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连接器技术之----6.3.2 弹性变形之极限

连接器技术之----6.3.2 弹性变形之极限
         公式6.2仅适用于端子梁之弹性变形。从图6.9之数据中可以清楚地看到,情况不总是例证之端子那样,725合金之变形量随力的变化曲线关偏离了线性方向,并且图6.10 表明了725合金在变形到达*大变形量0.005英寸(0.127毫米)之前就存在长久变形。铍铜与磷青铜保持"弹性"。725合金之屈服强度较其它两种材料稍微低一点,但其弹性极限比其它两种低得多。因此,它在少量变形情况下就呈现塑性,在此设计中,其在未达到设计变形量0.005英寸(0.127mm)之前就已产生了一长久变形。端子变形量超出其弹性变形量范围,会对主应力产生两方面之影响。在连接器**装配过程中(*初之弹性变形),如果端子梁开始塑性变形,则主应力与变形量关系曲线将为非线性。换言之,有效之弹性系数将下降,并且在一定塑性变形情况下之主应力要比在弹性变形下之主应力低得多。6.3.2弹性变形之极限。另外,在随之进行的装配中,端子梁会产生长久变形,主应力也会因此减小。长久变形之结果是使端子梁之设计变形量减小。例如,图6.10表明从连接器**装配到产生*大之梁变形过程中,725合金将产生0.001英寸(0.0635mm)。这个变形意味着端子之变形范围将减小0.001英寸。因此能产生*小主应力之*小变形量为0.0025英寸(0.0635mm),因此主应力会减小40%。在*大变形量为0.005英寸(0.127mm)时,主应力将减小20%,这仍是一个可观之数字。在设计时如果假定为弹性变形,不考虑长久变形,则主应力之实际值较期望值低20-40%。
          图6.11中表明在**装配后,长久变形将继续增长。由于变形过程中之端子弹性部硬化,长久变形将趋向于某一定值,这使得端子之屈服极限增大,如此则端子弹性部开始变形发生在其扩大了的弹性极限内。6.3.2弹性变形之极限
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