KR102228826B1 - 티타늄 물품 및 티타늄 합금 물품을 제조하는 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 본 개시내용에 따른 티타늄 물품 또는 티타늄 합금 물품을 제조하는 방법의 비제한적인 실시형태의 흐름도이다.
본 발명이 이의 적용에 있어서 전술한 도면에서 예시된 배열로 제한되지 않는 것으로 이해되어야 한다. 독자(reader)는 본 개시내용에 따른 방법 및 합금 물품의 비제한적인 특정의 실시형태들의 하기 상세한 설명을 고려하여, 상기 세부사항, 뿐만 아니라, 다른 세부사항들을 인식할 것이다. 독자는 또한, 본 명세서에 기술된 방법 및 합금 물품을 사용할 때 특정의 이러한 추가적인 세부사항들을 이해할 수 있다.
Claims (40)
- 다음 단계를 포함하는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법:
공급 물질들을 티타늄 하이드라이드를 포함하는 수소 공급원과 함께 용융시켜 티타늄 합금의 용융 히트를 형성하는 단계;
상기 용융 히트의 적어도 일부를 캐스팅하여, 수소화된 티타늄 합금 잉곳을 형성하는 단계;
수소화된 잉곳을 초기에 β상 영역의 상승된 온도에서 변형시켜 수소화된 잉곳의 단면적보다 작은 단면적을 포함하는 가공된 물품을 형성하는 단계;
상기 가공된 물품을 β상 영역으로부터 실온으로 냉각시키는 단계;
상기 가공된 물품을 티타늄 합금의 α+β+δ 상 영역의 온도에서 에이징 (aging) 시키는 단계;
상기 가공된 물품을 α+β+δ 상 영역에서 변형시키는 단계; 및
상기 가공된 물품을 탈수소화시켜, 상기 가공된 물품의 수소 함량을 감소시키는 단계. - 제1항에 있어서, 티타늄 합금 물품은 준-α 티타늄 합금 물품, α+β 티타늄 합금 물품, 준-β 티타늄 합금 물품, 및 티타늄 알루미나이드 합금 물품으로 구성된 그룹에서 선택되는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 수소화된 잉곳의 적어도 일부는 중량으로 0.05% 내지 1.5%의 수소 함량을 가지는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 수소화된 잉곳의 적어도 일부는 중량으로 0 보다 크고 0.8% 이하의 수소 함량을 가지는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 수소화된 잉곳의 적어도 일부는 중량으로 0.2% 내지 0.8%의 수소 함량을 가지는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 수소 공급원은 수소 분압(partial pressure)을 포함하는 가스상 환경, 수소 분압 및 불활성 가스를 포함하는 가스상 환경 중 적어도 하나를 포함하는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 공급 물질들을 용융시키는 것은 수소 분압을 포함하는 가스상 환경에서 상기 공급 물질을 용융시키는 것을 포함하는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 가공된 물품을 탈수소화하는 것은 상기 가공된 물품을 진공 중에서 상기 가공된 물품으로부터 수소의 적어도 일부를 제거하기에 충분한 온도에서 가열하는 것을 포함하는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 가공된 물품을 탈소수화하는 것은 수소 함량을 150 ppm 이하로 감소시키는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 탈수소화된 가공된 물품은 가장 긴 치수가 10 마이크론 미만인 평균 α-상 입자 크기를 포함하는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 물품은 α+β 티타늄 합금 물품이며 α+β 티타늄 합금은 중량으로, 5.50% 내지 6.75% 알루미늄, 3.50% 내지 4.50% 바나듐, 0 초과 내지 1.5% 수소, 잔부 티타늄, 및 불가피한 불순물을 포함하는, 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 다음 단계를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법:
공급 물질들을 티타늄 하이드라이드를 포함하는 수소 공급원과 함께 용융시켜 용융 히트를 형성하는 단계;
상기 용융 히트의 적어도 일부를 캐스팅하여, α+β 티타늄 합금의 수소화된 잉곳을 형성하는 단계;
수소화된 잉곳을 β상 영역의 온도에서 변형시켜 수소화된 잉곳의 단면적보다 작은 단면적을 포함하는 초기 가공된 물품을 형성하는 단계;
상기 초기 가공 물품을 수소화시키는 단계;
상기 초기 가공 물품을 α+β+δ 상 영역의 온도에서 변형시켜 초기 가공 물품의 단면적보다 작은 단면적을 가지는 중간 가공 물품을 형성하는 단계; 및
상기 중간 가공 물품을 진공 열 처리하여, 중간 가공 물품의 수소 함량을 감소시키는 단계. - 제12항에 있어서, α+β 티타늄 합금은, 중량으로, 5.50% 내지 6.75% 알루미늄, 3.50% 내지 4.50% 바나듐, 0 초과 내지 1.5% 수소, 잔부 티타늄, 및 불가피한 불순물을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제12항에 있어서, 수소 공급원은 수소 분압을 포함하는 가스상 환경, 수소 분압 및 불활성 가스를 포함하는 가스상 환경 중 적어도 하나를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제12항에 있어서, 중간 가공 물품을 진공 열 처리하는 것은 상기 중간 가공 물품을, 상기 중간 가공 물품으로부터 수소의 적어도 일부를 제거하기에 충분한 온도에서 가열하는 것을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제12항에 있어서, 중간 가공 물품을 진공 열 처리하는 것은 상기 중간 가공 물품의 수소 함량을 150 ppm 이하로 감소시키는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제12항에 있어서, 중간 가공 물품을 진공 열 처리하는 것은 가장 긴 치수가 10 마이크론 미만인 평균 α-상 입자 크기를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제12항에 있어서, 중간 가공 물품을 진공 열 처리하는 것은 가장 긴 치수가 3 마이크론 미만인 평균 α-상 입자 크기를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 다음 단계를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법:
공급 물질들을 수소 공급원과 함께 용융시켜 용융 히트를 형성하는 단계;
상기 용융 히트의 적어도 일부를 캐스팅하여, α+β 티타늄 합금의 수소화된 잉곳을 형성하는 단계;
수소화된 잉곳을 먼저 β상 영역 그리고 후속하여 α+β+δ 상 영역의 온도에서 변형시켜, 수소화된 잉곳의 단면적보다 작은 단면적을 포함하는 가공된 물품을 형성하는 단계; 및
상기 가공된 물품을 진공 열 처리하여, 상기 가공된 물품의 수소 함량을 감소시키는 단계. - 제19항에 있어서, α+β 티타늄 합금은, 중량으로, 5.50% 내지 6.75% 알루미늄, 3.50% 내지 4.50% 바나듐, 0 초과 내지 1.5% 수소, 잔부 티타늄, 및 불가피한 불순물을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소화된 잉곳의 적어도 일부는 중량으로 0 초과 1.5% 이하의 수소 함량을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소화된 잉곳의 적어도 일부는 중량으로 0.05% 내지 1.5%의 수소 함량을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소화된 잉곳의 적어도 일부는 중량으로 0.05% 내지 1.0%의 수소 함량을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소화된 잉곳의 적어도 일부는 중량으로 0.05% 내지 0.8%의 수소 함량을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소 공급원은 수소 분압을 포함하는 가스상 환경, 수소 분압 및 불활성 가스를 포함하는 가스상 환경, 및 티타늄 하이드라이드 중 적어도 하나를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 공급 물질들을 용융시키는 것은 수소 분압을 포함하는 가스상 환경에서 상기 공급 물질을 용융시키는 것을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소 공급원은 상기 공급 물질들 중에 수소-함유 물질을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제27항에 있어서, 상기 수소-함유 물질은 티타늄 하이드라이드인 α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 상기 방법은
공급 물질들을 수소 공급원과 함께 용융시켜 용융 히트를 형성하는 단계;
상기 용융 히트의 적어도 일부를 캐스팅하여, α+β 티타늄 합금의 수소화된 잉곳을 형성하는 단계;
수소화된 잉곳을 β상 영역의 온도에서 변형시켜 단일 가공된 물품을 제공하는 단계;
상기 단일 가공된 물품을 β상 영역으로부터 실온으로 냉각시키는 단계;
상기 단일 가공된 물품을 티타늄 합금의 α+β+δ 상 영역의 온도에서 에이징시켜 에이징된 물품을 제공하는 단계;
상기 에이징된 물품을 α+β+δ 상 영역의 온도에서 변형시켜 이중 가공된 물품을 제공하는 단계; 및
상기 이중 가공된 물품을 진공 열처리하여 상기 이중 가공된 물품의 수소 함량을 감소시키는 단계를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법. - 제29항에 있어서, 수소화된 잉곳을 β상 영역의 온도에서 변형시켜 단일 가공된 물품을 제공하는 단계 및 상기 에이징된 물품을 α+β+δ 상 영역의 온도에서 변형시켜 이중 가공된 물품을 제공하는 단계 중 적어도 하나는 단조 및 압연 중 적어도 하나를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소화된 잉곳을 α+β+δ 상 영역에서 변형시키는 단계는 850℃ 미만 650℃ 까지의 온도에서 이루어지는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소화된 잉곳을 α+β+δ 상 영역에서 변형시키는 단계는 800℃ 미만의 온도에서 이루어지는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 수소화된 잉곳을 β상 영역에서 변형시키는 단계는 상기 가공된 물품의 적어도 일부를 재결정화시키는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 상기 가공된 물품을 진공 열 처리하는 것은 상기 가공된 물품을 진공 중에서 상기 가공된 물품으로부터 수소의 적어도 일부를 제거하기에 충분한 온도에서 가열하는 것을 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 상기 가공된 물품을 진공 열 처리하는 것은 상기 가공된 물품의 수소 함량을 150 ppm 이하로 감소시키는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
- 제19항에 있어서, 진공 열 처리된 가공된 물품은 가장 긴 치수가 10 마이크론 미만의 평균 α-상 입자 크기를 포함하는, α+β 티타늄 합금 물품의 제조 방법.
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