterkte van 6061-aluminium<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">T6-harding: de ontwerpschuifsterkte bedraagt ongeveer 115 MPa, en de daadwerkelijk gemeten schuifsterkte kan oplopen tot 160\u2013200 MPa.<br>T4-harding: de afschuifsterkte bedraagt ongeveer 85\u2013100 MPa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/6063-aluminum-alloy\/\" data-type=\"post\" data-id=\"7864\">6063-aluminiumlegering<\/a><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">T6-harding: de ontwerp-afschuifsterkte bedraagt ongeveer 85 MPa, en de daadwerkelijk gemeten afschuifsterkte ligt tussen 120 en 150 MPa.<br>T5-hardheid: de afschuifsterkte bedraagt ongeveer 75\u201390 MPa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7075-aluminiumlegering<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">T6-harding: de afschuifsterkte bedraagt ongeveer 180\u2013220 MPa, een van de hoogste waarden onder gangbare aluminiumlegeringen.<br>T751-hardheid: de afschuifsterkte bedraagt ongeveer 160\u2013190 MPa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/5052-aluminum-alloy\/\" data-type=\"post\" data-id=\"7847\">5052-aluminiumlegering<\/a><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H32-hardheid: de afschuifsterkte bedraagt ongeveer 125\u2013165 MPa; het materiaal heeft een goede corrosiebestendigheid en een matige afschuifsterkte.<br>O-kwaliteit: de afschuifsterkte bedraagt ongeveer 100\u2013120 MPa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2A04-aluminiumlegering (voor klinknagels)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Afschuifsterkte \u2265 275 MPa, geschikt voor klinktoepassingen met hoge afschuifbelastingen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Opgemerkt moet worden dat het hierboven genoemde waarden typische waarden zijn. In de praktijk moeten deze worden bepaald op basis van specifieke materiaalspecificaties, warmtebehandelingsprocessen en gebruiksomstandigheden. Voor aluminiumprofielen met thermische onderbreking schrijven nationale normen een afschuifsterkte voor van ten minste 40 MPa, terwijl in de branche doorgaans een waarde van ten minste 45 MPa wordt vereist.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"525\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/5-axis-cnc-machining-center.webp\" alt=\"5-assig CNC-bewerkingscentrum\" class=\"wp-image-9165\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/5-axis-cnc-machining-center.webp 700w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/5-axis-cnc-machining-center-300x225.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/5-axis-cnc-machining-center-16x12.webp 16w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/elementor\/thumbs\/5-axis-cnc-machining-center-150x150.webp 800w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Overzicht van de sterkte van aluminium<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dit artikel richt zich op de belangrijkste mechanische eigenschappen van aluminium en aluminiumlegeringen en geeft een systematische uitleg over de definities, typische waarden en technische betekenis van de vloeigrens, treksterkte, druksterkte, vermoeiingssterkte en afschuifsterkte. Ook worden de prestatieverschillen vergeleken tussen veelgebruikte legeringen zoals 6061, 7075 en 5052 onder verschillende warmtebehandelingsomstandigheden. Als u op zoek bent naar het juiste aluminiummateriaal of op maat gemaakte bewerkingsoplossingen nodig hebt, aarzel dan niet om <a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/contact-us\/\" data-type=\"page\" data-id=\"14\">contact <\/a>ons voor <a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/file-upload\/\" data-type=\"page\" data-id=\"843\">deskundig advies en een snelle offerte<\/a>\u2014wij zetten ons in om effici\u00ebnte en betrouwbare oplossingen voor uw project te bieden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/weldo-factory-worker-picture.webp\" alt=\"foto van een fabrieksarbeider bij Weldo\" class=\"wp-image-6576\" style=\"width:674px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/weldo-factory-worker-picture.webp 800w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/weldo-factory-worker-picture-300x200.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/weldo-factory-worker-picture-768x512.webp 768w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/weldo-factory-worker-picture-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aluminum alloy, as one of the most commonly used machining materials, is widely seen in CNC machining, aluminum extrusion, and sheet metal fabrication factories. This is due to its excellent comprehensive properties, including good strength, toughness, corrosion resistance, and machinability. This article mainly introduces aluminum strength from the perspective. How Strong Is Aluminum? Strength Chart [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8150,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-9259","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9259","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9259"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9259\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12249,"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9259\/revisions\/12249"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/weldomachining.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}