




在应力释放测试试验中得出了以下结论:
1、促使连接器的工作性能更趋于合金性能极限的因素可能还将会继续存在。这表明准确预测应力释放是连接器设计的关键所在。
2、当应力作为测试时间的一个相关函数时,经常会发现斜度出现了变化。因此,连接器供应商,测试时间应该适当长一些,以获取这一特性。
3、当测得的数据与温度存在一定的相关性时,将现有的数据线性推广到较长的测试时间是非常有用的。所存在的不足之外是:当试验时间超出规定时,有时会发生斜度转折,而且在其它温度下也无法预测其性能。
箱体结构二次夹紧方案
该方案采用不锈钢材料箱体结构对端子的夹紧结构进行二次夹紧并采用在线激光焊接方法解决二次夹紧结构的冲压回弹问题,不仅解决了端子应用于高温环境时的应力释放导致的夹紧力衰减问题,连接器厂家,提高了高温环境下的端子可靠性,而且,在线激光焊接使端子二次夹紧结构的精度大大提高。理论上该方案可适用于所有的情况,但由于在线激光焊接造成的工艺难度增加,一般考虑应用在端子规格小于2.8的情况。
集中电阻Rc。清洁的金属表面通过施加一定的压力互相接触在一起时形成的电阻Rc称之为集中电阻,由于接触区的接触面积很小,电流一到接触区相互被压缩在一起,使电流密度增加,此对产生的电阻称之为集中电阻。
当两种金属在弹性压力下相互接触时,由于金属表面并非理想的光滑表面,其表面粗糙度使得接触区并非是面接触,往往是一点或几点接触,凤岗连接器,在一定压力作用下,高的波峰处首先被压平,使得原来不接触的较低波峰处也产生接触,连接器生产,亦即是说,压力越大,参与接触的点越多。
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