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连接器技术之-----6.3.3 应力松弛和正压力
连接器技术之-----6.3.3 应力松弛和正压力
公式6.4叙述了悬臂梁上的正压力Fn与悬臂梁的尺寸及悬臂梁上的应力σ间的联系,它是有关表明端子之所受正压力与其设计/材料参数间关系的**个等式:Fn=(σ/6)*(WT/L2) (6.4)公式(6.4)表明了任何的应力减少都会导致正压力的减少。虽然应力松
弛在第四章讨论过,但在这还是有必要复述其定义。
应力松弛是指应力在常应变的情况下会随着时间的延续而减弱。就连接器而言,对公式6.4,我们可以更确切地定义为在连接器使用期间,随着时间的延续,正压力会以一持续的偏差而削减。换句话说,仅仅是由于端子悬臂梁受到了因其配合偏移而产生的应力,而其所受正压力的削减可看作是时间和温度双重作用和结果。当连接器的工作温度升高,此时应力松弛就更为重要了。图6.12论证了其关系。当悬臂梁位于其*大偏差0.005英寸(0.127mm)时,在96小时内,正压力会随着温度的升高而减小。在连接器处于其一种更为典型的工作条件即恒温的时候,时间对正压力的作用类似于温度对正压力的作用。图6.13出示了三种被选择材料在25℃到105℃之间其应力松弛的数据。在室温条件下,应力松弛对任何材料均只是稍微有影响,拿磷青铜的*糟糕的情形来说,在经过100,000小时(11.4年)后,其应力变化小于10%。然而在105℃的时候,可以看出应力会有很大损失,因而正压力会急剧减小。
图6.14是以又一种不同方式即长久性变形随温度的变化关系来表示应力松弛引起的结果。在应力松弛的过程中,该应力是来源于有助于加工硬化的弹性变形和允许尺度变化的塑性变形间的转换。这种转换的结果如图6.14所示。很明显的,这种长久性变形随着时间变化而变化的趋势类似于正压力的损失随着时间变化而变化的趋势。由应力松弛而引起的长久性变形同样对正压力有影响,如较早以前讨论过的机械长久性变形﹕梁的可用偏差减小,正压力伴随着减小。由于温度应用的要求增加,如何控制长久性变形也变得更加重要了.虽然,正如附注4和附注5中所讨论的,设计因素对长久性变形也会有影响,但是控制长久性变形的办法主要还是通过对材料的选择.第四章给出了一些供许多铜合金参考的长久性变形的数据。6.3.3应力松弛和正压力
.总结.
这种典型悬臂梁端子的特性反映了因端子所受正压力而产生的梁的偏移和应力松弛的重要性。由机械加载或应力松弛所引起的长久性变形,其减小了梁的可用偏差,降低了正压力。这使得我们更希望弹簧能一直在其伸缩范围内工作,直到正压力达到*大并还原。应力松弛可以靠操作的温度对长期的正压力产生重要的影响。正如第四章、附注4和附注5中所讨论的,在处理应力松弛时,材料的选择是主要的。
附图说明﹕
图6.11表示的是三种都做成典型端子几何形状的端子材料其端子长久性变形大小与其配合周期数的关系图。其由AMP 公司提供。
图6.12表示的是三种都做成典型端子几何形状的端子材料其端子所受正压力大小与其放置96小时之后所受温度的关系图。其由AMP 公司提供。
图6.13表示的是磷青铜、合金725、镀金铜三种材料在25℃到105℃间其长久性变形大小与时间的关系图。其由Olin公司提供。
图6.14表示的是三种都做成典型端子几何形状的端子材料其长久性变形大小与其放置96 小时之后所受温度的关系图。其由AMP公司提供。6.3.3应力松弛和正压力
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