Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАЗЪЕМНЫХ КОНТАКТОВ

4-1. ТРЕБОВАНИЯ к КОНСТРУКЦИИ РАЗЪЕМНЫХ КОНТАКТОВ

Общая характеристика конструкции разъемных контактов. Разъемный контакт состоит из штыря и гнезда.

Электрическое соединение в сочлененном контакте осуществляется соприкосновением поверхностей штыря и гнезда под определенным нажатием, создаваемым пружинами. Последние могут устанавливаться как на штырях, так и в гнездах.

В общем случае конструкция каждой части контакта состоит из трех частей: рабочей части, воспринимающей механическое давление, элементов крепления контактов в изоляторах и хвостовика, предназначенного для присоединения проводов и жил кабелей к контактам.

Качество конструкции, условия применения и эксплуатации разъемных контактов в основном определяются конструкцией нх рабочих частей.

Требования к электрическим и механическим характеристикам контактов. Контакты должны иметь низкое и стабильное переходное сопротивление, низкое контактное сопротивление, высокое контактное давление и низкие усилия сочленения и расчленения. Электрические и механические характеристики контактов должны сохраняться при их длительной эксплуатации и многократных сочленениях и расчленениях. Кроме того, они должны быть удовлетворительными при самых неблагоприятных соотношениях допусков на геометрические размеры частей контактов и геометрию расположения контактов в изоляторах.

Требования к конструкции упругих элементов контактов. Конструкция упругих элементов контактов в основном должна удовлетворять требованиям к элек-



тромеханическим характеристикам контактов и к технологичности (в возможно большем расширении поля допусков на изготовление контактов и изоляторов, в которых они устанавливаются).

Пружинящие свойства упругих элементов контактов характеризуются зависимостью усилия контактного нажатия от величины деформации пружины (рис. 4-1).


Рис. 4-1. Зависимость контактного нажатия от хода пружины. 1 - жесткая пружина; 2 - мягкая пружина.

Для уменьшения влияния изменений геометрических размеров контактов в пределах установленных допусков на величину контактного давления наклон указанной зависимости должен быть по возможности наиболее пологим.

При минимально возможном ходе пружины контактное нажатие должно обеспечивать требуемые электрические характеристики контактов. При максимально возможном ходе пружины с учетом возможных перекосов и несоосностей штыря относительно гнезда как в статическом состоянии, так и при сочленениях и расчленениях контактов напряжения в пружинах не должны вызывать появление остаточных деформаций, т. е.

где - коэффициент запаса, который целесообразно выбирать в пределах 1,5-2,0. Для обеспечения малых усилий расчленения при больших контактных нажатиях конструкция контактов




должна обеспечивать компенсацию сил трения выталкивающим усилием, создаваемым пружинами, и иметь полость зависимости величины хода пружины от начальной глубины вставления штыря в гнездо, представленной на рис. 4-2.

Требования к конструкции крепления контактов и конструкции хвостовиков. Конструкция крепления контактов должна обеспечить нормальную работу упругих элементов контактов и технологичность конструкции изделий (возможность широкого ПОЛЯ

допуска на межцентровые расстояния между контактами, установленными в изоляторе). Для этого необходимо, чтобы конструкция крепления контактов была рассчитана на максимальный ход пружины и давала плавание частей контактов в изоляторе, т. е. самоцентрирование частей контактов при их сочленении. Конструкция хвостовиков должна быть удобной для подсоединения к контакту провода заданного сечения, предусматривать надежный электрический контакт с ним.

Глубина штыря в гнезде

Рис. 4-2. Зависимость хода пружины ог глубины вставления штыря в гнездо.

4-2. РАСЧЕТ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТАКТОВ

Расчет минимальных контактных нажатий и усилия нажатия пружин. Минимальная величина контактного нажатия определяется допустимыми значениями переходного сопротивления и его нестабильности.

Известно, что в случае чистых контактных поверхностей

Д/п от ыако==о- для случая плоского

д.мако -

контакта и

/и.мако = ; Ап.ст.макс= ДЛЯ случая контакта

MJiH

ПОЛИНИИ, 106




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Яндекс.Метрика