這種電線韌性好、強度大,很早就被廣泛應(yīng)用了。但它也存在一個問題…
20世紀20年代,加拿大一條從伊利堡至布法羅的全鋁絞線輸電線路,在跨越尼亞加拉河段發(fā)生了導(dǎo)線斷股和斷線;
美國南加州一條220千伏線路,導(dǎo)線采用鋼芯鋁絞線,地線采用鋼絞線,在運行中導(dǎo)線和地線都發(fā)生多處斷股,其中一處54股鋁線斷了28股。
經(jīng)調(diào)查,這些線路的斷股、斷線都是由“小風(fēng)”造成的。這么不扎實,一陣微風(fēng)就能給吹散了?朋友們一定已經(jīng)猜到了。沒錯,就是與“卡門渦街”有關(guān)。
架空輸電線路懸掛在桿塔上,承受一定張力,具有多個自振頻率。水平方向的層流風(fēng)吹過輸電線后,背風(fēng)側(cè)產(chǎn)生的卡門渦街就會對輸電線產(chǎn)生一個豎向交變力(又稱循環(huán)應(yīng)力、重復(fù)應(yīng)力,隨時間作周期性變化)。
當交變力的頻率與輸電線的自振頻率一致時,便會引起輸電線垂直方向的振動。是不是和塔科瑪橋風(fēng)毀事故很像?
引起電線振動的風(fēng)速通常在0.5米每秒至10米每秒范圍內(nèi),0.5米每秒的風(fēng)只有1級,10米每秒的風(fēng)也沒超過5級。因此,這種豎向的振動稱為“微風(fēng)振動”。
自然界中的風(fēng)每時每刻都存在,因此輸電線的微風(fēng)振動也是長期存在的。日常生活中所聽到的風(fēng)吹電線的聲音就是渦街脫落引起的。
無機系列助焊劑的化學(xué)作用強,助焊性能非常好,但腐蝕作用大,屬于酸性焊劑。由于它溶解于水,所以又稱為水溶性助焊劑,它包括無機酸和無機鹽兩種。
含有無機酸的助焊劑的主要成分是鹽酸、氫氟酸等,含有無機鹽的助焊劑的主要成分是氯化鋅、氯化銨等,它們使用后立即進行非常嚴格的清洗,因為任何殘留在被焊件上的鹵化物都會引起嚴重的腐蝕。
無機系列助焊劑通常只用于非電子產(chǎn)品的焊接,在電子設(shè)備的裝聯(lián)中嚴禁使用這類無機系列的助焊劑。
2、有機:
有機系列助焊劑的助焊作用介于無機系列助焊劑和樹脂系列助焊劑之間,它也屬于酸性、水溶性焊劑。
含有有機酸的水溶性焊劑以乳酸、檸檬酸為基礎(chǔ),由于它的焊接殘留物可以在被焊物上保留一段時間而無嚴重腐蝕。
所以,可以用在電子設(shè)備的裝聯(lián)中,但是通常不用在SMT的焊膏中,因為它沒有松香焊劑的粘稠性。
3、樹脂:
在電子產(chǎn)品的焊接中使用比例大的是樹脂型助焊劑。由于它只能溶解于有機溶劑,故又稱為有機溶劑助焊劑,其主要成分是松香。
松香在固態(tài)時呈非活性,只有液態(tài)時才呈活性,其熔點為127℃活性可以持續(xù)到315℃。錫焊的佳溫度為240至250℃,所以正處于松香的活性溫度范圍內(nèi),且它的焊接殘留物不存在腐蝕問題,這些特性使松香為非腐蝕性焊劑而被廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備的焊接中。
松香助焊劑有液態(tài)、糊狀和固態(tài)三種形態(tài),固態(tài)的助焊劑適用于烙鐵焊,液態(tài)和糊狀的助焊劑分別適用于波峰焊。
松香為單體時,化學(xué)活性較弱,對促進焊料的潤濕往往不夠充分,所以需要添加少量的活性劑,以便提高它的活性。
松香系列焊劑根據(jù)有無添加活性劑和化學(xué)活性的強弱,被分為非活性化松香、弱活性化松香、活性化松香和超活性化松香四種,美國MIL標準中分別稱為R、RMA、RA、RSA,然而日本JIS標準則根據(jù)助焊劑的含氯量劃分為AA、A、B3種等級。
a、非活性化松香:
它是由純松香溶解在合適的溶劑中組成,其中沒有活性劑,消除氧化膜的能力有限,所以要求被焊件具有非常好的可焊性。
一般應(yīng)用在一些使用中不允許有腐蝕危險存在的電路中,比如植入心臟的起搏器等。
b、弱活性化松香:
這類助焊劑中添加的活性劑有乳酸、檸檬酸、硬脂酸等有機酸以及鹽基性有機化合物。添加這些弱活性劑后,能夠促進潤濕的進行,但母材上的殘留物仍然不具有腐蝕性,除了具有高可靠性的航空、航天產(chǎn)品或細間距的表面安裝產(chǎn)品需要清洗外,通常民用消費類產(chǎn)品均不需設(shè)立清洗工序。
c、活性化松香及超活性化松香:
在活性化松香助焊劑中,添加的強活性劑有鹽酸苯胺、鹽酸聯(lián)氨等鹽基性有機化合物,這種助焊劑的活性是明顯提高了,但是焊接后殘留物中氯離子的腐蝕變成不可忽視的問題。
從線材在拉線模內(nèi)變形均勻的角度分析,似乎曲線型較直線型好,這種孔型是在“圓滑過渡”的理論指導(dǎo)下設(shè)計出來的,其孔型結(jié)構(gòu)按工作性質(zhì)可分為“人口區(qū)”、“潤滑區(qū)”、“工作區(qū)”、“定徑區(qū)”、“出日區(qū)”五個部分,各部交界處要求“倒棱”,圓滑過渡,把整個孔型研磨成一個很大的、具有不同曲率的孤面這種孔型的模子在當時的拉拔速度條件下,還是可以適用的。到上世紀70年代末至80年代初,隨著拉線速度的提高,拉線模的使用壽命就成了問題。為了適應(yīng)高速拉線的要求,美國的T.Maxwall和E.G.Kennth提出了“直線型”理論。該理論著重考慮了拉拔過程中的潤滑作用和磨損因素,指出經(jīng)改進后的直線型拉線??仔蛻?yīng)具有以下幾個特點:
(1)孔型各部分的縱剖面線都是平直的,平直的工作錐面拉拔力小;
(2)模具各部位的交接部分明顯,這樣各部分可以充分發(fā)揮各自作用,避免了過渡角對定徑區(qū)實際長度的減小;
(3)延長入口區(qū)和工作區(qū)高度,使線材進入??坠ぷ麇F的中間段,利用入口錐角和工作錐角上半部分形成的楔形區(qū),建立“楔形效應(yīng)”,在線材表面形成更致密牢固的潤滑膜,減少磨損,適合于高速拉拔;
(4)定徑區(qū)平直且長度合理。定徑區(qū)過長,拉線摩擦力增大,線材拉出??缀笠滓鹂s徑或斷線,定徑區(qū)過短,難以獲得形狀穩(wěn)定、尺寸和表面質(zhì)量良好的線材,同時??走€會很快磨損超差。
經(jīng)實踐應(yīng)用,采用直線型理論設(shè)計出的拉線模,其使用壽命比R型拉線模提高3-5倍以上。
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