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應用小站 | 金屬材料的熱機械分析

更新時間:2026-01-21點擊次數:49

應用小站 | 金屬材料的熱機械分析
01
金屬行業為何需要TMA技術?

鋼鐵及金屬行業企業面臨著日益嚴苛的要求:零部件必須耐受高熱負荷,工藝窗口必須嚴格遵循,而定向的組織結構調控往往是改善材料性能的關鍵所在。無論是焊接結構的性能評估、新型合金的研發,還是單批次產品的質量驗證,金屬材料的可靠表征均是實現可持續質量保障與靶向材料開發的重要基礎。

鋼鐵及其他金屬需歷經一系列嚴苛的制造與加工流程,材料自身的熱學及力學行為,是決定熱處理、焊接、鑄造或軋制等工藝設計效率的核心因素。精準掌握這些性能參數,不僅有助于優化生產工藝流程,更能有效避免高成本的產品報廢問題,因此熱機械分析(TMA)在金屬行業中具有不可替代的重要性。

022
TMA的作用是什么?

熱機械分析TMA是一項成熟的材料測試方法,可測定試樣的尺寸變化與溫度、外加作用力之間的函數關系。通過該方法能夠確定線熱膨脹系數(CTE)、松弛行為以及蠕變現象等關鍵參數。其測試原理如下:將試樣置于測試系統中,對其施加設定的溫度與機械載荷,同時對由此產生的形變進行高精度記錄。

典型的測定變量包括長度變化量、線膨脹系數CTE)、松弛過程中的形變量、蠕變及回復試驗數據,以及相變點的檢測結果(例如鋼材中的馬氏體起始點)。林賽斯等品牌的現代熱機械分析(TMA)系統,可確保達到微牛(µN)量級的精準力分辨率。系統支持選配多種壓頭幾何形狀與測試模式,大幅提升了應用靈活性。對于易受環境影響的敏感材料體系,還可在可控惰性氣氛中開展測試,以避免材料發生氧化或其他不良反應。

03
TMA是金屬材料的理想表征手段

相較于其他表征方法,熱機械分析(TMA)的優勢體現在高靈敏度,以及可單獨或同步觀測熱效應與力學效應的能力。熱膨脹特性的精準測定,對于新型合金研發及焊縫等構件性能評估至關重要。同時,TMA也是檢測和量化馬氏體相變等物相轉變過程的理想方法,還能可靠測定材料的長期形變及與時間相關的松弛過程。

有研究表明,在表征鋼鐵材料的相變行為與熱膨脹特性方面,TMA測試具有很高的應用價值。研究特別強調,對于高性能材料而言,TMA是為數不多能夠時并可比地記錄溫度、機械載荷與體積變化三者相互作用關系的方法之一。另有文獻指出,將TMA目標氣氛控制技術相結合,對于合金的批次質量保障同樣具有顯著優勢這一方法對于鑄造廠的工藝控制意義重大,可通過及早檢測材料不均勻性來避免不合格批次的產生。


The Importance of TMA

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04
TMA測量注意事項

要獲得可重復且可靠的測量結果,有幾個因素至關重要樣品制備起著核心作用:潔凈試樣表面和明確的幾何形狀可以最大限度減少干擾因素,并確保測量的可重復性。氣氛的選擇也很重要惰性氣體或可調節真空的系統有助于防止氧化或不的反應過程。

選擇適當的力和壓頭幾何形狀會直接影響測量信號。根據應用不同,可以使用針入式、壓縮式或彎曲式壓頭。現代軟件工具還支持對轉變過程的自動檢測以及對質量參數的記錄,從而顯著簡化并加快了評估過程。

05
實驗室和生產中的附加價值

TMA測量技術在冶金領域的優勢十分多樣。通過對熱機械極限的精確分析,可以實現對工業過程的精準控制,從而確保工藝窗口的穩定性。利用TMA進行持續的質量保證可以避免成本高昂的批次缺陷,這將直接體現在降低的廢品率上。用于松弛和相變的直接測量數據可加速新合金的放大生產和優化,從而顯著提高材料開發的效率。此外,可驗證的數字化測量記錄往往是認證和交付證明的前提條件,這意味著TMA也有助于滿足法規要求。

06
應用案例:測定鎳的彈性模量

LINSEIS TMA L72 能夠對各種樣品施加正弦力程序。這使得幾乎所有材料的彎曲模量和彈性模量都可以被測定。該系統最初主要為聚合物應用設計,最近已針對金屬合金和純金屬等材料的測量進行了優化。通過將力范圍擴展至20N并增大樣品尺寸,現在即使是高要求的金屬材料也能被精確地表征。

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在典型的三點彎曲測試中,對一個長度為8.4mm、寬5.12mm、厚度為0.2mm的鎳樣品進行了檢測。測量在50°C下進行,使用500mN的靜態力,并疊加1N的正弦力。如上圖所示,藍色曲線顯示了樣品因受力而產生的長度變化,紅色曲線則顯示了該三點彎曲測試所得到的彈性模量。由此得到的樣品長度變化以及計算出的彈性模量與文獻數據高度吻合。特別有利的是,此類測量可以在儀器的整個溫度范圍內進行,從而能夠對材料的力學性能進行全面篩查。



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