{"id":4494,"date":"2026-09-18T07:20:23","date_gmt":"2026-09-18T07:20:23","guid":{"rendered":"https:\/\/hontitan.com\/?post_type=product&#038;p=4494"},"modified":"2026-09-18T07:29:50","modified_gmt":"2026-09-18T07:29:50","slug":"grade-5-titanium-square-bar","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/hontitan.com\/de\/product\/grade-5-titanium-square-bar\/","title":{"rendered":"Vierkantstange aus Titan Grad 5"},"content":{"rendered":"<p data-v-md-line=\"1\">Titan-Vierkantstab Grade 5 (Ti-6Al-4V, UNS R56400) ist die am h\u00e4ufigsten spezifizierte Titanlegierung in der Luft- und Raumfahrt, Medizin und Industrie, die mehr als 50% des weltweiten Verbrauchs an Titan-Halbzeugen ausmacht. Gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 und AMS 4928T gefertigt, kombinieren diese St\u00e4be eine Mindestzugfestigkeit von 896 MPa (130 ksi) mit einer Dichte von 4,43 g\/cm\u00b3 \u2013 etwa 45% leichter als niedriglegierter Stahl bei vergleichbarer struktureller Festigkeit. Erh\u00e4ltlich in Seitenl\u00e4ngen von 6 mm bis 150 mm in geschmiedeten, warmgewalzten, kaltgewalzten und extrudierten Verarbeitungsarten. EN 10204 3.1 Werkspr\u00fcfzeugnisse werden standardm\u00e4\u00dfig mit jeder Lieferung geliefert.<\/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>Einzelheiten<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Material Klasse<\/td>\n<td>Grade 5 \/ Ti-6Al-4V \/ 6Al-4V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>UNS-Nummer<\/td>\n<td>R56400<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Normen<\/td>\n<td>ASTM B348-19, AMS 4928T, AMS 4967 (STA), ISO 5832-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Verf\u00fcgbare Formulare<\/td>\n<td>Geschmiedet, warmgewalzt, kaltgewalzt, stranggepresst<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Seitenl\u00e4ngenbereich<\/td>\n<td>6 mm \u2013 150 mm (0,25\u2033 \u2013 6,0\u2033)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00e4ngenbereich<\/td>\n<td>Bis zu 6.000 mm; kundenspezifische L\u00e4ngenzuschnitte verf\u00fcgbar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ma\u00dftoleranz<\/td>\n<td>Gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 (siehe Toleranztabellen unten)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Versorgung Bedingung<\/td>\n<td>Walzgegl\u00fcht (Standard); STA gem\u00e4\u00df AMS 4967 auf Anfrage<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Werkspr\u00fcfzeugnis<\/td>\n<td>Norm EN 10204 3.1; 3.2 auf Anfrage<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MOQ<\/td>\n<td>Keine Mindestbestellmenge f\u00fcr Standardlagergr\u00f6\u00dfen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vorlaufzeit<\/td>\n<td>3\u20135 Werktage (Lager); 2\u20134 Wochen (kundenspezifisch)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 data-v-md-heading=\"chemical-composition\" data-v-md-line=\"20\">Chemische Zusammensetzung<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"22\">Chemische Zusammensetzung von Grade 5 Ti-6Al-4V gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 und AMS 4928T (UNS R56400):<\/p>\n<table data-v-md-line=\"24\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Element<\/th>\n<th>Symbol<\/th>\n<th>ASTM B348-19 (max. %)<\/th>\n<th>AMS 4928T (max. %)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Aluminium<\/td>\n<td>Al<\/td>\n<td>5.50\u20136.75<\/td>\n<td>5.50\u20136.75<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vanadium<\/td>\n<td>V<\/td>\n<td>3.50\u20134.50<\/td>\n<td>3.50\u20134.50<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Eisen<\/td>\n<td>Fe<\/td>\n<td>\u2264 0,40<\/td>\n<td>\u2264 0.30<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sauerstoff<\/td>\n<td>O<\/td>\n<td>\u2264 0.20<\/td>\n<td>\u2264 0.20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kohlenstoff<\/td>\n<td>C<\/td>\n<td>\u2264 0.08<\/td>\n<td>\u2264 0.08<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stickstoff<\/td>\n<td>N<\/td>\n<td>\u2264 0.05<\/td>\n<td>\u2264 0.05<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Wasserstoff<\/td>\n<td>H<\/td>\n<td>\u2264 0,0150<\/td>\n<td>\u2264 0,0125<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Yttrium<\/td>\n<td>Y<\/td>\n<td>\u2264 0,005<\/td>\n<td>\u2264 0,005<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sonstiges (jeweils)<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>\u2264 0,10<\/td>\n<td>\u2264 0,10<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sonstiges (insgesamt)<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>\u2264 0,40<\/td>\n<td>\u2264 0,40<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Titan<\/td>\n<td>Ti<\/td>\n<td>Bilanz<\/td>\n<td>Bilanz<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<blockquote data-v-md-line=\"38\">\n<p data-v-md-line=\"38\">AMS 4928T wendet strengere Grenzwerte f\u00fcr Eisen und Wasserstoff an als der kommerzielle ASTM B348-19 Standard, was die zus\u00e4tzlichen Qualit\u00e4tsanforderungen von Luft- und Raumfahrt-Hauptauftragnehmern widerspiegelt. Chemische Analyse mittels optischer Emissionsspektrometrie (OES, ASTM E2594) und Verbrennungs-\/Inertgasfusion (Kohlenstoff: ASTM E1941; Wasserstoff: ASTM E1447). Jede Schmelzcharge wird nach EN 10204 3.1 MTC zertifiziert.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 data-v-md-heading=\"mechanical-properties\" data-v-md-line=\"40\">Mechanische Eigenschaften<\/h2>\n<h3 data-v-md-heading=\"mill-annealed-condition-astm-b348-19-ams-4928t\" data-v-md-line=\"42\">M\u00fchlengegl\u00fchter Zustand \u2013 ASTM B348-19 \/ AMS 4928T<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"44\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Eigentum<\/th>\n<th>Mindestwert<\/th>\n<th>Pr\u00fcfverfahren<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Bruchzugfestigkeit<\/td>\n<td>130 ksi (896 MPa)<\/td>\n<td>ASTM E8\/E8M<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0,2 % Dehngrenze (Streckgrenze)<\/td>\n<td>120 ksi (827 MPa)<\/td>\n<td>ASTM E8\/E8M<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dehnung (Messl\u00e4nge = 4D)<\/td>\n<td>10%<\/td>\n<td>ASTM E8\/E8M<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Verkleinerung der Fl\u00e4che<\/td>\n<td>25%<\/td>\n<td>ASTM E8\/E8M<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>H\u00e4rte (typisch)<\/td>\n<td>30\u201336 HRC<\/td>\n<td>ASTM E18<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 data-v-md-heading=\"solution-treated-and-aged-sta-ams-4967\" data-v-md-line=\"52\">L\u00f6sungsgegl\u00fcht und ausgelagert (STA) \u2013 AMS 4967<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"54\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Eigentum<\/th>\n<th>Mindestwert<\/th>\n<th>Pr\u00fcfverfahren<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Bruchzugfestigkeit<\/td>\n<td>160 ksi (1.103 MPa)<\/td>\n<td>ASTM E8\/E8M<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0,2 % Dehngrenze (Streckgrenze)<\/td>\n<td>150 ksi (1.034 MPa)<\/td>\n<td>ASTM E8\/E8M<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dehnung (Messl\u00e4nge = 4D)<\/td>\n<td>8%<\/td>\n<td>ASTM E8\/E8M<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Verkleinerung der Fl\u00e4che<\/td>\n<td>20%<\/td>\n<td>ASTM E8\/E8M<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<blockquote data-v-md-line=\"61\">\n<p data-v-md-line=\"61\">Dauerfestigkeit (gegl\u00fcht, glatter Stab, R = \u22121): ca. 510 MPa bei 10\u2077 Zyklen nach ASTM E466.<br \/>\nBruchz\u00e4higkeit K_IC (gegl\u00fcht): typischerweise 55\u201375 MPa\u00b7\u221am (ASTM E399).<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 data-v-md-heading=\"physical-properties\" data-v-md-line=\"63\">Physikalische Eigenschaften<\/h2>\n<table data-v-md-line=\"65\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Eigentum<\/th>\n<th>Wert<\/th>\n<th>Bedingung \/ Testreferenz<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Dichte<\/td>\n<td>4,43 g\/cm\u00b3 (0,160 lb\/in\u00b3)<\/td>\n<td>25\u00b0C; ASTM B311<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Elastizit\u00e4tsmodul (Young\u2019scher Modul)<\/td>\n<td>114 GPa (16,5 \u00d7 10\u2076 psi)<\/td>\n<td>25\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schermodul<\/td>\n<td>44 GPa (6,4 \u00d7 10\u2076 psi)<\/td>\n<td>25\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Poisson-Zahl<\/td>\n<td>0.342<\/td>\n<td>25\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/td>\n<td>7,2 W\/m\u00b7K<\/td>\n<td>25\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t<\/td>\n<td>560 J\/kg\u00b7K (0,134 Btu\/lb\u00b7\u00b0F)<\/td>\n<td>25\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient (CTE)<\/td>\n<td>8,6 \u00b5m\/m\u00b7\u00b0C<\/td>\n<td>Durchschnittlich 21\u2013316 \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Elektrischer spezifischer Widerstand<\/td>\n<td>~170 \u00b5\u03a9\u00b7cm<\/td>\n<td>25\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schmelzbereich<\/td>\n<td>1.604\u20131.660 \u00b0C (2.919\u20133.020 \u00b0F)<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Beta-Transus-Temperatur<\/td>\n<td>~995 \u00b0C \u00b1 15 \u00b0C (1.823 \u00b0F)<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 data-v-md-heading=\"technical-overview\" data-v-md-line=\"78\">Technische \u00dcbersicht<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"80\">Titan Grad 5 (Ti-6Al-4V, UNS R56400) ist die weltweit am h\u00e4ufigsten verwendete Titanlegierung und macht mehr als 50 % aller Titanhalbzeuge aus. Dies ist auf ihre ausgewogene Kombination aus hoher spezifischer Festigkeit, chemischer Inertheit und vielseitiger Warm- und Kaltverformbarkeit zur\u00fcckzuf\u00fchren. Die duale Alpha-Beta-Mikrostruktur der Legierung \u2013 Aluminium als Alpha-Phasen-Stabilisator und Vanadium als Beta-Phasen-Stabilisator \u2013 erzeugt eine minimale Zugfestigkeit von 896 MPa (ASTM E8\/E8M) bei einer Dichte von 4,43 g\/cm\u00b3, was eine spezifische Festigkeit liefert, die etwa 1,8-mal gr\u00f6\u00dfer ist als die von Edelstahl Grad 304.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"82\">Die selbstheilende passive TiO\u2082-Oxidschicht, die sich sofort bei Kontakt mit Luft oder w\u00e4ssrigen Medien bildet, bietet eine au\u00dfergew\u00f6hnliche Korrosionsbest\u00e4ndigkeit \u00fcber einen Einsatz-pH-Bereich von 3\u201311, einschlie\u00dflich chloridhaltiger Umgebungen, verd\u00fcnnter reduzierender S\u00e4uren und Hochtemperaturdampf. Diese Best\u00e4ndigkeit bleibt in Meerwasser bis zu Tiefen von \u00fcber 3.000 m erhalten, was die Ti-6Al-4V-Vierkantstange zu einem qualifizierten Material f\u00fcr Unterwasserstrukturen, Entsalzungsanlagen und mechanische Komponenten f\u00fcr den Offshore-Bereich macht.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"84\">Vierkantstangen werden durch Warmwalzen (10\u201380 mm) oder Schmieden (20\u2013150 mm) hergestellt und anschlie\u00dfend bei 700\u2013785 \u00b0C gegl\u00fcht, gefolgt von Luftk\u00fchlung gem\u00e4\u00df den W\u00e4rmebehandlungsanforderungen von AMS 2801. Das Vakuumlichtbogen-Umschmelzen (VAR) ist die Standard-Schmelzpraxis; doppeltes VAR wird f\u00fcr kritisches Luft- und Raumfahrtmaterial angewendet. Eine Ultraschallpr\u00fcfung gem\u00e4\u00df ASTM B594 (Abnahmeklasse A) und AMS 2631 wird an Vierkantstangen in Luft- und Raumfahrtqualit\u00e4t durchgef\u00fchrt. Jedes Los erh\u00e4lt eine nachverfolgbare Chargennummer, die auf dem Werkspr\u00fcfzeugnis EN 10204 3.1 dokumentiert ist.<\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"processing-variants-and-available-size-ranges\" data-v-md-line=\"86\">Verarbeitungsvarianten und verf\u00fcgbare Gr\u00f6\u00dfenbereiche<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"88\">Es stehen vier Fertigungsrouten zur Verf\u00fcgung, die jeweils f\u00fcr unterschiedliche Anforderungen an Abmessungen, Struktur und Oberfl\u00e4cheng\u00fcte optimiert sind:<\/p>\n<table data-v-md-line=\"90\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Verfahren zur Verarbeitung<\/th>\n<th>Seitenl\u00e4nge (mm)<\/th>\n<th>L\u00e4ngenbereich (mm)<\/th>\n<th>Schl\u00fcsselmerkmal<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Geschmiedet<\/td>\n<td>20\u2013150<\/td>\n<td>500\u20132,000<\/td>\n<td>Feinveredeltes Korngef\u00fcge; h\u00f6chste Festigkeitsgleichm\u00e4\u00dfigkeit f\u00fcr hochbelastete oder Luft- und Raumfahrtteile<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Warmgewalzt<\/td>\n<td>10\u201380<\/td>\n<td>2,000\u20136,000<\/td>\n<td>Gute Dimensionsstabilit\u00e4t; Standardlieferung f\u00fcr Gewerbe und Industrie<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kaltgewalzt<\/td>\n<td>6\u201340<\/td>\n<td>\u2264 4.000<\/td>\n<td>Genaue Ma\u00dfhaltigkeit; verbesserte Oberfl\u00e4cheng\u00fcte f\u00fcr Pr\u00e4zisionsbearbeitung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Extrudiert<\/td>\n<td>6\u201360<\/td>\n<td>1,000\u20136,000<\/td>\n<td>Kontinuierlicher Querschnitt; dichte Struktur f\u00fcr Rohlinge von Verbindungselementen und Industrieteilen<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p data-v-md-line=\"97\">Kundenspezifische L\u00e4ngenzuschnitte sind f\u00fcr alle Varianten verf\u00fcgbar. Nicht-Standard-Querschnittsgr\u00f6\u00dfen au\u00dferhalb der oben genannten Bereiche k\u00f6nnen auf best\u00e4tigte Bestellung hin gefertigt werden.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"standard-inch-based-stock-sizes\" data-v-md-line=\"99\">Standardgr\u00f6\u00dfen basierend auf Zoll<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"101\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Seite (Zoll)<\/th>\n<th>Seite (mm)<\/th>\n<th>Verf\u00fcgbare L\u00e4nge<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>0.25\u2033 \u00d7 0.25\u2033<\/td>\n<td>6.35 \u00d7 6.35<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0.375\u2033 \u00d7 0.375\u2033<\/td>\n<td>9.53 \u00d7 9.53<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0.5\u2033 \u00d7 0.5\u2033<\/td>\n<td>12.7 \u00d7 12.7<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0.75\u2033 \u00d7 0.75\u2033<\/td>\n<td>19.05 \u00d7 19.05<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\u2033 \u00d7 1\u2033<\/td>\n<td>25.4 \u00d7 25.4<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1.5\u2033 \u00d7 1.5\u2033<\/td>\n<td>38.1 \u00d7 38.1<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2\u2033 \u00d7 2\u2033<\/td>\n<td>50.8 \u00d7 50.8<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3\u2033 \u00d7 3\u2033<\/td>\n<td>76.2 \u00d7 76.2<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4\u2033 \u00d7 4\u2033<\/td>\n<td>101.6 \u00d7 101.6<\/td>\n<td>1\u20136 m<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 data-v-md-heading=\"dimensional-tolerances-astm-b348-19\" data-v-md-line=\"113\">Ma\u00dftoleranzen \u2013 ASTM B348-19<\/h2>\n<h3 data-v-md-heading=\"hot-worked-titanium-square-bar\" data-v-md-line=\"115\">Warmgewalzte Titan-Vierkantstange<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"117\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Nennseite (Zoll) \/ (mm)<\/th>\n<th>Ma\u00dftoleranz (Zoll) \/ (mm)<\/th>\n<th>Nicht rechtwinklig (Zoll) \/ (mm)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00bc bis 5\u204416 (6,35\u20137,94)<\/td>\n<td>\u00b10,005 \/ \u00b10,13<\/td>\n<td>0.008 \/ 0.20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 5\u204416 bis 7\u204416 (7,94\u201311,11)<\/td>\n<td>\u00b10,006 \/ \u00b10,15<\/td>\n<td>0.009 \/ 0.23<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 7\u204416 bis 5\u20448 (11,11\u201315,88)<\/td>\n<td>\u00b10,007 \/ \u00b10,18<\/td>\n<td>0.010 \/ 0.25<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 5\u20448 bis 7\u20448 (15,88\u201322,22)<\/td>\n<td>\u00b10,008 \/ \u00b10,20<\/td>\n<td>0.012 \/ 0.30<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 7\u20448 bis 1 (22,22\u201325,40)<\/td>\n<td>\u00b10,009 \/ \u00b10,23<\/td>\n<td>0.013 \/ 0.33<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 1 bis 1\u215b (25,40\u201328,58)<\/td>\n<td>\u00b10,010 \/ \u00b10,25<\/td>\n<td>0.015 \/ 0.38<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 1\u215b bis 1\u00bc (28,58\u201331,75)<\/td>\n<td>\u00b10,011 \/ \u00b10,28<\/td>\n<td>0.018 \/ 0.46<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 1\u00bc bis 1\u215c (31,75\u201334,92)<\/td>\n<td>\u00b10,012 \/ \u00b10,30<\/td>\n<td>0.018 \/ 0.46<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 1\u215c bis 1\u00bd (34,92\u201338,10)<\/td>\n<td>\u00b10,014 \/ \u00b10,36<\/td>\n<td>0.020 \/ 0.51<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 1\u00bd bis 2 (38,10\u201350,80)<\/td>\n<td>+1\u204464 \/ +0,40<\/td>\n<td>0.023 \/ 0.58<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 2 bis 2\u00bd (50,80\u201363,50)<\/td>\n<td>+1\u204432 \/ +0,79<\/td>\n<td>0.023 \/ 0.58<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 2\u00bd bis 3\u00bd (63,50\u201388,90)<\/td>\n<td>+3\u204464 \/ +1,19<\/td>\n<td>0.035 \/ 0.89<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 3\u00bd bis 4\u00bd (88,90\u2013114,30)<\/td>\n<td>+1\u204416 \/ +1,59<\/td>\n<td>0.046 \/ 1.17<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 data-v-md-heading=\"cold-worked-titanium-square-bar\" data-v-md-line=\"133\">Kaltverarbeiteter Titan-Vierkantstab<\/h3>\n<table data-v-md-line=\"135\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Nennseite (Zoll) \/ (mm)<\/th>\n<th>Ma\u00dftoleranz<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00bd bis 1 (12.70\u201325.40)<\/td>\n<td>+0 \/ \u22120.004 Zoll (+0 \/ \u22120.10 mm)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 1 bis 2 (25.40\u201350.80)<\/td>\n<td>+0 \/ \u22120.006 Zoll (+0 \/ \u22120.16 mm)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 2 bis 3 (50.80\u201376.20)<\/td>\n<td>+0 \/ \u22120.008 Zoll (+0 \/ \u22120.20 mm)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcber 3 (76.20 mm+)<\/td>\n<td>+0 \/ \u22120.010 Zoll (+0 \/ \u22120.25 mm)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p data-v-md-line=\"142\"><em>Werden kaltverformte St\u00e4be nach der Kaltverformung w\u00e4rmebehandelt, verdoppeln sich die Toleranzen gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 Tabelle 12.<\/em><\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"quality-assurance-and-certifications\" data-v-md-line=\"145\">Qualit\u00e4tssicherung und Zertifizierungen<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"147\">Grade 5 Titan-Vierkantst\u00e4be werden unter einem Qualit\u00e4tsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 und AS9100D hergestellt und gepr\u00fcft. Standardm\u00e4\u00dfige Qualit\u00e4tskontrollen gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 und AMS 4928T umfassen:<\/p>\n<ul data-v-md-line=\"149\">\n<li><strong>Chemische Analyse:<\/strong> OES gem\u00e4\u00df ASTM E2594 bei jeder W\u00e4rmebehandlung; Wasserstoff durch Inertgasfusion gem\u00e4\u00df ASTM E1447; Kohlenstoff durch Verbrennung gem\u00e4\u00df ASTM E1941<\/li>\n<li><strong>Mechanische Pr\u00fcfung:<\/strong> Zugfestigkeit und Bruchdehnung gem\u00e4\u00df ASTM E8\/E8M; Rockwellh\u00e4rte gem\u00e4\u00df ASTM E18; eine Pr\u00fcfung pro Los gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 Abschnitt 9<\/li>\n<li><strong>Ma\u00dfpr\u00fcfung:<\/strong> CMM-Verifizierung von Querschnittsabmessungen, Geradheit und Winkligkeit gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 Tabelle 12<\/li>\n<li><strong>Ultraschallpr\u00fcfung (Luft- und Raumfahrtbestellungen):<\/strong> Tauch-UT gem\u00e4\u00df ASTM B594, Abnahmeklasse A; AMS 2631 Anforderungen auf Anfrage erh\u00e4ltlich<\/li>\n<li><strong>R\u00fcckverfolgbarkeit von Materialien:<\/strong> Vollst\u00e4ndige W\u00e4rme- und Losr\u00fcckverfolgbarkeit vom VAR-Block bis zum fertigen Stab; Chargennummer auf jedem St\u00fcck<\/li>\n<li><strong>Werkspr\u00fcfzeugnis:<\/strong> EN 10204 3.1 Standard; EN 10204 3.2 (mit Fremdbezeugung) auf Anfrage<\/li>\n<li><strong>DFARS-Konformit\u00e4t:<\/strong> Schmelz- und Herstellungsursprungsdokumentation f\u00fcr US-Verteidigungsbeschaffungsanforderungen verf\u00fcgbar<\/li>\n<\/ul>\n<p data-v-md-line=\"157\">Auftr\u00e4ge f\u00fcr Luft- und Raumfahrt (AMS 4928T, AMS 4967) und medizinische Auftr\u00e4ge (ASTM F1472 \/ ISO 5832-3) werden unter separaten Qualit\u00e4tsbegleitpapieren mit erweiterten Inspektionsaufzeichnungen bearbeitet.<\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"applications-of-grade-5-titanium-square-bar\" data-v-md-line=\"159\">Anwendungen von Titan-Vierkantst\u00e4ben der G\u00fcteklasse 5<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"161\">Ti-6Al-4V-Vierkantst\u00e4be werden in Branchen spezifiziert, in denen die hohe spezifische Festigkeit, Korrosionsbest\u00e4ndigkeit und Biokompatibilit\u00e4t der Legierung in einem quadratischen Querschnittsformat erforderlich sind:<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"aerospace-and-defense\" data-v-md-line=\"163\">Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"164\">Strukturhalterungen f\u00fcr Flugzeuge, Rohlinge f\u00fcr Fahrwerksbolzen, Befestigungsvorformen, Raketenleitwerkmaterial und Satellitenbus-Hardware \u2013 Anwendungen, bei denen die Mindestzugfestigkeit von 896 MPa bei einer Dichte von 4,43 g\/cm\u00b3 das Strukturgewicht im Vergleich zu hochfestem Stahl oder titanfreien Aluminiumstrukturen reduziert.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"medical-device-manufacturing\" data-v-md-line=\"166\">Herstellung medizinischer Ger\u00e4te<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"167\">Griffe f\u00fcr chirurgische Instrumente, Komponenten f\u00fcr orthop\u00e4dische Versuchswerkzeuge, Elemente f\u00fcr externe Fixationsrahmen und MRT-kompatible Strukturelemente profitieren von den nicht-magnetischen Eigenschaften, der Korrosionsbest\u00e4ndigkeit in salzhaltigen Umgebungen und der Biokompatibilit\u00e4t von Ti-6Al-4V. G\u00fcteklasse 23 (ASTM F136) wird f\u00fcr dauerhafte orthop\u00e4dische Implantate spezifiziert; G\u00fcteklasse 5 dient f\u00fcr nicht-implantierbare chirurgische und instrumentelle Anwendungen.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"chemical-processing-equipment\" data-v-md-line=\"169\">Anlagen f\u00fcr die chemische Verarbeitung<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"170\">Ventilinnenteile, Pumpenlaufr\u00e4der, R\u00fchrwellen f\u00fcr Reaktoren und W\u00e4rmetauscherst\u00fctzen im Einsatz mit Chlor, Salpeters\u00e4ure und in oxidierenden Umgebungen, wo austenitische Edelstahlsorten bei erh\u00f6hten Temperaturen Lochfra\u00df oder Spannungsrisskorrosion erleiden.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"marine-and-offshore-engineering\" data-v-md-line=\"172\">Schiffs- und Offshore-Technik<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"173\">Strukturrahmenabschnitte f\u00fcr ROVs, Unterwasser-Verbindungsbl\u00f6cke, Halteband-Abschlusskomponenten und Tr\u00e4ger f\u00fcr Entsalzungsanlagen, die dauerhaft Salzwasser ausgesetzt sind. Die gemessene Korrosionsrate in nat\u00fcrlichem Meerwasser bei Umgebungstemperatur liegt unter 0,01 mm\/Jahr.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"oil-and-gas-downhole-tools\" data-v-md-line=\"175\">Bohrlochwerkzeuge f\u00fcr die \u00d6l- und Gasindustrie<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"176\">Werkzeugk\u00f6rper-Rohlinge, Bohrschwanz-Querschnitte und Packer-Komponenten f\u00fcr Hochdruck-\/Hochtemperatur-Bohrlochumgebungen (HPHT), bei denen sowohl Korrosionsbest\u00e4ndigkeit als auch mechanische Festigkeit die F\u00e4higkeiten von kommerziell reinem Titan \u00fcbertreffen.<\/p>\n<h3 data-v-md-heading=\"motorsport-and-high-performance-automotive\" data-v-md-line=\"178\">Motorsport und Hochleistungsautomobile<\/h3>\n<p data-v-md-line=\"179\">Motorventilrohlinge, Federlenker-Eins\u00e4tze und Stabilisator-Komponenten in Formel- und Langstreckenrennen-Programmen, bei denen der Dichtevorteil gegen\u00fcber Stahl (4,43 vs. 7,85 g\/cm\u00b3) eine messbare Reduzierung der ungefederten oder oszillierenden Masse bewirkt.<\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"grade-5-vs-grade-23-titanium-square-bar\" data-v-md-line=\"181\">Titan-Vierkantstab G\u00fcteklasse 5 vs. G\u00fcteklasse 23<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"183\">G\u00fcteklasse 23 (Ti-6Al-4V ELI, Extra Low Interstitial, UNS R56401) hat die gleiche nominelle Legierungszusammensetzung wie G\u00fcteklasse 5, spezifiziert jedoch engere maximale Grenzwerte f\u00fcr Sauerstoff, Eisen und Wasserstoff, um die Bruchz\u00e4higkeit und die Best\u00e4ndigkeit gegen Erm\u00fcdungsrissausbreitung zu verbessern, insbesondere bei niedrigen Temperaturen und in zyklisch belasteten Implantatumgebungen.<\/p>\n<table data-v-md-line=\"185\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Eigentum<\/th>\n<th>G\u00fcteklasse 5 (ASTM B348-19)<\/th>\n<th>G\u00fcteklasse 23 \/ ELI (ASTM F136-13 \/ ISO 5832-3)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>UNS-Nummer<\/td>\n<td>R56400<\/td>\n<td>R56401<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Oxygen max<\/td>\n<td>0.20%<\/td>\n<td>0.13%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Iron max<\/td>\n<td>0,40% (B348) \/ 0,30% (AMS 4928)<\/td>\n<td>0.25%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nitrogen max<\/td>\n<td>0.05%<\/td>\n<td>0.05%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Zugfestigkeit (min., gegl\u00fcht)<\/td>\n<td>130 ksi (896 MPa)<\/td>\n<td>120 ksi (827 MPa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Streckgrenze (min., gegl\u00fcht)<\/td>\n<td>120 ksi (827 MPa)<\/td>\n<td>110 ksi (759 MPa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dehnung (min)<\/td>\n<td>10%<\/td>\n<td>10%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bruchz\u00e4higkeit K_IC (typisch)<\/td>\n<td>55\u201375 MPa\u00b7\u221am<\/td>\n<td>80\u2013110 MPa\u00b7\u221am<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Grundlegender Standard<\/td>\n<td>ASTM B348-19 \/ AMS 4928T<\/td>\n<td>ASTM F136-13 \/ ISO 5832-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Typische Anwendung<\/td>\n<td>Luft- und Raumfahrt, Industrie, Motorsport<\/td>\n<td>Orthop\u00e4dische Implantate, Kryogenik, Hochfrequenzerm\u00fcdung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Relative Materialkosten<\/td>\n<td>Ausgangswert<\/td>\n<td>+15\u201325 % Aufschlag<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p data-v-md-line=\"199\">Grade 5 eignet sich f\u00fcr Struktur-, Luft- und Raumfahrt- sowie Industrieanwendungen. Grade 23 wird spezifiziert, wenn die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften f\u00fcr dauerhafte chirurgische Implantate (FDA, ISO) oder eine au\u00dfergew\u00f6hnliche Bruchz\u00e4higkeit bei kryogenen Temperaturen erforderlich ist.<\/p>\n<h2 data-v-md-heading=\"frequently-asked-questions\" data-v-md-line=\"202\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<p data-v-md-line=\"204\"><strong>Ist Titan Grad 5 dasselbe wie Ti-6Al-4V?<\/strong><br \/>\nGrade 5 ist die numerische ASTM-Bezeichnung; Ti-6Al-4V ist die nominelle Zusammensetzungsbezeichnung; und \u201c6Al-4V\u201d oder \u201cTi 6-4\u201d sind die g\u00e4ngigen Kurzbezeichnungen im Handel. Alle beziehen sich auf dieselbe Legierung, UNS R56400, die gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 und AMS 4928T ungef\u00e4hr 6 % Aluminium, 4 % Vanadium und den Rest Titan enth\u00e4lt.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"207\"><strong>Wie ist die chemische Zusammensetzung von Titan-Vierkantstab der G\u00fcteklasse 5?<\/strong><br \/>\nGem\u00e4\u00df ASTM B348-19: Al 5,50\u20136,75 %, V 3,50\u20134,50 %, Fe \u2264 0,40 %, O \u2264 0,20 %, C \u2264 0,08 %, N \u2264 0,05 %, H \u2264 0,0150 %, Y \u2264 0,005 %, andere Elemente jeweils \u2264 0,10 % und insgesamt \u2264 0,40 %, mit Titan als Rest. AMS 4928T begrenzt Fe auf \u2264 0,30 % und H auf \u2264 0,0125 % f\u00fcr St\u00e4be in Luft- und Raumfahrtqualit\u00e4t. Jede Schmelzcharge wird mittels optischer Emissionsspektrometrie verifiziert und auf dem EN 10204 3.1 MTC ausgewiesen.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"210\"><strong>Was ist der Unterschied zwischen ASTM B348-19 und AMS 4928T f\u00fcr Titanst\u00e4be?<\/strong><br \/>\nASTM B348-19 ist der allgemeine kommerzielle Standard f\u00fcr Titanst\u00e4be und -bl\u00f6cke in allen 38 G\u00fcteklassen; Grade 5 ist eine G\u00fcteklasse innerhalb dieser breiteren Spezifikation. AMS 4928T (SAE Aerospace Material Specification) deckt ausschlie\u00dflich gegl\u00fchte Ti-6Al-4V-St\u00e4be, -Bl\u00f6cke und -Ringe ab, mit zus\u00e4tzlichen Anforderungen f\u00fcr die Luft- und Raumfahrt: strengere Fe- und H-Grenzwerte, obligatorische Ultraschallpr\u00fcfung gem\u00e4\u00df AMS 2631, erweiterte Dokumentation und Konformit\u00e4t mit von Hauptauftragnehmern genehmigten Verarbeiterlisten (Boeing, GE, Safran, Airbus). Die Mindestanforderungen an die mechanischen Eigenschaften und die Al\/V-Zusammensetzungsgrenzwerte sind zwischen den beiden Standards f\u00fcr gegl\u00fchte St\u00e4be der G\u00fcteklasse 5 identisch.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"213\"><strong>Welche Gr\u00f6\u00dfen von Titan-Vierkantst\u00e4ben der G\u00fcteklasse 5 sind erh\u00e4ltlich?<\/strong><br \/>\nWarmgewalzte St\u00e4be: 10\u201380 mm Seitenl\u00e4nge, bis zu 6.000 mm L\u00e4nge. Geschmiedete St\u00e4be: 20\u2013150 mm Seitenl\u00e4nge, bis zu 2.000 mm L\u00e4nge. Kaltgewalzte St\u00e4be: 6\u201340 mm Seitenl\u00e4nge, bis zu 4.000 mm L\u00e4nge. Standard-Zollbest\u00e4nde reichen von 0,25\u2033 \u00d7 0,25\u2033 bis 4\u2033 \u00d7 4\u2033. Kundenspezifische Zuschnitte sind f\u00fcr alle Varianten erh\u00e4ltlich; nicht-standardisierte Querschnitte k\u00f6nnen auf Bestellung gefertigt werden.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"216\"><strong>In welchem W\u00e4rmebehandlungszustand wird Titan-Vierkantstab der G\u00fcteklasse 5 geliefert?<\/strong><br \/>\nDie Standardlieferbedingung ist werkseitig gegl\u00fcht (MA), erreicht durch Gl\u00fchen bei 700\u2013785 \u00b0C, gefolgt von Luftk\u00fchlung gem\u00e4\u00df AMS 2801. L\u00f6sungsgegl\u00fcht und ausgelagert (STA) gem\u00e4\u00df AMS 4967 \u2014 mit einer minimalen Zugfestigkeit von 1.103 MPa (160 ksi) \u2014 ist auf Bestellung erh\u00e4ltlich. Der W\u00e4rmebehandlungszustand ist auf dem EN 10204 3.1 Werkspr\u00fcfzeugnis angegeben.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"219\"><strong>Kann Titan-Vierkantstab der G\u00fcteklasse 5 geschwei\u00dft werden?<\/strong><br \/>\nTi-6Al-4V ist schwei\u00dfbar mittels Wolfram-Inertgas-Schwei\u00dfen (WIG) und Elektronenstrahlschwei\u00dfen (EBW). Eine Inertgasabschirmung mit Argon (Reinheit \u2265 99,998%, O\u2082 &lt; 20 ppm) ist an allen Schwei\u00dfzonenoberfl\u00e4chen erforderlich, um Sauerstoff- und Stickstoffverspr\u00f6dung zu verhindern. Eine Spannungsarmgl\u00fchung nach dem Schwei\u00dfen bei 700\u00b0C f\u00fcr 2 Stunden verbessert die Verteilung der Restspannungen. F\u00fcr WIG-Anwendungen wird der Schwei\u00dfzusatz AWS A5.16 ERTi-6Al-4V empfohlen.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"222\"><strong>What is the difference between Grade 5 and Grade 23 titanium?<\/strong><br \/>\nGrade 23 (Ti-6Al-4V ELI, UNS R56401) weist einen geringeren Sauerstoffgehalt (\u2264 0,13% vs. 0,20%), einen geringeren Eisengehalt (\u2264 0,25% vs. 0,40%) und eine entsprechend h\u00f6here Bruchz\u00e4higkeit als Grade 5 auf. Grade 23 ist f\u00fcr permanente orthop\u00e4dische und dentale Implantate (ASTM F136-13 \/ ISO 5832-3) sowie f\u00fcr kryogene Anwendungen spezifiziert, die eine \u00fcberlegene Schadensbegrenzung erfordern. Grade 5 ist die Standardwahl f\u00fcr Luft- und Raumfahrtstrukturen, Industrieausr\u00fcstung und Motorsportkomponenten, bei denen die strengere Zwischengitterregulierung der ELI-Qualit\u00e4t keinen funktionalen Vorteil bietet.<\/p>\n<p data-v-md-line=\"225\"><strong>Wird ein Werkszeugnis mit der Lieferung mitgeliefert?<\/strong><br \/>\nEin Werkszeugnis nach EN 10204 3.1 ist bei jeder Lieferung Standard. Das MTC dokumentiert die chemische Zusammensetzung nach Schmelze, mechanische Pr\u00fcfergebnisse nach Los, den W\u00e4rmebehandlungszustand, die anwendbare Spezifikation und die Schmelze-\/Losnummer f\u00fcr eine vollst\u00e4ndige R\u00fcckverfolgbarkeit. EN 10204 3.2 (Inspektion durch Dritte) ist auf Anfrage f\u00fcr nukleare, Unterwasser-, verteidigungskritische oder kundenspezifische QS-Programme verf\u00fcgbar.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p data-v-md-line=\"1\">Titan-Vierkantstab Grade 5 (Ti-6Al-4V, UNS R56400) gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 und AMS 4928T, hergestellt f\u00fcr Luft- und Raumfahrt-, Medizin- und Industrieanwendungen.<\/p>\n<ul data-v-md-line=\"3\">\n<li>Material: Ti-6Al-4V (Grade 5), UNS R56400<\/li>\n<li>Normen: ASTM B348-19 \/ AMS 4928T \/ AMS 4967 (STA verf\u00fcgbar)<\/li>\n<li>Seitenl\u00e4nge: 6\u2013150 mm (0.25\u2033\u20136.0\u2033) | L\u00e4nge: bis zu 6.000 mm<\/li>\n<li>Toleranz: Gem\u00e4\u00df ASTM B348-19 (Tabellen f\u00fcr warm- und kaltbearbeitet)<\/li>\n<li>Zustand: Werksgegl\u00fcht (Standard); STA gem\u00e4\u00df AMS 4967 auf Anfrage<\/li>\n<li>MTC: EN 10204 3.1 enthalten; 3.2 (bezeugt) auf Anfrage<\/li>\n<li>MOQ: Keine Mindestbestellmenge f\u00fcr Standard-Lagergr\u00f6\u00dfen<\/li>\n<\/ul>\n<p data-v-md-line=\"11\">Kontaktieren Sie uns f\u00fcr eine Angebotsanfrage und Informationen zur aktuellen Lieferzeit.<\/p>","protected":false},"featured_media":4497,"template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[15,38],"product_tag":[],"class_list":["post-4494","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-titanium-mill-products","product_cat-titanium-bars","first","instock","shipping-taxable","product-type-simple"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/4494","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":2,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/4494\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4496,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/4494\/revisions\/4496"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4497"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=4494"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=4494"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hontitan.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=4494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}