{"id":4362,"date":"2026-07-28T01:24:25","date_gmt":"2026-07-28T01:24:25","guid":{"rendered":"https:\/\/hontitan.com\/?post_type=product&#038;p=4362"},"modified":"2026-07-28T01:28:59","modified_gmt":"2026-07-28T01:28:59","slug":"grade-4-titanium-round-bar","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/hontitan.com\/de\/product\/grade-4-titanium-round-bar\/","title":{"rendered":"Rundstange aus Titan der G\u00fcteklasse 4"},"content":{"rendered":"<p data-v-md-line=\"1\">Rundstangen aus kommerziell reinem Titan der G\u00fcteklasse 4 sind die festeste CP-Titan-G\u00fcteklasse und werden gem\u00e4\u00df ASTM B348\/B348M-25 und AMS 4921 mit r\u00fcckverfolgbaren Werkspr\u00fcfzeugnissen nach EN 10204 3.1 geliefert. Der Durchmesserbereich reicht von 6 bis 300 mm im geschmiedeten, gedrehten oder geschliffenen Zustand. Zu den typischen Anwendungsbereichen z\u00e4hlen chemische Prozessanlagen, Schiffbaukomponenten und die Herstellung medizinischer Ger\u00e4te, bei denen oxidierende Korrosionsumgebungen eine nachgewiesene Best\u00e4ndigkeit ohne Legierungszus\u00e4tze erfordern.<\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"quick-specifications\" data-v-md-line=\"4\">Technische Daten im \u00dcberblick<\/h2>\n<table data-v-md-line=\"6\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Parameter<\/th>\n<th>Wert<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Material<\/td>\n<td>Handelsreines Titan, G\u00fcteklasse 4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>UNS-Bezeichnung<\/td>\n<td>UNS R50700<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Grundlegender Standard<\/td>\n<td>ASTM B348\/B348M-25 \/ AMS 4921 \/ ASTM F67<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mindestzugfestigkeit<\/td>\n<td>550 MPa (80 ksi)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Min. Streckgrenze<\/td>\n<td>480 MPa (70 ksi)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Min. Dehnung<\/td>\n<td>15%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Durchmesser Bereich<\/td>\n<td>6\u2013300 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00e4nge<\/td>\n<td>Bis zu 6.000 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Oberfl\u00e4chenbeschaffenheit<\/td>\n<td>Im geschmiedeten Zustand, gedreht und poliert, geschliffen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Werkspr\u00fcfzeugnis<\/td>\n<td>EN 10204 3.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MOQ<\/td>\n<td>Ansprechpartner f\u00fcr Angebotsanfragen<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 data-v-md-heading=\"chemical-composition-and-mechanical-properties-of-grade-4-titanium\" data-v-md-line=\"21\">Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von Titan der G\u00fcteklasse 4<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"23\">Titan der G\u00fcteklasse 4 (UNS R50700) ist die festeste der vier handels\u00fcblichen reinen (CP) Titang\u00fcteklassen und erreicht ihre hohe Festigkeit in erster Linie durch einen h\u00f6heren zul\u00e4ssigen Sauerstoffgehalt \u2013 bis zu 0,40 Gew.-% gegen\u00fcber 0,25 Gew.-% bei der G\u00fcteklasse 2. Alle unten aufgef\u00fchrten Grenzwerte f\u00fcr die Zusammensetzung entsprechen der Norm ASTM B348\/B348M-25.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"chemical-composition-astm-b348-b348m-25-grade-4\" data-v-md-line=\"25\">Chemische Zusammensetzung (ASTM B348\/B348M-25, G\u00fcteklasse 4)<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"27\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Element<\/th>\n<th>Max (wt%)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Stickstoff (N)<\/td>\n<td>0.05<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kohlenstoff \u00a9<\/td>\n<td>0.08<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Wasserstoff (H)<\/td>\n<td>0.015<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Eisen (Fe)<\/td>\n<td>0.50<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sauerstoff (O)<\/td>\n<td>0.40<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Titan (Ti)<\/td>\n<td>Bilanz<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p data-v-md-line=\"36\">Sauerstoff ist der wichtigste Festl\u00f6sungsversetzer in handels\u00fcblichem reinem Titan. Der h\u00f6here Sauerstoffgrenzwert in der G\u00fcteklasse 4 ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal gegen\u00fcber den G\u00fcteklassen 1\u20133 und der Grund f\u00fcr die h\u00f6here Streckgrenze.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"mechanical-properties-astm-b348-b348m-25-grade-4-annealed\" data-v-md-line=\"38\">Mechanische Eigenschaften (ASTM B348\/B348M-25, G\u00fcteklasse 4, gegl\u00fcht)<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"40\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Eigentum<\/th>\n<th>Mindestwert<\/th>\n<th>Typisch<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Bruchzugfestigkeit<\/td>\n<td>550 MPa (80 ksi)<\/td>\n<td>620\u2013700 MPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0,21 TP3T Streckgrenze<\/td>\n<td>480 MPa (70 ksi)<\/td>\n<td>520\u2013590 MPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dehnung (4D-Messger\u00e4t)<\/td>\n<td>15%<\/td>\n<td>18\u201322%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Verkleinerung der Fl\u00e4che<\/td>\n<td>25%<\/td>\n<td>30\u201340%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Brinell-H\u00e4rte<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>200\u2013265 HB<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Elastizit\u00e4tsmodul<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>105 GPa (15.200 ksi)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 data-v-md-heading=\"physical-properties\" data-v-md-line=\"49\">Physikalische Eigenschaften<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"51\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Eigentum<\/th>\n<th>Wert<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Dichte<\/td>\n<td>4,51 g\/cm\u00b3 (0,163 lb\/in\u00b3)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schmelzbereich<\/td>\n<td>1.660 \u00b0C (3.020 \u00b0F)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/td>\n<td>17,2 W\/m\u00b7K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>W\u00e4rmeausdehnung (20\u2013100 \u00b0C)<\/td>\n<td>8,6 \u00d7 10\u207b\u2076 \/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Elektrischer spezifischer Widerstand<\/td>\n<td>0,60 \u00b5\u03a9\u00b7m<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 data-v-md-heading=\"manufacturing-standards-and-quality-documentation\" data-v-md-line=\"60\">Fertigungsstandards und Qualit\u00e4tsdokumentation<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"62\">Titanrundstangen der G\u00fcteklasse 4 werden gem\u00e4\u00df mehreren internationalen Normen hergestellt und zertifiziert, sodass Beschaffungsabteilungen in der Luft- und Raumfahrt, der Medizin und der Industrie weltweit einen direkten Abgleich vornehmen k\u00f6nnen.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"applicable-standards-cross-reference\" data-v-md-line=\"64\">Verweis auf geltende Normen<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"66\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Standard<\/th>\n<th>Umfang<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>ASTM B348\/B348M-25<\/td>\n<td>Stangen und Kn\u00fcppel \u2013 Spezifikation f\u00fcr die Prim\u00e4rbeschaffung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ASME SB-348<\/td>\n<td>Entspricht ASTM B348; wird bei der Beschaffung von Druckbeh\u00e4ltern und Rohrleitungen verwendet<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AMS 4921 (AMS4921S)<\/td>\n<td>Stangen, Draht, Schmiedeteile und schwei\u00dfgef\u00fcgte Ringe f\u00fcr Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AMS-T-9047 Gr. 4<\/td>\n<td>Spezifikation f\u00fcr Titanstangen des US-Milit\u00e4rs \u2014\u00a0<strong>ABGESAGT Februar 2005<\/strong>; ersetzt durch AMS 4921<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ASTM F67, Klasse 4<\/td>\n<td>Chirurgisches CP-Titan in Implantatqualit\u00e4t (medizinische Anwendungen)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ISO 5832-2<\/td>\n<td>Metallische Werkstoffe f\u00fcr chirurgische Implantate \u2013 CP-Titan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>DIN\/EN 3.7065<\/td>\n<td>Deutsche\/europ\u00e4ische Werkstoffnummer, entspricht der G\u00fcteklasse 4 (UNS R50700)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EN 10204 3.1<\/td>\n<td>Norm f\u00fcr Werkspr\u00fcfzeugnisse \u2013 Pr\u00fcfung durch einen Vertreter des Herstellers<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 data-v-md-heading=\"quality-documentation-provided\" data-v-md-line=\"77\">Umfassende Qualit\u00e4tsdokumentation<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"79\">Jeder Lieferung liegt ein Werkspr\u00fcfzeugnis (MTC) gem\u00e4\u00df EN 10204 3.1 bei, das Folgendes dokumentiert:<\/p>\n<ul data-v-md-line=\"81\">\n<li>R\u00fcckverfolgbarkeit von Chargennummern und Losen<\/li>\n<li>Ergebnisse der chemischen Analyse im Vergleich zu den Spezifikationsgrenzwerten<\/li>\n<li>Ergebnisse der mechanischen Pr\u00fcfungen (Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung) im Vergleich zu den Mindestanforderungen nach ASTM B348<\/li>\n<li>Best\u00e4tigung der Ma\u00dfe und der Sichtpr\u00fcfung<\/li>\n<li>Zeichnungsberechtigter des Materialherstellers<\/li>\n<\/ul>\n<p data-v-md-line=\"87\">Pr\u00fcfungen durch unabh\u00e4ngige Stellen (SGS, Bureau Veritas, Intertek) sowie zus\u00e4tzliche Unterlagen (DFARS-Konformit\u00e4tserkl\u00e4rungen, Ursprungserkl\u00e4rungen) sind auf Anfrage bereits bei der Bestellung erh\u00e4ltlich.<\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"available-forms-size-range-and-surface-conditions\" data-v-md-line=\"90\">Verf\u00fcgbare Formen, Gr\u00f6\u00dfenbereich und Oberfl\u00e4chenbeschaffenheiten<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"92\">Titan-Rundstangen der G\u00fcteklasse 4 sind ab Lager lieferbar und werden in einem breiten Ma\u00dfbereich hergestellt, um sowohl die Anforderungen der Prototypenfertigung als auch der Gro\u00dfserienfertigung zu erf\u00fcllen.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"dimensional-range\" data-v-md-line=\"94\">Ma\u00dfbereich<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"96\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Parameter<\/th>\n<th>Standard-Sortiment<\/th>\n<th>Erweitert \/ Benutzerdefiniert<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Durchmesser<\/td>\n<td>6\u2013150 mm<\/td>\n<td>Bis zu 300 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00e4nge<\/td>\n<td>1.000\u20136.000 mm<\/td>\n<td>Bis zu 11.000 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Geradheit<\/td>\n<td>\u2264 3 mm\/m (ASTM B348)<\/td>\n<td>Auf Wunsch enger<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 data-v-md-heading=\"available-cross-section-profiles\" data-v-md-line=\"102\">Verf\u00fcgbare Querschnittsprofile<\/h3>\n<ul data-v-md-line=\"104\">\n<li>Rundstahl (am h\u00e4ufigsten; diese Spezifikation)<\/li>\n<li>Flachstahl (Dicke 2\u2013200 mm, Breite 6\u2013250 mm)<\/li>\n<li>Vierkantstange (Seitenbreite 6\u2013200 mm)<\/li>\n<li>Sechskantstange (Inschriftsdurchmesser 6\u2013150 mm)<\/li>\n<\/ul>\n<h3 data-v-md-heading=\"surface-conditions-and-finish-options\" data-v-md-line=\"109\">Oberfl\u00e4chenbeschaffenheit und Oberfl\u00e4chenausf\u00fchrungen<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"111\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Zustand<\/th>\n<th>Beschreibung<\/th>\n<th>Typische Verwendung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Schmiedezustand \/ Walzzustand<\/td>\n<td>Oberfl\u00e4che mit Ma\u00dfstabsangabe, sehr lockere Toleranzen<\/td>\n<td>Rohling f\u00fcr die Grobbearbeitung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>In S\u00e4ure eingelegt<\/td>\n<td>Oxidbelag entfernt, mattes Silber<\/td>\n<td>Allgemeiner industrieller Einsatz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gedreht und poliert<\/td>\n<td>Gl\u00e4nzende Oberfl\u00e4che, Toleranz h9\u2013h11<\/td>\n<td>Pr\u00e4zisionsbearbeitung, Medizin<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Geschliffen (zentrierfrei)<\/td>\n<td>Enge Durchmessertoleranz von \u00b10,1 mm<\/td>\n<td>Hochpr\u00e4zise Bauteile<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gesch\u00e4lt<\/td>\n<td>Zwischenform aus gedreht und geschliffen<\/td>\n<td>Stangenmaterial f\u00fcr die CNC-Drehbearbeitung<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 data-v-md-heading=\"tolerance-standards\" data-v-md-line=\"119\">Toleranznormen<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"121\">Die Ma\u00dftoleranzen entsprechen standardm\u00e4\u00dfig den Anforderungen der Norm ASTM B348. F\u00fcr geschliffene und gedrehte Teile sind engere Toleranzen nach h9\/h11 gem\u00e4\u00df ISO 286-2 erh\u00e4ltlich. Kundenspezifische Toleranzen f\u00fcr Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im medizinischen Bereich werden bei der Auftragspr\u00fcfung best\u00e4tigt.<\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"industrial-applications-of-grade-4-cp-titanium-round-bar\" data-v-md-line=\"123\">Industrielle Anwendungen von CP-Titan-Rundstangen der G\u00fcteklasse 4<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"125\">Titan der G\u00fcteklasse 4 vereint die h\u00f6chste Festigkeit unter den handels\u00fcblichen reinen Titansorten mit der f\u00fcr dieses Material charakteristischen Korrosionsbest\u00e4ndigkeit, der geringen Dichte (4,51 g\/cm\u00b3) und der Biokompatibilit\u00e4t. Dieses Profil macht es zur bevorzugten CP-Sorte, wenn der Grad 2 nicht \u00fcber die erforderliche strukturelle Reserve verf\u00fcgt und der legierte Grad 5 zu kostspielig oder medizinisch nicht ratsam w\u00e4re.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"127\"><strong>Chemische Verarbeitung und Petrochemie<\/strong><br \/>\nRundstangen f\u00fcr Pumpenwellen, R\u00fchrwerkskomponenten, Ventilk\u00f6rper und Befestigungselemente in Umgebungen, in denen Chloride, Schwefels\u00e4ure, Salpeters\u00e4ure und organische S\u00e4uren vorkommen. Die G\u00fcteklasse 4 erweist sich als zuverl\u00e4ssig unter oxidierenden Bedingungen, unter denen Edelstahl 316L Lochfra\u00df oder Spaltkorrosion aufweist.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"130\"><strong>Schiffs- und Offshore-Technik<\/strong><br \/>\nKonstruktionsbefestigungen, Komponenten f\u00fcr Propellerwellen, Unterwasserausr\u00fcstung und Teile f\u00fcr Meerwasser-K\u00fchlsysteme. Da Titan in chloriertem Meerwasser unempfindlich gegen\u00fcber durch Biofouling beschleunigter Korrosion ist, ist es das Material der Wahl f\u00fcr Offshore-Anlagen mit langer Lebensdauer.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"133\"><strong>Medizinprodukte und chirurgische Instrumente<\/strong><br \/>\nKnochenschrauben, Zahnimplantat-Abutments, Instrumentengriffe und implantatnahe Komponenten, die gem\u00e4\u00df ASTM F67 und ISO 5832-2 hergestellt werden. Die G\u00fcteklasse 4 wird vorgeschrieben, wenn eine h\u00f6here Streckgrenze erforderlich ist, als die G\u00fcteklasse 2 ohne Zugabe von Legierungselementen bieten kann.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"136\"><strong>Luft- und Raumfahrtkonstruktionen und Hydrauliksysteme<\/strong><br \/>\nZugangshalterungen f\u00fcr Flugzeugzellen, Hydraulikanschlussk\u00f6rper und Strukturbefestigungselemente, bei denen eine Gewichtsreduzierung gegen\u00fcber Stahl entscheidend ist und die Einsatzbedingungen den Einsatz von Aluminiumlegierungen ausschlie\u00dfen. Die Beschaffung von Stangen und Schmiedeteilen erfolgt gem\u00e4\u00df AMS 4921.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"139\"><strong>Elektrochemische Anlagen und Chlor-Alkali-Anlagen<\/strong><br \/>\nElektrodensubstrate, Zellrahmen und Stromkollektoren in Anlagen zur Chlorherstellung und zur Galvanotechnik. Die Passivit\u00e4t von Titan in stark oxidierenden Elektrolyten und seine elektrische Leitf\u00e4higkeit (in Verbindung mit Beschichtungen aus Platingruppenmetallen) werden in diesem Sektor in gro\u00dfem Umfang genutzt.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"142\"><strong>Entsalzung und Wasseraufbereitung<\/strong><br \/>\nW\u00e4rmetauscherrohre, Pumpenlaufr\u00e4der und Ventilbauteile in Multi-Stage-Flash- (MSF) und Umkehrosmose- (RO) Entsalzungsanlagen. Die Best\u00e4ndigkeit gegen\u00fcber Salzwasser, Hypochlorit und Sole bei erh\u00f6hten Temperaturen ist das wichtigste Auswahlkriterium.<\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"grade-4-vs-grade-2-titanium-selecting-the-right-cp-grade\" data-v-md-line=\"145\">Titan der G\u00fcteklasse 4 vs. Titan der G\u00fcteklasse 2 \u2013 Auswahl der richtigen CP-G\u00fcteklasse<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"147\">Von den vier in ASTM B348 definierten Sorten handelsreinen Titans machen die Sorten 2 und 4 den Gro\u00dfteil des industriellen Stangenbedarfs aus. Die Wahl zwischen diesen beiden Sorten h\u00e4ngt von der erforderlichen Festigkeitsreserve und dem Grad der Kaltumformbarkeit ab, der bei der Fertigung ben\u00f6tigt wird.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"cp-titanium-grade-comparison-astm-b348\" data-v-md-line=\"149\">Vergleich der CP-Titan-G\u00fcten (ASTM B348)<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"151\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Eigentum<\/th>\n<th>Klasse 1<\/th>\n<th>Klasse 2<\/th>\n<th>Klasse 3<\/th>\n<th>Klasse 4<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>UNS<\/td>\n<td>R50250<\/td>\n<td>R50400<\/td>\n<td>R50550<\/td>\n<td>R50700<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Max O (wt%)<\/td>\n<td>0.18<\/td>\n<td>0.25<\/td>\n<td>0.35<\/td>\n<td>0.40<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Max Fe (wt%)<\/td>\n<td>0.20<\/td>\n<td>0.30<\/td>\n<td>0.30<\/td>\n<td>0.50<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Min. UTS (MPa)<\/td>\n<td>240<\/td>\n<td>345<\/td>\n<td>450<\/td>\n<td>550<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Min. YS 0,21 TP3T (MPa)<\/td>\n<td>170<\/td>\n<td>275<\/td>\n<td>380<\/td>\n<td>483<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Min. Dehnung<\/td>\n<td>24%<\/td>\n<td>20%<\/td>\n<td>18%<\/td>\n<td>15%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Typische Verwendung<\/td>\n<td>H\u00f6chste Duktilit\u00e4t; Tiefziehen<\/td>\n<td>H\u00e4ufigste allgemeine Verwendung<\/td>\n<td>M\u00e4\u00dfige St\u00e4rke<\/td>\n<td>H\u00f6chste CP-Festigkeit<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 data-v-md-heading=\"when-to-specify-grade-4-over-grade-2\" data-v-md-line=\"161\">Wann sollte man die G\u00fcteklasse 4 anstelle der G\u00fcteklasse 2 angeben?<\/h3>\n<ul data-v-md-line=\"163\">\n<li>Tragende Bauteile, bei denen die Zugfestigkeit von 345 MPa der G\u00fcteklasse 2 nicht ausreicht<\/li>\n<li>Anwendungen, die eine Festigkeit erfordern, die mit der von gegl\u00fchtem austenitischem Edelstahl (304\/316) vergleichbar ist, bei einem Gewicht von etwa 60%<\/li>\n<li>F\u00e4lle, in denen Ti-6Al-4V (G\u00fcteklasse 5) unn\u00f6tige Legierungselemente einbringen w\u00fcrde \u2013 dies ist insbesondere f\u00fcr implantatnahe medizinische Komponenten von Bedeutung<\/li>\n<li>Fertigbaugruppen, bei denen noch eine gewisse Kaltumformbarkeit erforderlich ist (im Gegensatz zur nahezu null Duktilit\u00e4t von kaltverfestigten CP-Sorten)<\/li>\n<\/ul>\n<h3 data-v-md-heading=\"when-grade-2-remains-the-better-choice\" data-v-md-line=\"168\">Wenn die 2. Klasse die bessere Wahl bleibt<\/h3>\n<ul data-v-md-line=\"170\">\n<li>D\u00fcnnwandige Rohre, Blechteile oder Bauteile, die eine umfangreiche Kaltumformung erfordern<\/li>\n<li>Umgebungen, in denen der geringf\u00fcgige Festigkeitsgewinn der G\u00fcteklasse 4 gegen\u00fcber der G\u00fcteklasse 2 den leichten Verlust an Duktilit\u00e4t und Umformbarkeit nicht rechtfertigt<\/li>\n<\/ul>\n<h2 data-v-md-heading=\"machinability-and-weldability-of-grade-4-titanium-bar\" data-v-md-line=\"174\">Bearbeitbarkeit und Schwei\u00dfbarkeit von Titanstangen der G\u00fcteklasse 4<\/h2>\n<h3 data-v-md-heading=\"machinability\" data-v-md-line=\"176\">Bearbeitbarkeit<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"178\">Titan der G\u00fcteklasse 4 l\u00e4sst sich mit herk\u00f6mmlichen Maschinen zufriedenstellend bearbeiten, sofern die \u00fcblichen Zerspanungsrichtlinien f\u00fcr Titan eingehalten werden. Sein Zerspanbarkeitsindex betr\u00e4gt etwa 28% im Vergleich zu Automatenstahl (AISI B1112 = 100%) \u2013 er ist aufgrund des h\u00f6heren Sauerstoff- und Eisengehalts niedriger als bei der G\u00fcteklasse 2 (~40%). Wichtige Richtlinien:<\/p>\n<ul data-v-md-line=\"180\">\n<li><strong>Schnittgeschwindigkeit:<\/strong>\u00a045\u2013100 m\/min beim Drehen mit Hartmetallwerkzeugen; bei kleineren Durchmessern und unterbrochenen Schnitten ist die Geschwindigkeit zu verringern<\/li>\n<li><strong>Werkzeuge:<\/strong>\u00a0Scharfe Hartmetall- oder Schnellarbeitsstahl-Eins\u00e4tze (HSS) mit positivem Spanwinkel; abgenutzte Werkzeuge vermeiden \u2013 Titan h\u00e4rtet sich bei Reibung schnell aus<\/li>\n<li><strong>K\u00fchlmittel:<\/strong>\u00a0W\u00e4hrend aller Arbeitsschritte K\u00fchlmittel (wasserl\u00f6sliches \u00d6l) zuf\u00fchren, um einen Hitzestau und das Verschwei\u00dfen des Werkzeugs zu verhindern<\/li>\n<li><strong>Chip-Steuerung:<\/strong>\u00a0Titan erzeugt faserige Sp\u00e4ne; Spanbrechergeometrien verringern das Verwickeln der Sp\u00e4ne<\/li>\n<li><strong>Betrieb:<\/strong>\u00a0Drehen, Fr\u00e4sen, Bohren und Schleifen sind m\u00f6glich; Elektroerosion ist eine Alternative f\u00fcr komplexe Profile<\/li>\n<\/ul>\n<p data-v-md-line=\"186\">Im Vergleich zur G\u00fcteklasse 5 (Ti-6Al-4V) l\u00e4sst sich Titan der G\u00fcteklasse 4 CP aufgrund des Fehlens h\u00e4rtender Legierungselemente etwas leichter bearbeiten, wobei beide G\u00fcteklassen die gleiche Sorgfalt bei der Werkzeugauswahl und K\u00fchlung erfordern.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"weldability\" data-v-md-line=\"188\">Schwei\u00dfeignung<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"190\">Titan der G\u00fcteklasse 4 l\u00e4sst sich problemlos mittels Wolfram-Inertgas-Schwei\u00dfen (GTAW\/WIG) schwei\u00dfen, dem Standardverfahren f\u00fcr die Verbindung von CP-Titanstangen mit Fittings oder Platten.<\/p>\n<ul data-v-md-line=\"192\">\n<li><strong>Schutzgas:<\/strong>\u00a099,995% reines Argon (G\u00fcteklasse 5,0) sowohl auf der Brenner- als auch auf der Sp\u00fclseite; eine Sauerstoffverunreinigung von \u00fcber ~50 ppm f\u00fchrt zu Verf\u00e4rbungen und Verspr\u00f6dung<\/li>\n<li><strong>Farbstandard f\u00fcr Fugen:<\/strong>\u00a0Die Schwei\u00dfnaht sollte eine hellsilberne bis hellstrohfarbene F\u00e4rbung behalten; blaue, graue oder wei\u00dfe Verf\u00e4rbungen deuten auf eine unzureichende Abschirmung hin.<\/li>\n<li><strong>Zusatzwerkstoff:<\/strong>\u00a0ERTi-4 (AWS A5.16) f\u00fcr Schwei\u00dfn\u00e4hte mit festigkeitsangepassten Eigenschaften; ERTi-2 kann verwendet werden, wenn die Duktilit\u00e4t der Schwei\u00dfzone Vorrang vor der Festigkeitsanpassung hat<\/li>\n<li><strong>Nachbehandlung nach dem Schwei\u00dfen:<\/strong>\u00a0In den meisten Anwendungsbereichen ist dies f\u00fcr CP-G\u00fcten in der Regel nicht erforderlich; bei erm\u00fcdungskritischen Bauteilen f\u00fcr die Luft- und Raumfahrt wird eine Spannungsarmgl\u00fchung bei 480\u2013595 \u00b0C im Vakuum oder in inerter Atmosph\u00e4re durchgef\u00fchrt.<\/li>\n<li><strong>Schwei\u00dfen von unterschiedlichen Metallen:<\/strong>\u00a0Die G\u00fcteklasse 4 l\u00e4sst sich ohne nennenswerte metallurgische Bedenken mit den G\u00fcteklassen 2 und 3 verbinden; eine Verbindung mit der G\u00fcteklasse 5 ist m\u00f6glich, erfordert jedoch eine technische Pr\u00fcfung hinsichtlich der Festigkeitsunterschiede im Schwei\u00dfbereich.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 data-v-md-heading=\"frequently-asked-questions\" data-v-md-line=\"199\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"201\"><strong>Was ist der Unterschied zwischen Titan der G\u00fcteklasse 2 und Titan der G\u00fcteklasse 4?<\/strong><\/p>\n<p data-v-md-line=\"201\">Beide sind handelsreines (CP) Titan ohne gezielte Legierungszus\u00e4tze. Die Sorte 4 (UNS R50700) weist einen h\u00f6heren zul\u00e4ssigen Sauerstoff- und Eisengehalt auf und erreicht eine Mindestzugfestigkeit von 550 MPa gegen\u00fcber mindestens 345 MPa bei der Sorte 2. Der Nachteil ist eine geringere Dehnung (mindestens 15% gegen\u00fcber 20%) und eine etwas geringere Umformbarkeit. Die G\u00fcteklasse 2 wird vorwiegend f\u00fcr d\u00fcnnwandige Rohre und Bleche verwendet; die G\u00fcteklasse 4 wird gew\u00e4hlt, wenn die strukturelle Sicherheitsreserve im Vordergrund steht.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"204\"><strong>Wie lauten die Mindestanforderungen an die mechanischen Eigenschaften gem\u00e4\u00df ASTM B348, G\u00fcteklasse 4?<\/strong><\/p>\n<p data-v-md-line=\"204\">Gem\u00e4\u00df ASTM B348\/B348M-25 m\u00fcssen gegl\u00fchte St\u00e4be der G\u00fcteklasse 4 folgende Anforderungen erf\u00fcllen: Zugfestigkeit \u2265 550 MPa (80 ksi), Streckgrenze 0,2% \u2265 480 MPa (70 ksi), Dehnung \u2265 15% bei einer Messl\u00e4nge von 4D und Querschnittsverringerung \u2265 25%. Diese Werte werden \u00fcberpr\u00fcft und in dem jeder Lieferung beiliegenden Werkspr\u00fcfzeugnis gem\u00e4\u00df EN 10204 3.1 ausgewiesen.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"207\"><strong>Ist Titan der G\u00fcteklasse 4 f\u00fcr medizinische Implantate geeignet?<\/strong><\/p>\n<p data-v-md-line=\"207\">Ja. Titan der G\u00fcteklasse 4 CP ist ausdr\u00fccklich in der Norm ASTM F67 (Standard Specification for Unalloyed Titanium for Surgical Implant Applications) und der Norm ISO 5832-2 geregelt. Seine Biokompatibilit\u00e4t und sein Osseointegrationsverhalten sind in orthop\u00e4dischen und zahnmedizinischen Anwendungen gut etabliert. Wo eine h\u00f6here Erm\u00fcdungsfestigkeit erforderlich ist (z. B. bei tragenden orthop\u00e4dischen Implantaten), wird in der Regel stattdessen Ti-6Al-4V ELI (G\u00fcteklasse 23, ASTM F136) bevorzugt.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"210\"><strong>L\u00e4sst sich eine Rundstange aus Titan der G\u00fcteklasse 4 schwei\u00dfen?<\/strong><\/p>\n<p data-v-md-line=\"210\">Titan der G\u00fcteklasse 4 gilt als gut schwei\u00dfbar. Das Wolfram-Inertgas-Schwei\u00dfen (GTAW\/WIG) mit ERTi-4-Schwei\u00dfdraht (AWS A5.16) ist das Standardverfahren. Eine ausreichende Schutzgasatmosph\u00e4re (99,995% Ar) sowohl auf der Brenner- als auch auf der Sp\u00fclseite ist zwingend erforderlich \u2013 ein Sauerstoffeintrag von \u00fcber ~50 ppm f\u00fchrt zu Verspr\u00f6dung. Das Elektronenstrahlschwei\u00dfen (EBW) und das Plasmabogenschwei\u00dfen (PAW) werden in der hochpr\u00e4zisen Luft- und Raumfahrtfertigung eingesetzt.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"213\"><strong>Welche Werkspr\u00fcfzeugnisse werden mit der Lieferung mitgeliefert?<\/strong><\/p>\n<p data-v-md-line=\"213\">Das gesamte Material wird mit einem Werkspr\u00fcfzeugnis (MTC) gem\u00e4\u00df EN 10204 3.1 geliefert, das auf die jeweilige Produktionscharge r\u00fcckverfolgbar ist. Das Zeugnis dokumentiert die chemische Zusammensetzung, die Ergebnisse der mechanischen Pr\u00fcfungen sowie die Ma\u00dfpr\u00fcfung gem\u00e4\u00df den Anforderungen der Norm ASTM B348. Auf Anfrage sind von unabh\u00e4ngigen Stellen (SGS, Bureau Veritas, Intertek) begleitete Pr\u00fcfungen sowie erg\u00e4nzende Unterlagen (DFARS, Herkunftsland) erh\u00e4ltlich.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"216\"><strong>Wie hoch sind die Mindestbestellmenge und die \u00fcbliche Lieferzeit?<\/strong><\/p>\n<p data-v-md-line=\"216\">Mindestbestellmengen und Lieferzeiten variieren je nach Durchmesser, Oberfl\u00e4chenbeschaffenheit und Lagerverf\u00fcgbarkeit. Standarddurchmesser ab Lager (in der Regel 10\u201380 mm, walzblank\/gebeizt) k\u00f6nnen innerhalb von 3\u20137 Werktagen versandt werden. Sonderabmessungen, engere Toleranzen oder bestimmte Oberfl\u00e4chenbearbeitungen (geschliffen, gedreht) haben in der Regel eine Produktionsvorlaufzeit von 3\u20136 Wochen. Wenden Sie sich bitte mit Angaben zu Durchmesser, L\u00e4nge, Menge und gew\u00fcnschter Norm an das Vertriebsteam, um ein verbindliches Angebot zu erhalten.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"219\"><strong>Welche Toleranzen f\u00fcr Durchmesser und L\u00e4nge gibt es?<\/strong><\/p>\n<p data-v-md-line=\"219\">Die Standardtoleranzen entsprechen den Anforderungen der Norm ASTM B348 hinsichtlich Durchmesser und Geradheit. Geschliffene und gedrehte Stangen sind in den Toleranzen h9\/h11 gem\u00e4\u00df ISO 286-2 erh\u00e4ltlich. Engere Toleranzen f\u00fcr die Pr\u00e4zisionsbearbeitung oder medizinische Anwendungen sind verf\u00fcgbar und werden bei der Auftragspr\u00fcfung best\u00e4tigt.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"222\"><strong>Wie schneidet Titan der G\u00fcteklasse 4 im Vergleich zu Edelstahl 316L im Einsatz in Chemieanlagen ab?<\/strong><\/p>\n<p data-v-md-line=\"222\">Titan der G\u00fcteklasse 4 bietet in chloridhaltigen Umgebungen, bei oxidierenden S\u00e4uren (Salpeters\u00e4ure, Chroms\u00e4ure) und im Einsatz mit S\u00e4uregemischen eine deutlich bessere Korrosionsbest\u00e4ndigkeit als Edelstahl 316L. Es ist unempfindlich gegen\u00fcber Lochfra\u00df und Spaltkorrosion in Meerwasser und Salzl\u00f6sungen, w\u00e4hrend 316L hierf\u00fcr anf\u00e4llig ist. Die Dichte betr\u00e4gt etwa 57% der von 316L (4,51 gegen\u00fcber 7,99 g\/cm\u00b3), was eine Gewichtsreduzierung bei rotierenden oder hochgelegenen Bauteilen erm\u00f6glicht. Die Materialkosten pro Kilogramm sind zwar h\u00f6her, doch f\u00fchrt der Unterschied in der Lebensdauer in aggressiven Umgebungen in der Regel zu g\u00fcnstigeren Gesamtbetriebskosten. F\u00fcr den Einsatz in m\u00e4\u00dfig korrosiven Umgebungen oder in S\u00fc\u00dfwasser bei Umgebungstemperatur bleibt 316L die wirtschaftlichere Wahl.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p data-v-md-line=\"1\">Rundstangen aus kommerziell reinem Titan der G\u00fcteklasse 4 (UNS R50700), geliefert gem\u00e4\u00df ASTM B348\/B348M-25 und AMS 4921 mit Werkspr\u00fcfzeugnissen gem\u00e4\u00df EN 10204 3.1 \u2013 die festeste CP-Titan-G\u00fcteklasse f\u00fcr Anwendungen in der chemischen Industrie, im Schiffsbau und in der Medizin.<\/p>\n<ul data-v-md-line=\"3\">\n<li>Werkstoff: Handels\u00fcbliche reines Titan, G\u00fcteklasse 4 (UNS R50700 \/ DIN 3.7065)<\/li>\n<li>Norm: ASTM B348\/B348M-25 \/ AMS 4921 \/ ASTM F67<\/li>\n<li>Mindestzugfestigkeit: 550 MPa (80 ksi) | Mindeststreckgrenze: 480 MPa (70 ksi)<\/li>\n<li>Durchmesser: 6\u2013300 mm | L\u00e4nge: bis zu 6.000 mm<\/li>\n<li>Oberfl\u00e4che: geschmiedet, s\u00e4uregebeizt, gedreht und poliert, geschliffen<\/li>\n<li>Werkspr\u00fcfzeugnis: EN 10204 3.1 enthalten<\/li>\n<\/ul>\n<p data-v-md-line=\"10\">Kontaktieren Sie uns f\u00fcr eine Angebotsanfrage und Informationen zur aktuellen Lieferzeit.<\/p>","protected":false},"featured_media":4364,"template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[38,15],"product_tag":[],"class_list":["post-4362","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-titanium-bars","product_cat-titanium-mill-products","first","instock","shipping-taxable","product-type-simple"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/4362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/4362\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4363,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/4362\/revisions\/4363"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4364"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=4362"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=4362"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=4362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}