Catálogo de materiales

Busca un material por EN, DIN, AISI/SAE, AMS, ASTM, UNE, JIS, GB/T, GOST o nombre comercial y consulta su ficha completa.

Cada ficha incluye composición química orientativa, densidad, resistencia, dureza, módulo elástico, conductividad térmica, soldabilidad, resistencia a corrosión, usos habituales y notas de mecanizado de taller. También puedes calcular el peso y coste estimado de una barra en bruto a partir de su densidad, y saltar directo a la calculadora de Vc/avance cuando el material tiene datos de corte.

Datos orientativos de referencia. Verifica siempre el certificado de colada (3.1) del proveedor antes de usarlos en piezas críticas.

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Ver ficha de Aleación de magnesio de fundición AZ91D
EN 3.5912Designación MgAl9Zn1AISI/SAE AZ91DUNS M11919JIS MDC1D / MDC1BAMS 4437 / 4442 / 4446ASTM B94 AZ91D / B93 AZ91DAFNOR G-A9Z1 (aprox.)BS BS 2970 MAG-1 (aprox.)GB/T AZ91D / MB7GOST ML5 (aprox.)ISO 16220 MgAl9Zn1Alias AZ91Alias MB7Alias ML5Alias MDC1DAlias die cast magnesiumAlias magnesio fundición inyectada
Riesgo de manipulación:La viruta fina de magnesio es inflamable. Nunca uses agua para apagar un conato; ten extintor de polvo clase D y evita acumular finos.
Ver Vc y avance recomendados →

Composición química orientativa (%)

Mg restoAl 8.50-9.50Zn 0.45-0.90Mn 0.17-0.40Si ≤0.05Cu ≤0.025Fe ≤0.004Ni ≤0.001

Propiedades mecánicas

Densidad

1.81 g/cm³

Resistencia a tracción (Rm)

160-230 MPa

Límite elástico (Re)

≥110 MPa

Alargamiento (A%)

≥3 %

Dureza

63-75 HB

Propiedades térmicas

Temp. máx. de servicio

120 °C

Conductividad térmica

72 W/m·K

Dilatación térmica

26 µm/m·K

Eléctricas y maquinabilidad

Resistividad eléctrica

0.045 µΩ·m

Maquinabilidad

Excelente (índice 140)

Soldabilidad: Difícil

Resistencia a corrosión: Buena para ser magnesio (aleación de fundición más usada)

Tratable térmicamente: No

Comportamiento en taller

Magnético: No

Refrigerante recomendado: Mecanizado en seco preferente; si usas refrigerante, que sea específico no acuoso. Nunca dejes acumular viruta húmeda.

Control de viruta: Viruta muy fina y ligera; retírala con frecuencia para evitar acumulación.

Rugosidad Ra alcanzable: 0.4-1.6 (se mecaniza muy limpio) µm

Resistencia a fatiga: Moderada; menor que el aluminio en igualdad de resistencia estática.

Resistencia al impacto: Baja-moderada, más frágil que el aluminio.

Usos habituales

  • Fundición a presión de carcasas de electrónica y automoción
  • componentes de herramienta eléctrica

Notas de mecanizado y tips de operario

La aleación de magnesio de fundición más común; mismo riesgo de incendio en viruta fina que el AZ31B, extremar precauciones.

Vc · Torno (metal duro, corte medio): 420-933 m/min

Vc · Fresado (metal duro, corte medio): 280-653 m/min

  • Nunca acumules viruta fina; retírala con frecuencia y ten el extintor de polvo clase D cerca de la máquina.
  • Usa herramienta muy afilada: se mecaniza con muy poca fuerza de corte, pero un filo desgastado genera calor rápido.
  • Evita el aire comprimido para limpiar viruta seca acumulada (dispersa polvo fino); usa aspiración.

Ajusta la Vc por herramienta, tipo de corte y ritmo de taller en la calculadora de Vc/avance ↑.

Calcular peso y coste de la barra en bruto

Peso estimado

0.569 kg

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¿Qué son las equivalencias de materiales y para qué sirven?

Las equivalencias de materiales relacionan designaciones de distintas normas (EN, DIN, AISI/SAE, UNE, JIS, UNS, AMS, ASTM, AFNOR, BS, GB/T, GOST, ISO) y nombres comerciales usados en taller. que describen aleaciones o grados similares. En taller se usan para identificar un semielaborado en almacén, cotizar sustitutos, comparar maquinabilidad o cruzar un plano extranjero con stock local. No son sustituciones automáticas: siempre conviene contrastar certificado, tratamiento y aplicación.

Normas y designaciones más usadas

EN y Werkstoffnummer

El sistema europeo combina número de material (1.xxxx) y designación química (X5CrNi18-10, 42CrMo4). Es la referencia habitual en certificados y compras dentro de la UE.

AISI, SAE y UNS

Muy extendidos en planos norteamericanos y catálogos globales (304, 4140, 6061-T6). El UNS añade un código unificado (S30400, G41400) útil para bases de datos y trazabilidad.

UNE y JIS

Designaciones españolas (UNE) y japonesas (JIS) aparecen en planos locales o suministros asiáticos. Conviene mapearlas a EN o AISI para comparar composición y disponibilidad en stock.

AMS, ASTM y otras regionales

En aeroespacial y defensa es habitual pedir por AMS (p. ej. AMS 5666 ≈ Inconel 625). ASTM cubre productos (chapa, barra, tubo). AFNOR, BS, GB/T y GOST aparecen en suministros franceses, británicos, chinos y rusos.

Certificados y trazabilidad

El certificado 3.1 (EN 10204) acredita ensayos del lote entregado. En piezas reguladas, la equivalencia de designación no sustituye la verificación de composición, dureza y tratamiento declarados.

Familias de materiales en esta biblioteca

Aceros al carbono y aleados

Incluye construcción (S235, C45), cementación (16MnCr5, 20MnCr5) y temple-revenido (42CrMo4, 34CrNiMo6). La maquinabilidad depende mucho del estado de suministro (+AR, +QT, normalizado).

Inoxidables y aceros especiales

Austeníticos (304, 316), ferríticos, martensíticos, PH y dúplex. Difieren en endurecimiento al corte, necesidad de refrigerante y estrategia de avance para evitar encastre.

Aluminio, cobre y no férricos

Series de aluminio (6061, 7075, 5083), bronces y latones. Atención a aleación, temple y contenido de silicio o cobre: cambian Vc, geometría de plaquita y estrategia de desbaste.

Fundición, titanio y superaleaciones

Fundición gris y nodular, titanio, níquel y cobalto para aplicaciones exigentes. Suelen requerir herramientas dedicadas, avances conservadores y control estricto de refrigeración.

Preguntas frecuentes sobre equivalencias de materiales

¿Un material EN 1.4301 es exactamente igual que AISI 304?

Son equivalencias de referencia muy usadas en taller, pero no garantizan composición química idéntica ni propiedades mecánicas idénticas entre proveedores o normas. Para piezas críticas, valida certificado 3.1, composición, dureza y tratamiento térmico antes de sustituir una designación por otra.

¿Qué diferencia hay entre Werkstoffnummer, DIN y EN?

El número Werkstoff (p. ej. 1.7131) identifica la aleación en el sistema alemán/europeo. La designación DIN histórica (p. ej. 16MnCr5) describe la composición. Las normas EN actuales unifican designaciones europeas, pero en planos y almacenes siguen conviviendo las tres formas.

¿Cómo elijo un sustituto si el plano solo indica una marca comercial?

Busca primero la designación normativa equivalente (EN, AISI o DIN) y compara maquinabilidad, dureza, tratamiento y aplicación. Las marcas comerciales pueden variar en microestructura o aditivos; no asumas intercambiabilidad directa sin ficha técnica del proveedor.

¿Para qué sirve el certificado 3.1 según EN 10204?

El 3.1 certifica que el lote entregado cumple la especificación pedida, con ensayos realizados en el material suministrado. Es la referencia habitual en mecanizado de piezas reguladas. No sustituye la validación de proceso (tratamiento, rectificado, soldadura) en taller.

¿Por qué cambian Vc, avance y herramienta entre dos materiales «equivalentes»?

La equivalencia normativa no implica el mismo comportamiento al corte: variaciones de carbono, inclusiones, dureza de suministro o tratamiento alteran maquinabilidad, desgaste y acabado. Usa la ficha de cada material para parámetros orientativos y ajusta en máquina.

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