TMA7000熱機械分析儀是一種在程序溫度下和非震動載荷作用下,測量物質的形變與溫度時間等函數關系的技術,主要測量物質的膨脹系數和相轉變溫度等參數。其工作原理主要基于測量樣品的溫度變化和由此產生的力學變化。加熱系統通常由一個加熱爐和一個恒溫控制裝置組成,樣品被放置在加熱爐中,加熱爐的溫度可以通過控制裝置進行調節和維持。測量系統則包括力傳感器和溫度傳感器,力傳感器用來測量由于溫度變化而引起的樣品力學變化,而溫度傳感器則可以感知樣品加熱或冷卻過程中的溫度變化。
一、加熱系統
爐體
爐體是提供溫度環境的部件,它能夠在一定范圍內精確地控制溫度。爐體通常采用耐高溫的材料制成,以保證在高溫測試過程中的穩定性。例如,在一些高溫TMA中,爐體可以承受高達1000℃甚至更高的溫度。
爐體的結構設計要保證溫度的均勻性,使得樣品在加熱或冷卻過程中各個部分所處的溫度環境盡可能一致。這通常通過合理的加熱元件布局和通風系統來實現。
加熱元件
常見的加熱元件有電阻絲和電熱偶等。電阻絲加熱是通過電流流經電阻絲產生焦耳熱來升高溫度。它的優點是加熱速度相對較快,溫度控制精度較高。電熱偶則是利用熱電效應來加熱,其溫度測量和加熱功能可以在一定程度上結合,能夠較為準確地控制溫度。
加熱元件的功率和分布會根據TMA的型號和測試溫度范圍有所不同。例如,對于低溫測試為主的TMA,加熱元件的功率可能較?。欢鴮τ谀軌蜻M行高溫測試的TMA,則需要功率較大的加熱元件來快速提升溫度。
溫度控制器
溫度控制器是整個加熱系統的核心控制單元。它可以精確地設定和調節溫度,并且能夠按照預設的程序進行升溫、降溫或恒溫操作。
溫度控制器通常采用PID(比例-積分-微分)控制算法,通過比較設定溫度和實際測量溫度之間的差值,動態地調整加熱元件的功率,從而將溫度控制在設定值附近。例如,當實際溫度低于設定溫度時,溫度控制器會增加加熱元件的功率,使溫度上升;當實際溫度高于設定溫度時,會減少加熱元件的功率,使溫度下降。
二、冷卻系統
液氮冷卻裝置(可選)
對于需要進行低溫測試的TMA,液氮冷卻裝置是重要的組成部分。液氮是一種沸點很低(-196℃)的制冷劑,通過將液氮引入冷卻腔體,可以快速降低樣品周圍的溫度。
液氮冷卻系統通常包括液氮儲罐、輸送管道和流量控制裝置。流量控制裝置可以根據需要精確地調節液氮的流量,從而實現對溫度的準確控制。例如,在研究聚合物的低溫性能時,可以利用液氮冷卻裝置將樣品冷卻到極低的溫度,觀察其在低溫下的尺寸變化和力學性能。
風冷系統
除了液氮冷卻,許多TMA還配備風冷系統。風冷系統通過風扇將空氣吹過加熱爐體或樣品周圍,實現降溫。這種冷卻方式相對簡單,適用于溫度降幅不是特別大的情況。
風冷系統的冷卻速度取決于風扇的轉速和爐體的設計。一些TMA可以通過調節風扇轉速來控制冷卻速率,以滿足不同測試的要求。
三、加載系統
探頭和傳感器
TMA的探頭用于接觸樣品并施加一定的載荷。探頭的類型有多種,如針入式探頭、膨脹式探頭等,具體選擇取決于樣品的性質和測試目的。例如,對于軟質材料,可能會使用較細的針入式探頭,以免對樣品造成過大的破壞;對于硬質材料,膨脹式探頭可能更合適。
與探頭相連的是傳感器,用于測量探頭所受到的力或位移。力傳感器可以精確測量探頭施加在樣品上的力,位移傳感器則可以測量樣品在受力或溫度變化過程中的尺寸變化。這些傳感器將物理量轉換為電信號,傳輸給數據采集系統。
載荷施加裝置
載荷施加裝置用于對樣品施加一定的靜態載荷或動態載荷。靜態載荷可以使樣品在測試過程中保持一定的壓縮或拉伸狀態,模擬材料在實際使用中的受力情況。動態載荷則可以用于研究材料在周期性受力情況下的性能,如疲勞特性等。
載荷施加裝置通常包括砝碼、彈簧或電動推桿等部件。砝碼加載方式簡單直觀,通過在探頭上放置不同質量的砝碼來改變載荷大小;彈簧可以根據胡克定律提供一定的彈性力;電動推桿則可以實現更精確的載荷控制,通過程序控制可以施加復雜的載荷譜。
四、樣品支撐系統
樣品臺
樣品臺是放置樣品的平臺,它需要具備良好的熱傳導性和穩定性。樣品臺通常采用金屬材料制成,如不銹鋼或鋁合金,以確保在溫度變化過程中不會發生變形而影響測試結果。
樣品臺的尺寸和形狀會根據不同的TMA型號和樣品類型有所不同。有些樣品臺可以容納較大尺寸的樣品,用于測試大型構件或復合材料;有些則適用于小尺寸的樣品,如微小的芯片或纖維。
夾具
夾具用于固定樣品,保證樣品在測試過程中不會發生位移或旋轉。夾具的設計要根據樣品的形狀和測試要求而定。例如,對于棒狀樣品,可能會使用V型夾具來固定;對于平板狀樣品,可以使用平口夾具。
夾具的材料也需要考慮,既要有一定的強度來固定樣品,又不能對樣品產生過大的應力集中,以免影響測試結果。在一些高精度測試中,夾具的表面平整度和粗糙度也有很高的要求。
五、數據采集與處理系統
數據采集器
數據采集器負責收集來自傳感器的信號,如溫度信號、位移信號和力信號等。它可以將這些模擬信號轉換為數字信號,以便進行后續的處理和分析。
數據采集器通常具有較高的采樣頻率,能夠準確地記錄樣品在溫度變化過程中的快速響應。例如,在研究材料的熱膨脹過程時,數據采集器可以每秒采集多次數據,以捕捉膨脹曲線的細微變化。
計算機軟件
計算機軟件是數據處理和分析的核心工具。它可以對采集到的數據進行實時顯示、存儲和分析。軟件功能包括繪制溫度-位移曲線、計算熱膨脹系數、玻璃化轉變溫度等參數。
一些先進的TMA軟件還具有數據處理模板和自動化分析功能。例如,用戶可以根據不同的材料類型和測試標準選擇合適的模板,軟件會自動按照模板要求對數據進行處理和分析,大大提高了工作效率。同時,軟件還可以對多個測試周期的數據進行比較和統計分析,為用戶提供更全面的材料性能評估。