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(5)最終熱処理として、850℃超〜940℃以下の温度から水冷以上の冷却速度で冷却することを特徴とする、上記(1)〜(4)に記載の高強度α+β型チタン合金部材の製造方法。 本発明によって、比較的安価な合金組成からなるα+β型チタン合金を用いて、β型チタン合金に匹敵するヤング率を有し、かつ、Ti−6Al−4Vと同等の室温強度を有する板または棒線等のα+β型チタン合金部材およびその製造方法を提供できるため、産業上の効果は計り知れない。 本発明材であって、900℃から水冷した試料の光学顕微鏡組織写真である。 化学成分は本発明に含まれるが、ヤング率が本発明に含まれない、900℃から空冷した試料の光学顕微鏡組織写真である。 以下に、本発明について詳しく説明する。以降、添加元素の含有量は「質量%」で示す。 本発明の材料指標について説明する。本来チタン合金は工業用純チタンよりも高い強度が必要とされる用途が多い。そこで、代表的なα+β型チタン合金であるTi−6Al−4Vの室温強度を凌駕することとした。且つ、ヤング率は上述したように通常のα+β型チタン合金では低くとも100GPaであることから、本発明では100GPa未満とした。好ましくは、ヤング率は90GPa未満、さらに好ましくは、化学成分および急冷前の保持温度によって変化するα相量の変化幅による品質安定による制約から、85GPa以下を指標とした。 [Alの添加量]

This specification covers an aluminum-beryllium alloy in the shape of sheet and plate consolidated from powder by extrusion after which you can rolled.

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C :0.01%未満に抑制し、残部Ti及び不可避的不純物からなることを特徴とする、ヤング率が70〜100GPa未満の高強度α+β型チタン合金部材。

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These forgings are actually utilised typically for components in higher worry and worry-corrosion-resistant purposes demanding better fracture toughness, but permitting reduced tensile Qualities, than AMS 4984, but use is just not restricted to this kind of applications.

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ヤング率を低くするためには、ヤング率の低いβ相を室温でより多く残存させる必要がある。CrやVはβ安定化元素であり、添加することによりβ相を室温まで多量に残存させることができる。さらに強度の上昇と加工性向上の両方の効果も有する。CrはMoに比べ、β安定化能が高い元素であり、添加量をより少なくすることができる。しかしながら、Crは凝固時に偏析しやすいため、添加の上限を2.5%とした。それに対して、Vは偏析を生じににくく、製造しやすい特徴を有する。しかしながら、Vは原料として高価であるため添加量を多くするとコストが高くなるという問題があるため、上限を5.0%とした。後にも述べるが、α+β型チタン合金においてヤング率を下げるためには、初析α相の体積率を49%以下に抑える必要がある。そのため、β安定化元素であるCrないしVの添加総量の下限を1.0%とした。一方、添加量が多くなると、偏析の問題やコスト上昇を招くことから、上限を5.0%未満とした。 [Moの添加量]

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