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圧着抵抗の原因

Apr 19, 2022

1、金属内部構造

金属には自由に動くことができる電子が含まれているため、金属の両端に電圧を印加すると、正電荷が蓄積し、負電荷が蓄積します。 同じ電荷が互いに引き付け合い、異なる電荷が互いに反発するため、電子は方向方向に強制的に移動し、電気を通すことができます。 そのため、金属は電気を通すことができます

電流は電子の方向性のある動きであるため、金属は電気を伝導できます。つまり、金属には自由に動く電子が多数含まれているため、導電性の基本条件をとることができます。 まず、金属の内部構造を見てみましょう。 実際、すべての固体金属は結晶です。 その格子空間構造では、各ノードは常に不規則な原子または陽イオンを生成しており、電子はそれらの間を往復します。

Pressure resistance

外部からの作用がない場合、金属中の電子は分子のように不規則に動きます。 混沌とした動きは、多くの電子の特性を互いに相殺させます。 どの方向の平均速度もゼロであるため、金属には電流が流れません。

金属内部の電子は元々無秩序に動きます(これが抵抗の理由の1つです)。 外部電源と既存の電位差がある場合、電子は指向性方向に移動して導通を完了します。 粒子の熱運動は温度の上昇によって強められ、導電率は電子の方向性のある動きによって引き起こされます。 温度が上昇すると、その動きが乱れ、導電率が低下します。


2、圧着抵抗の原因

冷間圧着などの導体接続の圧着抵抗は、緩い芯線で金属スリーブに接続され、外部機器の圧着変形後に接続が形成されます。 下の図は、コールドプレス前のコアワイヤ間の接触がワイヤ接触であることを示しています。 電子運動は媒体表面を突き破る必要がありますが、コアワイヤの間接接触力は小さく、接触抵抗は大きくなります。

高品質の圧着が完了すると、内部コアワイヤと外部金属スリーブの変形により、押出面が浸透して溶解し、接触抵抗が低下します。 コアワイヤの抵抗と比較して、ここでの抵抗は減少します。 接触抵抗は、エンジニアリング経験式に従って事前に計算することもできます。

これはまた、従来の圧着規格での圧着を確実にするための圧縮比と引き抜き力の要件を説明することができます

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