Référentiel matières · gratuit
Nuances de matières : caractéristiques et équivalences
512 nuances et leurs désignations actuelles et anciennes — EN, numéro de matière, ancienne AFNOR, ancienne DIN, AISI, UNS, JIS, chacune avec sa page. Les 56 plus utilisées en tôlerie ont une fiche complète : caractéristiques mécaniques, densité, découpe et pliage — et surtout la matière courante qui s'en rapproche le plus quand la nuance demandée n'est pas en stock.
512 nuances
Re : limite d'élasticité · Rm : résistance à la traction · A : allongement à la rupture · Prix : ordre de grandeur au kilo, acier S235 = 1
Aciers de construction et tôles
149 nuances · densité ≈ 7,85
Aciers non alliés et faiblement alliés : la matière la plus chiffrée en tôlerie. Repérez la limite d'élasticité (S235, S355, S700MC) et l'état de surface (laminé à chaud, décapé, laminé à froid, galvanisé).
| Nuance | Re | Rm | A | Densité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier S235JRS235JR (1.0038)S235 · E24 · A37 · St37 | ≥ 235 MPa | 360 – 510 MPa | ≥ 26 % | 7,85 | × 1 |
| Acier S275JRS275JR (1.0044)S275 · E28 · E28-2 · Fe 430 B | ≥ 275 MPa | 410 – 560 MPa | ≥ 23 % | 7,85 | × 1,05 |
| Acier S355J2S355J2 (1.0577)S355 · E36 · A52 · St52 | ≥ 355 MPa | 470 – 630 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,1 |
| Acier S355MCS355MC (1.0976)355MC · QStE380TM · HLE 355 · Domex 355 | ≥ 355 MPa | 430 – 550 MPa | ≥ 23 % | 7,85 | × 1,15 |
| Acier S420MCS420MC (1.0980)S420MC · QStE 420 TM · E420D · Domex 420 | ≥ 420 MPa | 480 – 620 MPa | ≥ 16 % | 7,85 | × 1,25 |
| Acier S700MCS700MC (1.8974)700MC · Domex 700 · Strenx 700 · HLE 700 | ≥ 700 MPa | 750 – 950 MPa | ≥ 10 % | 7,85 | × 1,5 |
| Acier S690QLS690QL (1.8928)S690 · Weldox 700 · Dillimax 690 · acier trempé revenu | ≥ 690 MPa | 770 – 940 MPa | ≥ 14 % | 7,85 | × 1,8 |
| Acier S960QLS960QL (1.8933)S960QL · S960 · Strenx 960 · Weldox 960 | ≥ 960 MPa | 980 – 1 150 MPa | ≥ 10 % | 7,85 | × 2,6 |
| Acier DC01DC01 (1.0330)DC01 · St12 · tôle laminée à froid · cold rolled | ≤ 280 MPa | 270 – 410 MPa | ≥ 28 % | 7,85 | × 1,15 |
| Acier DC04DC04 (1.0338)DC04 · St14 · FeP04 · 1.0338 | 140 – 210 MPa | 270 – 350 MPa | ≥ 38 % | 7,85 | × 1,2 |
| Acier DD11DD11 (1.0332)DD11 · StW22 · tôle décapée · laminé à chaud décapé | 170 – 340 MPa | ≤ 440 MPa | ≥ 24 % | 7,85 | × 1,05 |
| Acier galvanisé DX51D+Z275DX51D+Z275-N-A-C (1.0917)galva · tôle galvanisée · Z275 · DX51D | selon traitement | 270 – 500 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,25 |
| Acier Corten S355J2WS355J2W (1.8965) — acier patinableCorten · Cor-ten · acier patinable · acier autopatinable | ≥ 355 MPa | 470 – 630 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,6 |
| Acier P265GHP265GH (1.0425)P265GH · A42CP · HII · acier chaudière | ≥ 265 MPa | 410 – 530 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,3 |
| Acier P355NL1P355NL1 (1.0566)P355NL1 · P355 · TStE355 · 1.0566 | ≥ 355 MPa | 490 – 630 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,5 |
| Acier 16Mo316Mo3 (1.5415)16Mo3 · 15D3 · 15Mo3 · 1.5415 | ≥ 275 MPa | 440 – 590 MPa | ≥ 24 % | 7,85 | × 1,8 |
| Hardox 450Hardox 450 — acier trempé 450 HBWHardox · tôle d'usure · XAR450 · Creusabro | ≈ 1 200 MPa | ≈ 1 400 MPa | ≈ 10 % | 7,85 | × 2,2 |
| Acier 15CDV615CrMoV6 (1.7734)15CDV6 · 15CrMoV6 · 1.7734 · acier aéronautique soudable | selon traitement | ≈ 700 MPa à l'état recuit | ≈ 10 à 20 % selon le traitement | 7,85 | × 6 |
| Acier 42CrMo442CrMo4 (1.7225)42CrMo4 · 42CD4 · 4140 · 1.7225 | ≥ 750 MPa trempé-revenu | 1 000 – 1 200 MPa trempé-revenu | ≥ 11 % trempé-revenu | 7,85 | × 1,9 |
Autres nuances et anciennes désignations
| Désignation | Numéro | Ancienne AFNOR | Ancienne DIN | États-Unis | UNS · JIS | Re mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciers de construction — EN 10025-2 | ||||||
| S185Fe 310-0 | 1.0035 | A33 | St 33 | — | — | 185 MPa |
| S235J0Fe 360 C | 1.0114 | E24-3 | St 37-3 U | — | — | 235 MPa |
| S235J2Fe 360 D1 · S235J2G3 · S235J2+N | 1.0117 | E24-4 | St 37-3 N | — | — | 235 MPa |
| S275J0Fe 430 C | 1.0143 | E28-3 | St 44-3 U | — | — | 275 MPa |
| S275J2Fe 430 D1 · S275J2G3 | 1.0145 | E28-4 | St 44-3 N | — | — | 275 MPa |
| S355JRFe 510 B | 1.0045 | E36-2 | — | — | ≈ SM490A | 355 MPa |
| S355J0Fe 510 C | 1.0553 | E36-3 | St 52-3 U | — | — | 355 MPa |
| S355K2Fe 510 DD1 · S355K2G3 | 1.0596 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S450J0 | 1.0590 | — | — | — | — | 450 MPa |
| E295Fe 490-2 · A50 | 1.0050 | A50-2 | St 50-2 | — | — | 295 MPa |
| E335Fe 590-2 · A60 | 1.0060 | A60-2 | St 60-2 | — | — | 335 MPa |
| E360Fe 690-2 · A70 | 1.0070 | A70-2 | St 70-2 | — | — | 360 MPa |
| Aciers à grain fin normalisés et thermomécaniques — EN 10025-3 et -4 | ||||||
| S275N | 1.0490 | — | StE 285 | — | — | 275 MPa |
| S275NL | 1.0491 | — | TStE 285 | — | — | 275 MPa |
| S355N | 1.0545 | — | StE 355 | — | — | 355 MPa |
| S355NL | 1.0546 | — | TStE 355 | — | — | 355 MPa |
| S420N | 1.8902 | — | StE 420 | — | — | 420 MPa |
| S420NL | 1.8912 | — | TStE 420 | — | — | 420 MPa |
| S460N | 1.8901 | — | StE 460 | — | — | 460 MPa |
| S460NL | 1.8903 | — | TStE 460 | — | — | 460 MPa |
| S275M | 1.8818 | — | — | — | — | 275 MPa |
| S275ML | 1.8819 | — | — | — | — | 275 MPa |
| S355M | 1.8823 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S355ML | 1.8834 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S420M | 1.8825 | — | — | — | — | 420 MPa |
| S420ML | 1.8836 | — | — | — | — | 420 MPa |
| S460M | 1.8827 | — | — | — | — | 460 MPa |
| S460ML | 1.8838 | — | — | — | — | 460 MPa |
| Aciers trempés et revenus à haute limite d'élasticité — EN 10025-6 | ||||||
| S460Q | 1.8908 | — | — | — | — | 460 MPa |
| S460QL | 1.8906 | — | — | — | — | 460 MPa |
| S500Q | 1.8924 | — | — | — | — | 500 MPa |
| S500QL | 1.8909 | — | — | — | — | 500 MPa |
| S550Q | 1.8904 | — | — | — | — | 550 MPa |
| S550QL | 1.8926 | — | — | — | — | 550 MPa |
| S620Q | 1.8914 | — | — | — | — | 620 MPa |
| S620QL | 1.8927 | — | — | — | — | 620 MPa |
| S690Q | 1.8931 | — | — | — | — | 690 MPa |
| S890Q | 1.8940 | — | — | — | — | 890 MPa |
| S890QLStrenx 900 · Weldox 900 | 1.8983 | — | — | — | — | 890 MPa |
| S960Q | 1.8941 | — | — | — | — | 960 MPa |
| Aciers patinables (Corten) — EN 10025-5 | ||||||
| S235J0W | 1.8958 | — | — | — | — | 235 MPa |
| S235J2W | 1.8961 | — | — | — | — | 235 MPa |
| S355J0WPCorten A | 1.8945 | — | — | ≈ A242 | — | 355 MPa |
| S355J2WP | 1.8946 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S355J0W | 1.8959 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S355K2W | 1.8967 | — | — | — | — | 355 MPa |
| Aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid — EN 10149-2 | ||||||
| S315MC | 1.0972 | — | QStE 340 TM | — | — | 315 MPa |
| S460MC | 1.0982 | — | QStE 460 TM | — | — | 460 MPa |
| S500MC | 1.0984 | — | QStE 500 TM | — | — | 500 MPa |
| S550MC | 1.0986 | — | QStE 550 TM | — | — | 550 MPa |
| S600MC | 1.8969 | — | — | — | — | 600 MPa |
| S650MC | 1.8976 | — | — | — | — | 650 MPa |
| Tôles laminées à froid pour emboutissage — EN 10130 | ||||||
| DC03FeP03 | 1.0347 | — | RRSt 13 | — | ≈ SPCD | — |
| DC05FeP05 | 1.0312 | — | St 15 | — | — | — |
| DC06FeP06 · acier IF | 1.0873 | — | — | — | — | — |
| DC07 | 1.0898 | — | — | — | — | — |
| Tôles laminées à chaud pour formage à froid — EN 10111 | ||||||
| DD12 | 1.0398 | — | RRStW 23 | — | — | — |
| DD13 | 1.0335 | — | StW 24 | — | — | — |
| DD14 | 1.0389 | — | — | — | — | — |
| Tôles galvanisées et revêtues en continu — EN 10346 | ||||||
| DX52D | 1.0350 | — | St 03 Z | — | — | — |
| DX53D | 1.0355 | — | St 04 Z | — | — | — |
| DX54D | 1.0306 | — | St 05 Z | — | — | — |
| DX56D | 1.0322 | — | St 06 Z | — | — | — |
| S220GD | 1.0241 | — | — | — | — | 220 MPa |
| S250GD | 1.0242 | — | — | — | — | 250 MPa |
| S280GD | 1.0244 | — | — | — | — | 280 MPa |
| S320GD | 1.0250 | — | — | — | — | 320 MPa |
| S350GD | 1.0529 | — | — | — | — | 350 MPa |
| Aciers pour appareils à pression — EN 10028 | ||||||
| P235GH | 1.0345 | A37CP | H I | — | — | 235 MPa |
| P295GH | 1.0481 | A48CP | 17Mn4 | — | — | 295 MPa |
| P355GH | 1.0473 | A52CP | 19Mn6 | ≈ A516 Grade 70 | — | 355 MPa |
| 13CrMo4-513CD4-04 · 15CD3-05 | 1.7335 | 15CD4-05 | 13CrMo44 | ≈ A387 Grade 12 | — | 300 MPa |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 10CD9-10 | 10CrMo910 | ≈ A387 Grade 22 | — | 310 MPa |
| X10CrMoVNb9-1P91 · F91 · T91 | 1.4903 | — | — | ≈ A387 Grade 91 | — | — |
| P355N | 1.0562 | — | StE 355 | — | — | 355 MPa |
| P355NH | 1.0565 | — | WStE 355 | — | — | 355 MPa |
| P460NH | 1.8935 | — | WStE 460 | — | — | 460 MPa |
| X8Ni9acier à 9 % de nickel | 1.5662 | — | — | ≈ A353 / A553 Type I | — | — |
| Aciers au carbone pour trempe et revenu — EN 10083-2 | ||||||
| C10E | 1.1121 | XC10 | Ck 10 | 1010 | — | — |
| C15E | 1.1141 | XC12 | Ck 15 | 1015 | — | — |
| C35 | 1.0501 | CC35 | C 35 | 1035 | — | — |
| C35E | 1.1181 | XC38 | Ck 35 | ≈ 1035 | ≈ S35C | — |
| C40E | 1.1186 | XC42 | Ck 40 | ≈ 1040 | — | — |
| C45 | 1.0503 | CC45 | C 45 | 1045 | ≈ S45C | — |
| C45EXC48 | 1.1191 | XC45 | Ck 45 | ≈ 1045 | — | — |
| C55E | 1.1203 | XC55 | Ck 55 | ≈ 1055 | — | — |
| C60E | 1.1221 | XC60 | Ck 60 | ≈ 1060 | — | — |
| Aciers alliés pour trempe et revenu — EN 10083-3 | ||||||
| 25CrMo425CD4S | 1.7218 | 25CD4 | — | 4130 | SCM430 | — |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 35CD4 | — | ≈ 4135 | SCM435 | — |
| 50CrMo4 | 1.7228 | — | — | 4150 | — | — |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 35NCD6 | — | ≈ 4340 | — | — |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | 30CND8 | — | — | — | — |
| 36CrNiMo4 | 1.6511 | 40NCD3 | — | ≈ 9840 | — | — |
| 41Cr4 | 1.7035 | 42C4 | — | 5140 | SCr440 | — |
| 37Cr4 | 1.7034 | 38C4 | — | 5135 | — | — |
| 51CrV4 | 1.8159 | 50CV4 | 50CrV4 | 6150 | — | — |
| Aciers de cémentation — EN 10084 | ||||||
| 16MnCr5 | 1.7131 | 16MC5 | — | ≈ 5115 | — | — |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 20MC5 | — | ≈ 5120 | — | — |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 20NCD2 | 21NiCrMo2 | 8620 | — | — |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 18NCD6 | 17CrNiMo6 | — | — | — |
| Aciers à ressorts | ||||||
| C75S | 1.1248 | XC75 | Ck 75 | 1075 | — | — |
| 56Si7 | 1.5026 | 55S7 | 55Si7 | ≈ 9255 | — | — |
| 60SiCr7 | 1.7108 | 60SC7 | — | ≈ 9262 | — | — |
| Aciers à outils et à roulements | ||||||
| 100Cr6 | 1.3505 | 100C6 | — | 52100 | SUJ2 | — |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | Z160CDV12 | X155CrVMo12-1 | D2 | SKD11 | — |
| X210Cr12 | 1.2080 | Z200C12 | — | D3 | SKD1 | — |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | Z40CDV5 | — | H13 | SKD61 | — |
| X38CrMoV5-1 | 1.2343 | Z38CDV5 | — | H11 | — | — |
| 90MnCrV8 | 1.2842 | 90MV8 | — | O2 | — | — |
| 40CrMnMo7 | 1.2311 | 40CMD8 | — | P20 | — | — |
| HS6-5-2acier rapide | 1.3343 | Z85WDCV06-05-04-02 | — | M2 | SKH51 | — |
| Aciers aéronautiques et à très haute résistance | ||||||
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | 35NCD16 | — | — | — | — |
| 300M4340 modifié silicium-vanadium | — | — | — | 300M | K44220 | — |
| X2NiCoMo18-8-5acier maraging | 1.6359 | — | — | Maraging 250 | K92890 | — |
| Aciers anti-abrasion (Hadfield et appellations commerciales) | ||||||
| X120Mn12acier Hadfield · acier au manganèse | 1.3401 | Z120M12 | — | — | — | — |
| Hardox 400400 HB · acier anti-usure 400 | — | — | — | — | — | — |
| Hardox 500500 HB | — | — | — | — | — | — |
| Hardox 600600 HB | — | — | — | — | — | — |
| XAR 400XAR400 · 400 HB · Thyssenkrupp | — | — | — | — | — | — |
| XAR 450XAR450 · 450 HB · Thyssenkrupp | — | — | — | — | — | — |
| XAR 500XAR500 · 500 HB · Thyssenkrupp | — | — | — | — | — | — |
| Creusabro 4800Creusabro · Industeel | — | — | — | — | — | — |
| Creusabro 8000Industeel | — | — | — | — | — | — |
| Quard 400400 HB · NLMK | — | — | — | — | — | — |
| Quard 450450 HB · NLMK | — | — | — | — | — | — |
| Raex 400400 HB · SSAB (ex-Ruukki) | — | — | — | — | — | — |
| Raex 450450 HB · SSAB (ex-Ruukki) | — | — | — | — | — | — |
| Raex 500500 HB · SSAB (ex-Ruukki) | — | — | — | — | — | — |
| Dillidur 400400 HB · Dillinger | — | — | — | — | — | — |
| Dillidur 450450 HB · Dillinger | — | — | — | — | — | — |
Aciers inoxydables
150 nuances · densité ≈ 7,9
Austénitiques (304L, 316L), ferritiques (430, 1.4003), duplex et à durcissement structural. Le choix se joue sur la corrosion attendue, la soudabilité et le prix du nickel.
| Nuance | Re | Rm | A | Densité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Inox 304LX2CrNi18-9 (1.4307)304L · 1.4307 · Z2CN18-10 · 18/10 | ≥ 200 MPa | 500 – 700 MPa | ≥ 45 % | 7,9 | × 3,5 |
| Inox 316LX2CrNiMo17-12-2 (1.4404)316L · 1.4404 · Z3CND17-12 · inox marine | ≥ 200 MPa | 500 – 700 MPa | ≥ 40 % | 8 | × 4,3 |
| Inox 316TiX6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)316Ti · 1.4571 · Z6CNDT17-12 · V4A | ≥ 240 MPa | 540 – 690 MPa | ≥ 40 % | 8 | × 4,6 |
| Inox 321X6CrNiTi18-10 (1.4541)321 · 1.4541 · Z6CNT18-10 · S32100 | ≥ 220 MPa | 520 – 720 MPa | ≥ 40 % | 7,9 | × 4 |
| Inox 430X6Cr17 (1.4016)430 · 1.4016 · Z8C17 · inox ferritique | ≥ 260 MPa | 450 – 600 MPa | ≥ 20 % | 7,7 | × 2,6 |
| Inox 441X2CrTiNb18 (1.4509)441 · 1.4509 · K41X · X2CrTiNb18 | ≥ 250 MPa | 430 – 630 MPa | ≥ 18 % | 7,7 | × 2,8 |
| Inox 1.4003X2CrNi12 (1.4003)1.4003 · 3CR12 · X2CrNi12 · inox 12 chrome | ≥ 280 MPa | 450 – 650 MPa | ≥ 20 % | 7,7 | × 2,2 |
| Inox 1.4318 (301LN)X2CrNiN18-7 (1.4318)1.4318 · 301LN · X2CrNiN18-7 · inox 301 | ≥ 350 MPa | 650 – 850 MPa | ≥ 35 % | 7,9 | × 3,4 |
| Inox duplex 2205X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)duplex · 2205 · 1.4462 · SAF 2205 | ≥ 460 MPa | 640 – 840 MPa | ≥ 25 % | 7,8 | × 5,5 |
| Inox super duplex 2507X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410)2507 · SAF 2507 · 1.4410 · S32750 | ≥ 530 MPa | 730 – 930 MPa | ≥ 20 % | 7,8 | × 7,5 |
| Inox 904LX1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539)904L · 1.4539 · Z2NCDU25-20 · N08904 | ≥ 240 MPa | 530 – 730 MPa | ≥ 35 % | 8 | × 8 |
| Inox réfractaire 310SX8CrNi25-21 (1.4845)310S · 1.4845 · inox réfractaire · Z8CN25-20 | ≥ 210 MPa | 500 – 700 MPa | 33 – 35 % | 7,9 | × 7 |
| Inox 17-4 PHX5CrNiCuNb16-4 (1.4542)17-4PH · 1.4542 · Z6CNU17-04 · 630 | ≈ 1 000 MPa | ≈ 1 070 – 1 170 MPa | ≥ 10 % | 7,8 | × 9 |
Autres nuances et anciennes désignations
| Désignation | Numéro | Ancienne AFNOR | Ancienne DIN | États-Unis | UNS · JIS | Re mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox austénitiques — EN 10088 | ||||||
| X10CrNi18-8Z11CN17-08 · Z12CN17-07 · Z12CN18-09 | 1.4310 | Z11CN18-08 | X12CrNi17 7 | 301 | S30100 · SUS301 | 250 MPa |
| X12CrNi18-8Z12CN18-09 | 1.4300 | Z10CN18-09 | — | 302 | S30200 · SUS302 | — |
| X5CrNi18-10Z6CN18-09 · V2A · 18/8 | 1.4301 | Z7CN18-09 | X5CrNi18 9 | 304 | S30400 · SUS304 | 230 MPa |
| X2CrNi19-11Z3CN19-11 | 1.4306 | Z2CN18-10 | — | 304L | S30403 · SUS304L | 220 MPa |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | Z3CN18-10Az | — | 304LN | S30453 · SUS304LN | 290 MPa |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | — | — | 304N | S30451 · SUS304N1 | — |
| X4CrNi18-12Z5CN18-11FF · Z8CN18-12 · X5CrNi19 11 | 1.4303 | Z5CN18-11 | X5CrNi18 12 | 305 | S30500 · SUS305 | 220 MPa |
| X3CrNiCu18-9-4302HQ · 304Cu | 1.4567 | Z3CNU18-10 | — | XM-7 | S30430 | — |
| X8CrNiS18-9Z10CNF18-09 · X12CrNiS18 8 | 1.4305 | Z8CNF18-09 | X10CrNiS18 9 | 303 | S30300 · SUS303 | 190 MPa |
| X6CrNiCuS18-9-2 | 1.4570 | Z8CNUF18-09 | — | 303Cu | — | — |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | Z6CNNb18-10 | — | 347 | S34700 · SUS347 | 220 MPa |
| X1CrNi25-21Uranus 65 | 1.4335 | Z1CN25-20 | — | 310L | S31002 | — |
| X1CrNiSi18-15-4Uranus S1 · F46 | 1.4361 | Z1CNS17-15 | — | — | S30600 | — |
| X1CrNiMoN25-25-2 | 1.4465 | Z2CND25-25Az | — | 310MoLN | S31050 | — |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | Z2CND25-22Az | — | 310MoLN | S31050 | — |
| X5CrNiMo17-12-2Z7CND17-12-02 · Z6CND17-11 · V4A | 1.4401 | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo18 10 | 316 | S31600 · SUS316 | 240 MPa |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | Z7CND18-12-03 | — | 316 | S31600 · SUS316 | 240 MPa |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | Z3CND17-12-03 | — | 316L | S31603 | 240 MPa |
| X2CrNiMo18-14-3Z2CND17-13 · BN2 | 1.4435 | Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo18 12 | 316L | S31603 · SUS316L | 240 MPa |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | Z3CND17-11Az | — | 316LN | S31653 · SUS316LN | — |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | Z3CND17-12Az | — | 316LN | S31653 | — |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | Z6CNDNb17-12 | — | 316Cb | S31640 | 240 MPa |
| X10CrNiMoNb18-12 | 1.4583 | Z6CNDNb18-12 | — | 318 | — | — |
| X3CrNiMo18-12-3 | 1.4449 | Z6CND17-12-04 | — | 317 | S31700 | — |
| X2CrNiMo18-15-4Z2CND19-15-04 | 1.4438 | Z3CND19-15-04 | X2CrNiMo18 16 | 317L | S31703 · SUS317L | 240 MPa |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | — | — | 317LN | S31753 | — |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | Z3CND18-14-05Az | — | 317LMN | S31726 | 290 MPa |
| X2CrNiMo18-15-3ASTM F138 | 1.4441 | — | — | 316LVM | S31673 | — |
| X4NiCrMoCuNb20-18-2 | 1.4505 | Z5NCDUNb20-18 | — | — | — | — |
| X3CrNiMoTi25-25 | 1.4577 | Z5CNDT25-25 | — | — | — | — |
| X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3Nitronic 50 | 1.3964 | — | — | ≈ XM-19 | S20910 | — |
| Inox austénitiques au manganèse (série 200) — EN 10088 | ||||||
| X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | Z12CMN17-07Az | — | 201 | S20100 · SUS201 | 350 MPa |
| X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | — | — | 202 | S20200 · SUS202 | — |
| X9CrMnNiCu17-8-5-2 | 1.4618 | — | — | — | — | — |
| X8CrMnCuNB17-8-3 | 1.4597 | — | — | 204Cu | — | — |
| Inox super-austénitiques et à haut molybdène — EN 10088 | ||||||
| X1CrNiMoCuN20-18-7254 SMO · 6Mo · F44 · Uranus B25 | 1.4547 | Z1CNDU20-18-06Az | — | — | S31254 | 320 MPa |
| X1NiCrMoCuN25-20-7Alloy 926 · 1925hMo · 6Mo · Uranus B26 | 1.4529 | Z2NCDU25-20-06Az | — | — | N08926 | 300 MPa |
| X1CrNiMoCuN25-25-5Uranus SB8 | 1.4537 | Z2NCDU25-25-05Az | — | — | N08932 | — |
| X1CrNiMoCuN24-22-8654 SMO | 1.4652 | — | — | — | S32654 | — |
| X1CrNiMoCuNW24-22-6Uranus B66 | 1.4659 | — | — | — | S31266 | — |
| X2CrNiMnMoN25-18-6-5Alloy 4565 · Uranus B46 · F49 | 1.4565 | — | — | — | S34565 | — |
| X1NiCrMoCu31-27-4Alloy 28 · Sanicro 28 · Uranus B28 | 1.4563 | Z2NCDU31-27 | — | — | N08028 | — |
| X1NiCrMoCu32-28-7Alloy 31 | 1.4562 | — | — | — | N08031 | — |
| Inox ferritiques — EN 10088 | ||||||
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | — | — | — | — | — |
| X2CrTi12Z6CT12 | 1.4512 | Z3CT12 | X6CrTi12 | 409 | S40900 · SUH409L | — |
| X6Cr13Z6C13 | 1.4000 | Z8C12 | X7Cr13 | 410S | S41008 · SUS410S | — |
| X6CrAl13 | 1.4002 | Z8CA12 | — | 405 | S40500 · SUS405 | — |
| X6CrNi17-1 | 1.4017 | — | — | — | — | — |
| X2CrTi17 | 1.4520 | — | — | — | — | — |
| X3CrTi17430Ti · XM-8 · Z8CT17 | 1.4510 | Z4CT17 | X6CrTi17 | 439 | S43035 · SUS430LX | — |
| X3CrNb17430Nb · 430Cb · Z8CNb17 | 1.4511 | Z4CNb17 | X6CrNb17 | — | — | — |
| X2CrNbZr17 | 1.4590 | — | — | — | — | — |
| X2CrAlTi18-2 | 1.4605 | — | — | — | — | — |
| X6CrMo17-1 | 1.4113 | Z8CD17-01 | X6CrMo17 | 434 | S43400 · SUS434 | 280 MPa |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | — | — | 436 | S43600 | — |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | — | — | — | — | — |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | — | — | 444 | S44400 · SUS444 | 300 MPa |
| X2CrMoTi29-429-4C | 1.4592 | — | — | — | S44735 | — |
| X14CrMoS17Z13CF17 | 1.4104 | Z10CF17 | X12CrMoS17 | 430F | S43020 · SUS430F | — |
| X6CrMoS17 | 1.4105 | — | — | ≈ 430F | — | — |
| Inox martensitiques — EN 10088 | ||||||
| X12Cr13Z12C13 · Z13C13 | 1.4006 | Z10C13 | X10Cr13 | 410 | S41000 · SUS410 | — |
| X12CrS13Z12CF13 | 1.4005 | Z11CF13 | — | 416 | S41600 · SUS416 | — |
| X15Cr13 | 1.4024 | — | — | ≈ 420 | — | — |
| X20Cr13 | 1.4021 | Z20C13 | — | 420 | S42000 · SUS420J1 | — |
| X29CrS13 | 1.4029 | — | — | 420F | S42020 | — |
| X30Cr13Z30C13 | 1.4028 | Z33C13 | — | ≈ 420 | SUS420J2 | — |
| X39Cr13 | 1.4031 | — | — | ≈ 420 | — | — |
| X46Cr13420C · Z40C14 | 1.4034 | Z44C14 | X45Cr13 | ≈ 420 | — | — |
| X46CrS13 | 1.4035 | — | — | — | — | — |
| X50CrMoV15 | 1.4116 | — | — | ≈ 440A | — | — |
| X70CrMo15 | 1.4109 | — | — | — | — | — |
| X20CrMo13 | 1.4120 | — | — | — | — | — |
| X30CrMoN15-1 | 1.4108 | — | — | — | — | — |
| X39CrMo17-1Z35CD17 | 1.4122 | Z38CD16-01 | X35CrMo17 | — | — | — |
| X90CrMoV18 | 1.4112 | — | — | 440B | S44003 | — |
| X105CrMo17 | 1.4125 | Z100CD17 | — | 440C | S44004 · SUS440C | — |
| X105CrCoMo18-2 | 1.4528 | — | — | — | — | — |
| X17CrNi16-2X22CrNi17 | 1.4057 | Z15CN16-02 | X20CrNi17 2 | 431 | S43100 · SUS431 | — |
| X3CrNiMo13-4Z4CND13-04M | 1.4313 | Z6CN13-04 | X5CrNi13 4 | F6NM | S41500 | — |
| X4CrNiMo16-5-1APX4 · Virgo 39 | 1.4418 | Z6CND16-05-01 | — | — | — | — |
| Inox à durcissement structural (PH) | ||||||
| X5CrNiCuNb17-4-417-4PH | 1.4548 | — | — | 630 | S17400 | — |
| X5CrNiCu15-5Z5CNU15-05 · 15-5PH · AMS 5659 | 1.4545 | Z7CNU15-05 | — | XM-12 | S15500 | — |
| X7CrNiAl17-7Z8CNA17-07 · 17-7PH · AMS 5528 | 1.4568 | Z9CNA17-07 | — | 631 | S17700 · SUS631 | — |
| X8CrNiMoAl15-7-2PH 15-7 Mo | 1.4532 | Z8CNDA15-07 | X7CrNiMoAl15 7 | 632 | S15700 | — |
| X3CrNiMoAl13-8-2PH 13-8 Mo · AMS 5629 | 1.4534 | Z3CNDA13-08 | — | XM-13 | S13800 | — |
| X5CrNiMoCuNb14-5FV520B | 1.4594 | — | — | ≈ XM-25 | ≈ S45000 | — |
| X6NiCrTiMoVB25-15-2A-286 · AMS 5525 | 1.4980 | Z6NCTDV25-15 | — | 660 | S66286 | — |
| Inox austéno-ferritiques (duplex) — EN 10088 | ||||||
| X2CrNiN22-2LDX 2202 | 1.4062 | — | — | — | S32202 | — |
| X2CrMnNiN21-5-1LDX 2101 | 1.4162 | — | — | — | S32101 | — |
| X2CrNiN23-4Z3CND23-04Az · SAF 2304 · Uranus 35N | 1.4362 | Z2CN23-04Az | — | 2304 | S32304 | 450 MPa |
| X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2LDX 2404 | 1.4662 | — | — | — | S82441 | — |
| X2CrNiMoSi18-5-33RE60 | 1.4424 | — | — | — | S31500 | — |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | Z5CND27-05Az | X8CrNiMo27 5 | 329 | S32900 | — |
| X2CrNiMoCuN25-6-3S32550 · F61 · Uranus 52N+ · Ferralium 255 | 1.4507 | Z3CNDU25-07Az | — | — | S32520 | — |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4Zeron 100 · F55 · Uranus 76N | 1.4501 | Z3CNDUW25-07Az | — | — | S32760 | — |
| X2CrNiMoN29-7-2SAF 2906 · Safurex | 1.4477 | — | — | — | S32906 | — |
| X2CrNiMoCoN28-8-5-1SAF 3207 HD | 1.4658 | — | — | — | S33207 | — |
| Inox réfractaires — EN 10095 | ||||||
| X10CrAlSi7Sicromal 8 | 1.4713 | Z8CA7 | — | — | — | — |
| X10CrAlSi13Sicromal 9 | 1.4724 | Z10CAS13 | X10CrAl13 | — | — | — |
| X10CrAlSi18Sicromal 10 | 1.4742 | Z12CAS18 | X10CrAl18 | ≈ 442 | — | — |
| X10CrAlSi25Z10CAS24 · Sicromal 12 | 1.4762 | Z12CAS25 | X10CrAl24 | ≈ 446 | — | — |
| X18CrN284C54 | 1.4749 | — | — | 446 | S44600 | — |
| X15CrNiSi25-4 | 1.4821 | Z20CNS25-04 | — | — | — | — |
| X15CrNiSi20-12Z17CNS20-12 | 1.4828 | Z15CNS20-12 | — | ≈ 309 | — | 230 MPa |
| X12CrNi23-13 | 1.4833 | Z15CN24-13 | X7CrNi23 14 | 309S | S30908 · SUS309S | — |
| X15CrNiSi25-21Z12CNS25-20 | 1.4841 | Z15CNS25-20 | X15CrNiSi25 20 | 314 | S31400 | — |
| X6CrNiSiNCe19-10153 MA | 1.4818 | — | — | — | S30415 | 290 MPa |
| X9CrNiSiNCe21-11-2253 MA · F45 | 1.4835 | — | — | — | S30815 | 310 MPa |
| X6NiCrSiNCe35-25353 MA | 1.4854 | — | — | — | S35315 | — |
| X8CrNiTi18-10 | 1.4878 | — | X12CrNiTi18 9 | ≈ 321H | — | — |
| X12NiCrSi35-16Z20CNS33-16 · Alloy 330 · RA330 | 1.4864 | Z12NCS35-16 | X12NiCrSi36 16 | 330 | N08330 | — |
| X10NiCrAlTi32-21Alloy 800 · Incoloy 800 | 1.4876 | Z10NC32-21 | X10NiCrAlTi32 20 | — | N08800 | — |
| Inox pour service à haute température — EN 10028-7 et EN 10216-5 | ||||||
| X6CrNi18-10 | 1.4948 | — | — | 304H | S30409 | — |
| X3CrNiN18-11 | 1.4949 | — | — | — | — | — |
| X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | — | — | 321H | S32109 | — |
| X7CrNiNb18-10 | 1.4912 | — | — | 347H | S34709 | — |
| X6CrNiMoB17-12-2 | 1.4919 | — | — | 316H | S31609 | — |
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | — | — | 316LN | S31653 | — |
| X5NiCrAlTi31-20Alloy 800H · Incoloy 800H | 1.4958 | Z8NC33-21 | — | — | N08810 | — |
| X8NiCrAlTi32-21Alloy 800HT · Incoloy 800HT | 1.4959 | — | — | — | N08811 | — |
| Inox moulés — EN 10283 et EN 10295 | ||||||
| GX5CrNi19-10 | 1.4308 | Z6CN18-10M | G-X6CrNi18 9 | CF8 | J92600 | — |
| GX2CrNi19-11 | 1.4309 | — | — | CF3 | J92500 | — |
| GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | — | G-X6CrNiMo18 10 | CF8M | J92900 | — |
| GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 | — | — | CF3M | J92800 | — |
| GX5CrNiNb19-11 | 1.4552 | — | G-X5CrNiNb18 9 | CF8C | J92710 | — |
| GX5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 | — | G-X5CrNiMoNb18 10 | — | — | — |
| GX8CrNi12 | 1.4107 | — | G-X8CrNi12 | — | — | — |
| GX7CrNiMo12-1 | 1.4008 | — | G-X8CrNi13 | — | — | — |
| GX4CrNi13-4 | 1.4317 | — | G-X5CrNi13 4 | CA6NM | J91540 | — |
| GX4CrNiMo16-5-1 | 1.4405 | — | G-X5CrNiMo16 5 | — | — | — |
| GX2NiCrMo28-20-2 | 1.4458 | — | — | — | — | — |
| GX4CrNiN26-7 | 1.4347 | — | G-X8CrNiN26 7 | — | — | — |
| GX2CrNiMoN22-5-3 | 1.4470 | — | — | CD3MN | J92205 | — |
| GX2CrNiMoN25-6-3 | 1.4468 | — | G-X3CrNiMoN26 6 3 | — | — | — |
| GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | 1.4517 | — | — | CD4MCuN | J93372 | — |
| GX2CrNiMoN26-7-4 | 1.4469 | — | G-X2CrNiMoN25 7 4 | — | — | — |
| GX40CrNiSi25-20 | 1.4848 | — | — | HK | J94224 | — |
Alliages d'aluminium
85 nuances · densité ≈ 2,7
Séries 1000 à 7000. En tôlerie courante, les séries 1000, 3000, 5000 et 6000 ; en aéronautique, les séries 2000 et 7000, à hautes caractéristiques mais non soudables par fusion.
| Nuance | Re | Rm | A | Densité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium 1050AEN AW-1050A [Al 99,5]1050 · 1050A · A5 · alu pur | ≥ 20 MPa | 65 – 95 MPa | ≥ 28 % | 2,7 | × 4 |
| Aluminium 3003EN AW-3003 [Al Mn1Cu]3003 · A-M1 · AlMnCu · alu manganèse | ≥ 35 MPa | 95 – 135 MPa | ≥ 20 % | 2,73 | × 4,2 |
| Aluminium 5005EN AW-5005 [AlMg1(B)]5005 · AlMg1 · 5005 AQ · alu anodisable | ≥ 120 MPa | 145 – 185 MPa | ≥ 3 % | 2,7 | × 4,4 |
| Aluminium 5754EN AW-5754 [Al Mg3]5754 · AG3 · A-G3M · AlMg3 | ≥ 80 MPa | 190 – 240 MPa | ≥ 18 % | 2,66 | × 4,3 |
| Aluminium 5083EN AW-5083 [Al Mg4,5Mn0,7]5083 · AG4.5MC · A-G4,5MC · AlMg4,5Mn | ≥ 125 MPa | 275 – 350 MPa | ≥ 16 % | 2,66 | × 4,8 |
| Aluminium 5086EN AW-5086 [AlMg4]5086 · AlMg4 · AG4MC · 5086 H111 | ≥ 100 MPa | 240 – 310 MPa | ≥ 15 % | 2,66 | × 4,4 |
| Aluminium 6060EN AW-6060 [Al MgSi]6060 · AGS · A-GS · AlMgSi0,5 | ≥ 150 MPa | ≥ 190 MPa | ≥ 8 % | 2,7 | × 4,2 |
| Aluminium 6061EN AW-6061 [AlMg1SiCu]6061 · 6061 T6 · AGSUC · AlMg1SiCu | ≥ 240 MPa | ≥ 290 MPa | ≥ 8 % | 2,7 | × 4,8 |
| Aluminium 6082EN AW-6082 [Al Si1MgMn]6082 · A-SGM0,7 · AlSi1MgMn · alu mécanique | ≥ 260 MPa | ≥ 310 MPa | ≥ 8 % | 2,7 | × 4,5 |
| Aluminium 6005AEN AW-6005A [AlSiMg(A)]6005A · 6005 · AlSiMg(A) · alu ferroviaire | ≥ 225 MPa | ≥ 270 MPa | ≥ 8 % | 2,7 | × 4,5 |
| Aluminium 2017AEN AW-2017A [Al Cu4MgSi(A)]2017 · 2017A · AU4G · A-U4G | ≥ 245 MPa | ≥ 390 MPa | ≥ 13 % | 2,79 | × 7 |
| Aluminium 2024 T3EN AW-2024 [Al Cu4Mg1]2024 · 2024T3 · AU4G1 · A-U4G1 | ≥ 290 MPa | ≥ 435 MPa | ≥ 12 % | 2,78 | × 9 |
| Aluminium 7075 T6EN AW-7075 [Al Zn5,5MgCu]7075 · 7075T6 · AZ5GU · A-Z5GU | ≥ 460 MPa | ≥ 525 MPa | ≥ 5 % | 2,8 | × 11 |
| Aluminium 7020EN AW-7020 [AlZn4,5Mg1]7020 · AZ5G · AlZn4,5Mg1 · 7020 T6 | ≥ 280 MPa | ≥ 350 MPa | ≥ 10 % | 2,78 | × 6,5 |
Autres nuances et anciennes désignations
| Désignation | Numéro | Ancienne AFNOR | Ancienne DIN | États-Unis | UNS · JIS | Re mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium non allié (série 1000) — EN 573-3 | ||||||
| EN AW-1199EN AW-Al 99,99 | — | — | — | 1199 | A91199 | — |
| EN AW-1080AEN AW-Al 99,8(A) | 3.0285 | A8 | Al99,8 | ≈ 1080 | — | — |
| EN AW-1070AEN AW-Al 99,7 | 3.0275 | A7 | Al99,7 | ≈ 1070 | — | — |
| EN AW-1350EN AW-EAl 99,5 · E-Al | 3.0257 | A5/L | E-Al99,5 | 1350 | A91350 | — |
| EN AW-1100EN AW-Al 99,0Cu | — | A45 | — | 1100 | A91100 · A1100 | — |
| EN AW-1200EN AW-Al 99,0 | 3.0205 | — | Al99 | 1200 | A91200 · A1200 | — |
| Alliages aluminium-cuivre (série 2000) | ||||||
| EN AW-2007EN AW-Al Cu4PbMgMn | 3.1645 | — | AlCuMgPb | 2007 | A92007 | — |
| EN AW-2011EN AW-Al Cu6BiPb | 3.1655 | A-U5PbBi | AlCuBiPb | 2011 | A92011 · A2011 | — |
| EN AW-2014EN AW-Al Cu4SiMg | 3.1255 | A-U4SG | AlCuSiMn | 2014 | A92014 · A2014 | — |
| EN AW-2117 | 3.1305 | A-U2G | AlCu2,5Mg0,5 | 2117 | A92117 | — |
| EN AW-2124 | — | — | — | 2124 | A92124 | — |
| EN AW-2219EN AW-Al Cu6Mn | — | — | — | 2219 | A92219 | — |
| EN AW-2618AEN AW-Al Cu2Mg1,5Ni · RR58 | 3.1924 | A-U2GN | AlCu2MgNi | ≈ 2618 | ≈ A92618 | — |
| Alliages aluminium-manganèse (série 3000) | ||||||
| EN AW-3103EN AW-Al Mn1 | 3.0515 | — | AlMn1 | 3103 | — | — |
| EN AW-3004EN AW-Al Mn1Mg1 | 3.0526 | A-M1G | AlMn1Mg1 | 3004 | A93004 · A3004 | — |
| EN AW-3005EN AW-Al Mn1Mg0,5 | 3.0525 | — | AlMn1Mg0,5 | 3005 | A93005 · A3005 | — |
| EN AW-3105EN AW-Al Mn0,5Mg0,5 | 3.0505 | — | AlMn0,5Mg0,5 | 3105 | A93105 · A3105 | — |
| Alliages aluminium-silicium (série 4000) | ||||||
| EN AW-4032 | — | — | — | 4032 | A94032 · A4032 | — |
| EN AW-4043AEN AW-Al Si5(A) · S-AlSi5 | 3.2245 | — | AlSi5 | ≈ 4043 | ≈ A94043 | — |
| EN AW-4047AEN AW-Al Si12(A) · AlSi12 | — | — | — | ≈ 4047 | ≈ A94047 | — |
| Alliages aluminium-magnésium (série 5000) | ||||||
| EN AW-5050 | 3.3316 | A-G1,5 | AlMg1,5 | 5050 | A95050 | — |
| EN AW-5052EN AW-Al Mg2,5 | 3.3523 | A-G2,5C | AlMg2,5 | 5052 | A95052 · A5052 | — |
| EN AW-5251EN AW-Al Mg2 | 3.3525 | A-G2M | AlMg2Mn0,3 | 5251 | — | — |
| EN AW-5049EN AW-Al Mg2Mn0,8 | 3.3527 | — | AlMg2Mn0,8 | 5049 | — | — |
| EN AW-5454EN AW-Al Mg3Mn | 3.3537 | A-G2,5MC | AlMg2,7Mn | 5454 | A95454 · A5454 | — |
| EN AW-5154AEN AW-Al Mg3,5(A) | — | — | — | ≈ 5154 | ≈ A95154 · ≈ A5154 | — |
| EN AW-5182EN AW-Al Mg4,5Mn0,4 | 3.3549 | — | AlMg5Mn | 5182 | A95182 · A5182 | — |
| EN AW-5383 | — | — | — | 5383 | A95383 | — |
| EN AW-5456 | — | — | — | 5456 | A95456 | — |
| EN AW-5059Alustar | — | — | — | 5059 | — | — |
| EN AW-5019EN AW-Al Mg5 · 5056A | 3.3555 | — | AlMg5 | ≈ 5056 | — | — |
| Alliages aluminium-magnésium-silicium (série 6000) | ||||||
| EN AW-6101EN AW-EAl MgSi | 3.3207 | — | E-AlMgSi0,5 | 6101 | A96101 · A6101 | — |
| EN AW-6063EN AW-Al Mg0,7Si · A-GS | — | — | — | 6063 | A96063 · A6063 | — |
| EN AW-6106EN AW-Al MgSiMn | — | — | — | 6106 | — | — |
| EN AW-6351EN AW-Al Si1Mg0,5Mn | — | — | — | 6351 | A96351 | — |
| EN AW-6012EN AW-Al MgSiPb | 3.0615 | — | AlMgSiPb | 6012 | — | — |
| EN AW-6262EN AW-Al Mg1SiPb | — | — | — | 6262 | A96262 | — |
| EN AW-6026EN AW-Al MgSiBi | — | — | — | 6026 | — | — |
| EN AW-6016EN AW-Al Si1,2Mg0,4 | — | — | — | 6016 | — | — |
| Alliages aluminium-zinc (série 7000) | ||||||
| EN AW-7005EN AW-Al Zn4,5Mg1,5Mn | — | — | — | 7005 | A97005 | — |
| EN AW-7022EN AW-Al Zn5Mg3Cu | 3.4345 | — | AlZnMgCu0,5 | 7022 | — | — |
| EN AW-7010EN AW-Al Zn6MgCu | 3.4394 | — | — | 7010 | — | — |
| EN AW-7049AEN AW-Al Zn8MgCu | — | — | — | ≈ 7049 | ≈ A97049 | — |
| EN AW-7050EN AW-Al Zn6CuMgZr | 3.4144 | — | — | 7050 | A97050 | — |
| EN AW-7175 | — | — | — | 7175 | A97175 | — |
| EN AW-7475 | 3.4384 | — | — | 7475 | A97475 | — |
| Autres alliages (série 8000) | ||||||
| EN AW-8011AEN AW-Al FeSi(A) | — | — | AlFeSi | ≈ 8011 | ≈ A98011 | — |
| EN AW-8079 | — | — | — | 8079 | — | — |
| EN AW-8090aluminium-lithium | — | — | — | 8090 | — | — |
| Alliages de fonderie — EN 1706 | ||||||
| EN AC-21000EN AC-AlCu4MgTi | — | A-U5GT | G-AlCu4TiMg | A204.0 | — | — |
| EN AC-41000EN AC-AlSi2MgTi | — | A-S2GT | — | — | — | — |
| EN AC-42000EN AC-AlSi7Mg | — | A-S7G | — | 356.0 | AC4C | — |
| EN AC-42100EN AC-AlSi7Mg0,3 | — | A-S7G03 | G-AlSi7Mg | A356.0 | A13560 · AC4CH | — |
| EN AC-42200EN AC-AlSi7Mg0,6 · A357 | — | A-S7G06 | — | 357.0 | — | — |
| EN AC-43000EN AC-AlSi10Mg(a) | — | A-S10G | G-AlSi10Mg | — | — | — |
| EN AC-43100EN AC-AlSi10Mg(b) | — | A-S10G | — | A360.2 | AC4A | — |
| EN AC-43400EN AC-AlSi10Mg(Fe) | — | A-S10G | — | — | ADC3 | — |
| EN AC-43500EN AC-AlSi10MnMg | — | A-S10G | — | 365.0 | — | — |
| EN AC-44100EN AC-AlSi12(b) | — | — | G-AlSi12 | B413.0 | — | — |
| EN AC-44200EN AC-AlSi12(a) · A-S13 | — | A-S12 | G-AlSi12 | ≈ A413.0 | — | — |
| EN AC-44300EN AC-AlSi12(Fe) | — | — | GD-AlSi12 | A413.0 | ADC1 | — |
| EN AC-45000EN AC-AlSi6Cu4 | — | — | G-AlSi6Cu4 | — | — | — |
| EN AC-46000EN AC-AlSi9Cu3(Fe) | — | A-S9U3 | GD-AlSi9Cu3 | A380.1 | ADC10 | — |
| EN AC-46200EN AC-AlSi8Cu3 | — | A-S9U3 | G-AlSi9Cu3 | 380.0 | AC4B | — |
| EN AC-46500EN AC-AlSi9Cu3(Fe)(Zn) | — | — | — | A380.1 | ADC10Z | — |
| EN AC-47000EN AC-AlSi12(Cu) | — | A-S12U | G-AlSi12(Cu) | — | — | — |
| EN AC-47100EN AC-AlSi12Cu1(Fe) | — | A-S12U | — | A413.1 | — | — |
| EN AC-51100EN AC-AlMg3 | — | — | G-AlMg3 | — | — | — |
| EN AC-51300EN AC-AlMg5 | — | — | G-AlMg5 | — | — | — |
| EN AC-51400EN AC-AlMg5(Si) | — | — | G-AlMg5Si | — | — | — |
| EN AC-51500EN AC-AlMg5Si2Mn | — | — | — | — | — | — |
Titane et alliages de titane
18 nuances · densité ≈ 4,5
Deux fois plus léger que l'acier, inoxydable en milieu marin et chloré, mais cher et exigeant en découpe comme en pliage. Nuances repères : T40 (pur) et TA6V (alliage aéronautique).
| Nuance | Re | Rm | A | Densité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Titane T40Ti Grade 2 — T40 (3.7035)T40 · titane grade 2 · Ti Gr2 · 3.7035 | ≥ 275 MPa | ≥ 345 MPa | ≥ 20 % | 4,51 | × 35 |
| Titane TA6VTi-6Al-4V — TA6V (3.7165)TA6V · Ti6Al4V · grade 5 · 3.7165 | ≥ 828 MPa | ≥ 895 MPa | ≥ 10 % | 4,43 | × 60 |
Autres nuances et anciennes désignations
| Désignation | Numéro | Ancienne AFNOR | Ancienne DIN | États-Unis | UNS · JIS | Re mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titane non allié et faiblement allié — ASTM B265 | ||||||
| Ti grade 1Ti Gr1 · titane grade 1 · Ti 99,8 | 3.7025 | T35 | Ti 1 | — | R50250 | 170 MPa |
| Ti grade 3Ti Gr3 · Ti 99,6 | 3.7055 | T50 | Ti 3 | — | R50550 | 380 MPa |
| Ti grade 4Ti Gr4 · Ti 99,5 | 3.7065 | T60 | Ti 4 | — | R50700 | 483 MPa |
| Ti grade 7Ti Gr7 · Ti-0,15Pd | 3.7235 | T40Pd | — | — | R52400 | 275 MPa |
| Ti grade 11Ti Gr11 · Ti-0,15Pd | 3.7225 | T35Pd | — | — | R52250 | 170 MPa |
| Ti grade 12Ti Gr12 · Ti-0,3Mo-0,8Ni | — | — | — | — | R53400 | 345 MPa |
| Alliages de titane | ||||||
| Ti grade 23Ti-6Al-4V ELI · TA6V ELI · ASTM F136 | — | — | — | — | R56401 | 759 MPa |
| Ti grade 9Ti-3Al-2,5V · Ti Gr9 | — | — | — | — | R56320 | 483 MPa |
| Ti grade 6Ti-5Al-2,5Sn · Ti Gr6 · TA5E | 3.7115 | T-A5E | TiAl5Sn2,5 | — | R54520 | — |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2MoTi-6242 | — | — | TiAl6Zr4Mo2Sn2 | — | R54620 | — |
| Ti-4Al-4Mo-2Sn-0,5SiIMI 550 | — | T-A4DE | TiAl4Mo4Sn2Si0,5 | — | — | — |
| Ti-6Al-7NbASTM F1295 | — | — | — | — | R56700 | — |
| Ti-6Al-6V-2SnTi-662 | — | — | TiAl6V6Sn2 | — | R56620 | — |
| Ti-10V-2Fe-3AlTi-10-2-3 | — | — | — | — | R56410 | — |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3AlTi-15-3 | — | — | — | — | R58153 | — |
| Ti-5Al-5V-5Mo-3CrTi-5553 | — | — | — | — | — | — |
Alliages de nickel et superalliages
51 nuances · densité ≈ 8,4
Inconel, Hastelloy, Monel : tenue à la corrosion la plus sévère et, pour les superalliages, résistance mécanique jusqu'à très haute température. Matières de chimie, d'énergie, de marine et d'aéronautique, lentes à découper et chères à l'erreur.
| Nuance | Re | Rm | A | Densité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600NiCr15Fe (2.4816)Inconel 600 · Alloy 600 · 2.4816 · N06600 | ≥ 240 MPa | ≥ 550 MPa | ≥ 30 % | 8,47 | × 30 |
| Inconel 625NiCr22Mo9Nb (2.4856)Inconel 625 · IN625 · 2.4856 · N06625 | ≥ 414 MPa | ≥ 827 MPa | ≥ 30 % | 8,44 | × 45 |
| Inconel 718NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668)Inconel 718 · IN718 · 2.4668 · N07718 | ≥ 1 034 MPa | ≥ 1 275 MPa | ≥ 12 % | 8,19 | × 60 |
| Hastelloy C-276NiMo16Cr15W (2.4819)C-276 · C276 · Hastelloy C276 · Alloy C-276 | ≥ 283 MPa | ≥ 690 MPa | ≥ 40 % | 8,89 | × 55 |
| Monel 400NiCu30Fe (2.4360)Monel 400 · Alloy 400 · 2.4360 · N04400 | ≥ 190 MPa | ≥ 480 MPa | ≥ 35 % | 8,8 | × 25 |
Autres nuances et anciennes désignations
| Désignation | Numéro | Ancienne AFNOR | Ancienne DIN | États-Unis | UNS · JIS | Re mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel non allié et nickel-cuivre (Monel) | ||||||
| Ni 99,2 | 2.4066 | — | — | Nickel 200 | N02200 | — |
| LC-Ni 99 | 2.4068 | — | — | Nickel 201 | N02201 | — |
| NiCu30AlMonel K-500 | 2.4375 | NU30AT | — | Alloy K-500 | N05500 | — |
| Alliages nickel-chrome et nickel-chrome-fer (Inconel, Incoloy) | ||||||
| NiCr23FeInconel 601 | 2.4851 | NC23FeA | — | Alloy 601 | N06601 | — |
| NiCr29FeInconel 690 | 2.4642 | NC30Fe | — | Alloy 690 | N06690 | — |
| NiCr23Co12MoInconel 617 | 2.4663 | NC22KDA | — | Alloy 617 | N06617 | — |
| NiCr21MoNFe32C20DU · Incoloy 825 | 2.4858 | NC21FeDU | — | Alloy 825 | N08825 | — |
| NiCr20CuMoCarpenter 20 · 20Cb-3 | 2.4660 | — | — | Alloy 20 | N08020 | — |
| NiCr22Fe18MoHastelloy X | 2.4665 | NC22FeD | — | Alloy X | N06002 | — |
| NiCr22W14MoHaynes 230 | 2.4733 | — | — | Alloy 230 | N06230 | — |
| NiCr25FeAlY | 2.4633 | — | — | Alloy 602CA | N06025 | — |
| NiCr28FeSiCeNicrofer 45TM | 2.4889 | — | — | — | N06045 | — |
| NiCr16AlHaynes 214 | 2.4646 | — | — | Alloy 214 | N07214 | — |
| NiFe33Cr25CoHR-120 | 2.4854 | — | — | — | N08120 | — |
| NiCo29Cr28SiHR-160 | 2.4880 | — | — | — | N12160 | — |
| Alloy 925Incoloy 925 | 2.4852 | — | — | — | N09925 | — |
| Alliages nickel-molybdène et nickel-chrome-molybdène (Hastelloy) | ||||||
| NiCr21Mo14WHastelloy C-22 | 2.4602 | — | — | Alloy C-22 | N06022 | — |
| NiMo16Cr16TiHastelloy C-4 | 2.4610 | — | — | Alloy C-4 | N06455 | — |
| NiCr23Mo16CuHastelloy C-2000 | 2.4675 | — | — | Alloy C-2000 | N06200 | — |
| NiCr23Mo16AlNicrofer 5923 hMo | 2.4605 | — | — | Alloy 59 | N06059 | — |
| NiCr21Mo16WInconel 686 | 2.4606 | — | — | Alloy 686 | N06686 | — |
| NiCr30FeMoHastelloy G-30 | 2.4603 | — | — | Alloy G-30 | N06030 | — |
| NiCr22Mo6CuHastelloy G | 2.4618 | — | — | Alloy G | N06007 | — |
| NiCr22Mo7CuHastelloy G-3 | 2.4619 | — | — | Alloy G-3 | N06985 | — |
| NiMo28Hastelloy B-2 | 2.4617 | — | — | Alloy B-2 | N10665 | — |
| NiMo29CrHastelloy B-3 | 2.4600 | — | — | Alloy B-3 | N10675 | — |
| Superalliages à durcissement structural (Nimonic, Waspaloy) | ||||||
| NiCr15Fe7TiAlNC15FeTNb · Inconel X-750 | 2.4669 | NC15FeTNbA | — | Alloy X-750 | N07750 | — |
| NiCr20Ti2.4630 · Nimonic 75 | 2.4951 | NC20T | — | Alloy 75 | N06075 | — |
| NiCr20TiAl2.4631 · Nimonic 80A | 2.4952 | NC20TA | — | Alloy 80A | N07080 | — |
| NiCr20Co18Ti2.4969 · Nimonic 90 | 2.4632 | NCK20TA | — | Alloy 90 | N07090 | — |
| NiCo20Cr20MoTiNimonic 263 · C-263 | 2.4650 | NCK20D | — | Alloy 263 | N07263 | — |
| NiCo20Cr15MoAlTiNCKD20ATV · Nimonic 105 | 2.4634 | NK20CDA | — | — | N13021 | — |
| NiCo15Cr15MoAlTiNimonic 115 | 2.4636 | NCK15ATD | — | — | — | — |
| NiCr20Co13Mo4Ti3AlNiCr20Co14MoTi | 2.4654 | NC20K14 | — | Waspaloy | N07001 | — |
| NiCr19CoMoNiCr19Co11MoTi | 2.4973 | NC19KDT | — | René 41 | N07041 | — |
| Superalliages base cobalt | ||||||
| CoCr22Ni22W14CoCr22NiW · Haynes 188 | 2.4683 | KCN22W | — | Alloy 188 | R30188 | — |
| CoCr20W15NiHaynes 25 | 2.4964 | KC20WN | — | L-605 | R30605 | — |
| CoCr26Ni9Mo5WUltimet | 2.4681 | — | — | — | R31233 | — |
| CoCr28Umco 50 | 2.4778 | — | — | — | — | — |
| CoCr20Ni20WS-816 | 2.4989 | — | — | — | — | — |
| MP35N35N | — | — | — | — | R30035 | — |
| Stellite 6 | — | KC26NW | — | — | R30006 | — |
| Alliages fer-nickel à dilatation contrôlée | ||||||
| Ni36Invar · FeNi36 · Pernifer 36 | 1.3912 | — | — | Invar 36 | K93603 | — |
| Ni42FeNi42 | 1.3917 | — | — | — | K94100 | — |
| Ni48FeNi48 | 1.3926 | — | — | — | — | — |
| NiCo29-18Pernifer 2918 · Nilo K | 1.3981 | — | — | Kovar | K94610 | — |
Cuivre, laiton et alliages cuivreux
59 nuances · densité ≈ 8,9
Conductivité électrique et thermique, esthétique, usinabilité. Matières réfléchissantes : à découper au laser fibre, jamais au CO₂.
| Nuance | Re | Rm | A | Densité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre Cu-DHPCu-DHP (CW024A)Cu-DHP · CW024A · C12200 · SF-Cu | ≥ 80 MPa | 220 – 260 MPa | ≥ 33 % | 8,94 | × 9 |
| Cuivre Cu-ETPCu-ETP (CW004A)Cu-ETP · CW004A · Cu-a1 · C11000 | ≤ 140 MPa | 220 – 260 MPa | ≥ 33 % | 8,93 | × 9,5 |
| Laiton CuZn37CuZn37 (CW508L)CuZn37 · CW508L · Ms63 · laiton 63/37 | ≥ 200 MPa | 300 – 370 MPa | ≥ 30 % | 8,44 | × 7 |
Autres nuances et anciennes désignations
| Désignation | Numéro | Ancienne AFNOR | Ancienne DIN | États-Unis | UNS · JIS | Re mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivres non alliés — EN 1652 | ||||||
| Cu-FRHCCW005A | — | — | — | — | C11020 | — |
| Cu-OFCW008A · cuivre sans oxygène | 2.0040 | — | OF-Cu | — | C10200 · C1020 | — |
| Cu-OFECW009A | — | — | — | — | C10100 · C1011 | — |
| Cu-PHCCW020A | 2.0070 | — | SE-Cu | — | C10300 | — |
| Cu-DLPCW023A | 2.0076 | — | SW-Cu | — | C12000 · C1201 | — |
| CuTePCW118C · cuivre au tellure | 2.1546 | — | — | — | C14500 · C1450 | — |
| Laitons (cuivre-zinc) | ||||||
| CuZn5CW500L | 2.0220 | — | — | — | C21000 · C2100 | — |
| CuZn10CW501L · Tombak 90 | 2.0230 | — | — | — | C22000 · C2200 | — |
| CuZn15CW502L · Tombak 85 | 2.0240 | — | — | — | C23000 · C2300 | — |
| CuZn20CW503L | 2.0250 | — | — | — | C24000 · C2400 | — |
| CuZn28CW504L | 2.0261 | — | — | — | — | — |
| CuZn30CW505L · laiton 70/30 | 2.0265 | U-Z30 | Ms70 | — | C26000 · C2600 | — |
| CuZn33CW506L | 2.0280 | U-Z33 | — | — | C26800 · C2680 | — |
| CuZn36CW507L | 2.0335 | — | — | — | C27000 · C2700 | — |
| CuZn40CW509L · métal Muntz | 2.0360 | — | Ms60 | — | C28000 · C2801 | — |
| CuZn42CW510L | — | — | — | — | — | — |
| Laitons au plomb (décolletage et matriçage) | ||||||
| CuZn37Pb0,5CW604N | 2.0332 | — | — | — | C33500 | — |
| CuZn35Pb1CW600N | — | — | — | — | C34000 | — |
| CuZn35Pb2CW601N | — | — | — | — | C34200 | — |
| CuZn36Pb2AsCW602N · laiton DZR | — | — | — | — | C35330 | — |
| CuZn36Pb3CW603N | 2.0375 | U-Z36Pb3 | — | — | C36000 | — |
| CuZn38Pb2CW608N | — | U-Z38Pb2 | — | — | C37700 | — |
| CuZn39Pb2CW612N | 2.0380 | U-Z39Pb2 | — | — | C37700 · C3771 | — |
| CuZn39Pb3CW614N · laiton de décolletage | 2.0401 | U-Z39Pb3 | Ms58 | — | C38500 | — |
| CuZn40Pb2CW617N · laiton de matriçage | 2.0402 | — | — | — | — | — |
| CuZn43Pb2AlCW624N | 2.0410 | — | CuZn44Pb2 | — | — | — |
| Laitons spéciaux (aluminium, étain, manganèse, silicium) | ||||||
| CuZn20Al2AsCW702R · laiton à l'aluminium | 2.0460 | U-Z20A2 | CuZn20Al2 | — | C68700 · C6870 | — |
| CuZn28Sn1AsCW706R · laiton amirauté | 2.0470 | — | — | — | C44300 | — |
| CuZn39Sn1CW719R · laiton naval | 2.0530 | U-Z38E1 | CuZn38Sn1 | — | C46400 | — |
| CuZn31Si1CW708R | 2.0490 | — | — | — | — | — |
| CuZn37Mn3Al2PbSiCW713R | 2.0550 | — | CuZn40Al2 | — | C67410 | — |
| CuZn35Ni3Mn2AlPbCW710R | 2.0540 | — | CuZn35Ni | — | — | — |
| CuZn40Mn1Pb1CW720R | 2.0580 | — | CuZn40Mn1Pb | — | — | — |
| CuZn40Mn2Fe1CW723R | 2.0572 | — | — | — | — | — |
| Bronzes (cuivre-étain) | ||||||
| CuSn4CW450K | 2.1016 | — | — | — | C51100 | — |
| CuSn5CW451K | — | — | — | — | C51000 · C5102 | — |
| CuSn6CW452K · bronze phosphoreux | 2.1020 | — | — | — | C51900 · C5191 | — |
| CuSn8CW453K · CuSn9P | 2.1030 | U-E9P | — | — | C52100 · C5212 | — |
| Cupro-aluminiums | ||||||
| CuAl8Fe3CW303G | 2.0932 | — | — | — | C61400 | — |
| CuAl9Ni3Fe2CW304G | — | — | — | — | — | — |
| CuAl10Fe3Mn2CW306G | 2.0936 | — | — | — | — | — |
| CuAl10Ni5Fe4CW307G | 2.0966 | — | — | — | C63000 · C6300 | — |
| CuAl11Fe6Ni6CW308G | — | — | — | — | — | — |
| Cupronickels et maillechorts | ||||||
| CuNi10Fe1MnCW352H · cupronickel 90/10 | 2.0872 | — | — | — | C70600 | — |
| CuNi25CW350H | — | — | — | — | — | — |
| CuNi30Mn1FeCW354H · cupronickel 70/30 | 2.0882 | — | — | — | C71500 | — |
| CuNi12Zn24CW403J | 2.0730 | U-N12Z24 | — | — | C75700 | — |
| CuNi18Zn20CW409J · maillechort · argentan | 2.0740 | — | — | — | C75200 | — |
| CuNi18Zn27CW410J | — | U-N18Z27 | — | — | — | — |
| CuNi18Zn19Pb1CW408J | — | — | — | — | — | — |
| Cuivres faiblement alliés (béryllium, chrome, zirconium…) | ||||||
| CuBe2CW101C · cuivre-béryllium | 2.1247 | — | — | — | C17200 | — |
| CuCr1CW105C | 2.1291 | — | — | — | C18200 | — |
| CuCr1ZrCW106C · cuivre chrome-zirconium | 2.1293 | — | — | — | C18150 | — |
| CuFe2PCW107C | 2.1310 | — | — | — | C19400 | — |
| CuNi2SiCW111C | 2.0855 | — | — | — | — | — |
| CuSi3Mn1CW116C · cupro-silicium | 2.1525 | — | — | — | C65500 | — |
Comment lire ces valeurs
- Les valeurs sont indicatives
- Les minima garantis varient avec l'épaisseur, l'état de livraison et le producteur ; chaque fiche précise les conditions. Pour une pièce calculée, c'est la norme et le certificat matière qui font foi.
- « Matière la plus proche » n'est pas « substitut »
- Elle sert à comprendre la nuance, à estimer un prix ou à lancer un prototype. Sur pièce aéronautique, ferroviaire ou sous pression, la nuance est imposée par le plan : aucune équivalence ne s'y substitue.
- Le prix est un ordre de grandeur
- Base 1 = prix au kilo d'un acier S235. « × 4 » signifie environ quatre fois le prix au kilo de l'acier, hors variations de marché (nickel, aluminium, énergie).
- Le Rm sert au tonnage de pliage
- Reportez la résistance à la traction de la nuance dans le calculateur de tonnage ; chaque fiche indique la valeur à retenir.
Chiffrer une pièce dans la bonne nuance