《表3 空气中触头材料首次熔焊平均1值Tab.3 Average first welding 1value of contact material in air》

《表3 空气中触头材料首次熔焊平均1值Tab.3 Average first welding 1value of contact material in air》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《CuW与CuCr等触头材料在DC270V/100A下非对称配对时的电接触实验研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

触头材料及其不同配对时的抗熔焊能力与多方面因素有关,包括电弧能量、燃弧时间,阴极材料的熔化气化潜热、原子量、游离电位、电子逸出功,阳极材料的熔点、密度、导热系数,两电极接触表面的熔焊强度等[26]。若已知上述参数则可利用文献[26]公式计算不同材料及其配对时的抗熔焊能力大小顺序,非对称配对时存在抗熔焊能力的“最优效应”、“最劣效应”和“中间效应”[26]。表3和表4实验结果显示Cu Mo85等三种材料对称配对时抗熔焊能力在空气中均高于氮气中,其重要原因之一是空气中的氧气会与触头材料表面发生化学反应生成氧化物薄膜,降低了界面焊接强度,从而提高抗熔焊能力。实验中Cu Mo85等三种材料非对称配对时的抗熔焊能力在空气中不一定始终高于氮气中,其原因是空气中材料非对称配对时的界面焊接强度既受氧化物的影响,也受不同材料在界面上的冶金效应、材料成分转移变化影响,故其熔焊规律更加复杂。