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        扁平連接器線束故障原因分析

        2021-06-24 07:29:10肖銀河曾志衛(wèi)鄧番林
        機電元件 2021年3期
        關(guān)鍵詞:裂紋故障

        肖銀河,張 明,曾志衛(wèi),鄧番林

        (1.株洲中車時代電氣股份有限公司,湖南株洲,412001;2.深圳市美信咨詢有限公司,廣東深圳,518108)

        1 引言

        用戶反饋地鐵SVG模塊用扁平連接器線束(3M雙絞扁平線諾凌扁平線插頭)存在接觸不良的現(xiàn)象,共9很故障品,故障發(fā)生在交付調(diào)試階段,從出廠到用戶現(xiàn)場存放1年左右,存放地點為烏魯木齊。

        2 理化檢驗與分析

        2.1 電測試驗

        對現(xiàn)場返回的7根線束進行通電測試,使用萬用表電阻檔測量扁平線束兩端對應(yīng)管腳接觸情況,通斷測試接觸不良記錄見下表1,7根線束都有故障。每根線束有20根導(dǎo)體,共140根,其中通過測試發(fā)現(xiàn)41根不通電,通電測試發(fā)現(xiàn)接觸不良的點位都是奇數(shù)位。

        表1 故障線束電測結(jié)果

        2.2 X-Ray分析

        對故障品線束進行X-Ray分析,發(fā)現(xiàn)接觸不良的線束連接器的接觸片疑似斷裂以及裂紋,如圖1箭頭所示。接觸片中存在裂紋將引起電阻異常增大,而斷裂將導(dǎo)致電路中形成斷路,由此可知,接觸片故障原因可能為連接器中的接觸片存在異常導(dǎo)致。

        圖1 故障線束X-Ray觀察圖

        2.3 低倍觀察

        對接觸片進行低倍觀察,如圖2所示。奇數(shù)位接觸片表面存在較多腐蝕痕跡,局部接觸件折彎處可見裂縫以及完全斷裂。偶數(shù)位基本無腐蝕痕跡,但部分接觸片在折彎處表面有微裂紋。

        圖2 奇數(shù)位和偶數(shù)位接觸片典型外觀圖片

        2.4 表面分析

        對4#故障線束奇數(shù)位接觸片進行微觀形貌觀察,如圖3所示。斷裂接觸片表面可見明顯腐蝕形貌,局部腐蝕較密集嚴重(圖3a)。圖3(b)為斷裂故障接觸片中斷口微觀形貌,斷面粗糙,局部可見腐蝕產(chǎn)物堆積,微觀形貌呈纖維狀,存在沿晶形貌特征;圖3c與圖3d為故障接觸片斷口中未腐蝕基材與腐蝕處腐蝕物EDS能譜圖,由圖可知,接觸片基材為Cu-Zn合金,腐蝕物含較高的O元素,并含有酸性腐蝕性元素S,結(jié)果見表2。腐蝕物中Zn元素含量原高于Cu,可能為基體發(fā)生脫鋅腐蝕使其在表面富集導(dǎo)致。

        表2 成分分析結(jié)果(W t.%)

        圖3 接觸片微觀形貌觀察

        2.5 金相分析

        對斷裂接觸片用酒精超聲波清洗后進行鑲嵌研磨拋光腐蝕;接觸片組織為α相+β相,斷口處截面金相組織經(jīng)腐蝕后可見斷口處存在脫鋅現(xiàn)象,EDS可知邊緣腐蝕處Zn含量較低。

        表3 金相組織成分分析結(jié)果

        2.6 酸霧模擬試驗

        為驗證奇數(shù)位和偶數(shù)位腐蝕狀態(tài)差異,對未腐蝕接觸片進行加載電壓的酸霧試驗。偶數(shù)位接地,奇數(shù)位+15VDC,酸霧濃度設(shè)置為1‰H2SO4,試驗溫度49℃,時間100h。試驗后接觸片表面形貌結(jié)果如圖4所示,奇數(shù)位接觸片表面可見明顯腐蝕,偶數(shù)位未見明顯異常,與失效現(xiàn)象高度一致。

        圖4 接觸片斷口金相顯微組織

        圖5 酸霧測試后接觸片形貌

        3 分析與討論

        連接器線束出現(xiàn)故障,其失效主要表現(xiàn)為電阻增大以及斷路異常。拆解后微觀觀察可見線束接觸片存在斷裂以及裂紋,斷裂導(dǎo)致線束斷路異常,裂紋導(dǎo)致電阻增大,與失效現(xiàn)象表現(xiàn)一致。失效接觸片低倍觀察發(fā)現(xiàn)表面存在較多腐蝕痕跡,且腐蝕均在奇數(shù)位,而偶數(shù)位基本無明顯腐蝕痕跡,表明腐蝕出現(xiàn)數(shù)位上規(guī)律性與電路中電流方向具有較高的相關(guān)性。斷裂接觸片斷口可見沿晶形貌,表面具有較多腐蝕物,具有應(yīng)力腐蝕開裂特征。

        接觸片基材為黃銅,其具有良好力學(xué)性能、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能以及耐蝕性能[1],黃銅的Zn含量與應(yīng)力腐蝕敏感性密切相關(guān),當Zn含量小于15% 時,應(yīng)力腐蝕敏感度較低;但大于15%時,其脫鋅腐蝕與應(yīng)力腐蝕的敏感度較高[2-3];接觸片表面腐蝕物中Zn含量較高而Cu含量較少,表明斷面發(fā)生的脫鋅腐蝕,而Cu并未溶解。脫鋅腐蝕以優(yōu)先溶解機制為主進行反應(yīng),即脫鋅首先在高Zn相開始,當周圍高Zn相及晶界脫鋅完成后,剩余的低Zn相將繼續(xù)脫鋅,留下疏松多孔的Cu[3~4],這將降低接觸片的強度。

        黃銅的應(yīng)力腐蝕開裂往往是和脫鋅腐蝕聯(lián)系在一起的,當黃銅構(gòu)件存放于特殊的環(huán)境中時,其腐蝕速率與環(huán)境中的腐蝕性離子存在較大關(guān)系,內(nèi)陸地區(qū)中,最主要的腐蝕性污染物質(zhì)是,烏魯木齊晝夜溫差大,表面易集結(jié)水汽形成凝露、水膜,環(huán)境中的硫化物溶于表面水膜,為后續(xù)的電化學(xué)腐蝕提供了電解液條件。因此在潮濕的腐蝕環(huán)境中,構(gòu)件就較易先發(fā)生脫鋅腐蝕。黃銅接觸片在冷加工后往往在彎折處等位置存在殘余應(yīng)力或者外加拉應(yīng)力,為應(yīng)力腐蝕開裂提供應(yīng)力因素。由低倍觀察可知,未腐蝕的偶數(shù)位接觸篇表面存在明顯裂紋。連接器接觸片為表面鍍鎳黃銅,其表面鍍層微裂紋使黃銅基材裸露,使黃銅與空氣中的水汽、SO2、CO2等接觸形成電解質(zhì),為應(yīng)力腐蝕提供環(huán)境因素[8]。

        由模擬試驗可知,奇數(shù)位接觸片表面可見明顯腐蝕,偶數(shù)位未見明顯異常,與失效現(xiàn)象高度一致。奇數(shù)位電子流出,加速了基材組織的氧化反應(yīng)(M→Mn++ne),使腐蝕速度大大加快,而偶數(shù)位電子流入,抑制基材中Zn的溶解,因此連接器中的電子流動方向的差異是造成奇數(shù)位偶數(shù)位接觸片腐蝕狀態(tài)差異的直接原因。

        4 總結(jié)

        (1)連接器線束接觸片斷裂屬于應(yīng)力腐蝕開裂。

        (2)連接器中的電子流動方向是造成奇數(shù)位偶數(shù)位接觸片腐蝕狀態(tài)差異的直接原因。

        (3)接觸片彎折處存在殘余應(yīng)力、環(huán)境中的硫化物及晝夜溫差造成的表面潤濕使黃銅應(yīng)力腐蝕開裂是接觸片斷裂造成線束故障的主要原因。鍍鎳黃銅表面微裂紋,使黃銅基材裸露于含硫化物的潮濕環(huán)境中,為應(yīng)力腐蝕提供環(huán)境因素。

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