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パワーバッテリーコネクターの機械的特性、わかりますか?

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機械的特性接続機能に関しては、差し込み力が重要な機械的特性である。挿抜力は挿入力と引き抜き力(引き抜き力は分離力とも呼ばれる)に分けられ、両者の要求は異なる。関連規格には最大挿入力と最小分離力が規定されていることから、使用の観点から挿入力が小さい(したがって低挿入力LIFと無挿入力ZIFの構造がある)が、分離力が小さすぎると接触の信頼性に影響を与えることが示されている。動力電池コネクタの接触部材の性能をご紹介しましょう!動力電池コネクタの機械性能は主に以下の5点がある:1、降伏強度は降伏強度とも呼ばれ、材料降伏の臨界応力値である。降伏とは、一定の変形応力に達した後、金属が弾性状態から不均一な弾性−塑性状態に過度に進み始めることであり、マクロ塑性変形の始まりを示す。コネクタへの降伏強度の影響:高い降伏強度の金属材料を選択すればするほど、端子の順方向力が大きい。2の引张强さ。材料がある程度降伏すると、内部結晶粒の再配列により変形抵抗力が再び向上し、このとき変形は急速に進行するが、応力が最大値に達するまで応力の向上に伴ってのみ向上することができる。その後、材料の変形に対する抵抗力が明らかに低下し、最も弱い部分で大きな塑性変形が発生し、ここで試験片の断面が急速に縮小し、ネック現象が現れ、破壊破壊に至る。材料の引張破壊前の最大応力値(b点に対応する値)を強度限界または引張強度と呼ぶ。3、伸び率とは金属材料が外力(引張力)の作用を受けて破断する時、伸びの長さと元の長さのパーセンテージを指す。4、硬度。材料が硬い物が表面に押し込まれることに局所的に抵抗する能力を硬度と呼ぶ。固体の外部物体の侵入に対する局部抵抗力は、各種材料の軟硬を比較する指標である。コネクタのすべての金属材料は非常に薄いため、ビッカース硬度(HV)で測定します。ビッカース硬さ(HV)は、120kg以内の荷重とトップ角度136°のダイヤモンド正方形コーンプレスで材料表面に圧入され、材料の圧痕ピットの表面積を荷重値で割って、ビッカース硬さ値(HV)となります。硬度はコネクタの材料選択の重要なパラメータです。5、R/T比。R(radius)とは曲げた内径を、T(thickness)とは材料の厚さを指す。成形したい製品の内径が小さい場合は、R/T比が小さい材料を選択しなければなりません。

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