【摘 要】
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电连接器是实现器件之间电气连接和信号传递的基础机电元件,广泛应用于军事装备和航空航天设备中,电连接器可靠性水平的高低对系统的安全可靠运行具有重要影响。振动应力是影响电连接器可靠性最主要的因素之一,持续的机械振动应力会引起电连接器插针与插孔发生微动磨损,影响其接触性能。因此,本文利用超声检测技术对微动磨损进行研究。首先,本文对国内外电连接器微动磨损的研究方法,超声检测技术的发展历史和现状进行了简单概
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电连接器是实现器件之间电气连接和信号传递的基础机电元件,广泛应用于军事装备和航空航天设备中,电连接器可靠性水平的高低对系统的安全可靠运行具有重要影响。振动应力是影响电连接器可靠性最主要的因素之一,持续的机械振动应力会引起电连接器插针与插孔发生微动磨损,影响其接触性能。因此,本文利用超声检测技术对微动磨损进行研究。首先,本文对国内外电连接器微动磨损的研究方法,超声检测技术的发展历史和现状进行了简单概述,为电连接器微动磨损的研究奠定了基础。随后分析了电连接器的基本结构特点及性能,并通过对比不同的无损检测方法和接触件的结构特点以及试验要求确定了电连接器接触件间磨屑分布的超声检测方法。其次,设计并搭建电连接器微动磨损超声检测装置,检测装置主要包括微动驱动机构和超声检测机构,可以对电连接器接触件施加微动激励并对微动磨损中接触件间产生的磨屑进行超声检测。选择某型号两针型电连接器作为研究对象,进行微动磨损试验,得到了微动磨损条件下电连接器接触件间的磨屑分布状况及演变规律。然后,根据试验数据研究了振动频率、振动加速度及振动次数对电连接器微动磨损程度的影响,分析了接触件接触区域不同位置处磨屑堆积量的程度,并从理论角度分析了各因素对电连接器微动磨损影响的作用机理。最后,从微观角度验证了超声检测结果的正确性,利用扫描电镜对试验前后的插针表面进行了表面形貌和能谱分析,研究了试验前后插针接触区域不同位置处表面形貌及物质元素组成的变化情况,得出振动频率、加速度及振动次数对电连接器微动磨损的影响机制。
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