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建立了基于AgNi10电接触材料的直流分离过程的热-电-力耦合的有限元模型,计算考虑了材料物理特性随温度的变化、相变问题以及符合实际工作环境的边界条件等,通过实验的方法测定了接触电阻以及动触头的分离加速度并应用到了模型中,通过合并节点的方式解决了分离过程中接触半径的变化,分析了分离过程中接触区域温度场、电势场的变化特点,得出了不同电流负载条件下分离过程形成的熔池的相关参数.结果表明:在5~25A,10 CN,154.32μm/ms2的负载条件下,接触区域出现熔池即熔化区域的接触电压为0.38 V;焦耳热源仍为“环形热源”,且随着接触半径的减小而增大;在约29μs的时间形成熔池,在电流负载为5,15,25 A时,熔池宽度分别为6.90,10.5,14.04 μm,而且计算结果与实验结果基本吻合.

参考文献

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