Estrutura interna metálica
Porque o metal contendo elétrons pode se mover livremente, quando as extremidades do metal com uma tensão, a acumulação positiva é positiva, a acumulação negativa é negativa, porque cargas semelhantes se atraem, cargas diferentes se repelem, são uma força para o movimento direcional eletrônico , portanto, pode ser condutor, razão pela qual o metal pode ser condutor.
A corrente elétrica é o movimento direcional dos elétrons, portanto, a capacidade do metal de conduzir eletricidade significa que há um grande número de elétrons em movimento livre no metal, que é a condição básica do desempenho condutivo.
Primeiro, vamos olhar para a estrutura interna do metal. Na verdade, todos os metais sólidos são cristais. Na estrutura espacial de sua rede, cada nó tem átomos irregulares ou íons positivos, e os elétrons passam por eles.
Na ausência de qualquer ação externa, os elétrons em um metal se movem como moléculas de maneira aleatória e aleatória, de modo que as propriedades de muitos elétrons se cancelam, com uma velocidade média de zero em qualquer direção, de modo que o metal não tem atual.

Os elétrons em um metal se movem de maneira aleatória (o que é uma razão para a resistência), mas quando há uma fonte de energia externa com uma diferença de potencial, os elétrons se movem em uma direção direcional para conduzir eletricidade. O movimento térmico das partículas aumenta com o aumento da temperatura, enquanto a condutividade elétrica é causada pelo movimento direcional dos elétrons. O aumento da temperatura torna o movimento caótico e a condutividade elétrica diminui.
Causa da resistência de crimpagem
A resistência de crimpagem da conexão do condutor, como a conexão de crimpagem a frio, é conectada pelo fio de núcleo solto à manga de metal, formando a conexão após o dispositivo externo ter sido deformado por crimpagem. A figura abaixo mostra que o contato entre os fios do núcleo antes da prensagem a frio é o contato do fio. O movimento do elétron precisa romper a superfície do meio, mas a força de contato entre os fios do núcleo é pequena e a resistência de contato é grande.
Depois que a crimpagem de alta qualidade é concluída, a resistência de contato diminui devido à infiltração e dissolução mútua da superfície de extrusão do fio do núcleo interno e da luva de metal externa, e a resistência torna-se menor aqui em relação à resistência do fio do núcleo. A resistência de contato também pode ser calculada preliminarmente de acordo com a fórmula da experiência de engenharia.

Crimpagem de alta qualidade, fio de núcleo e superfície de extrusão de deformação de revestimento de metal externo permeiam mutuamente solúvel.
Isso também explica os requisitos de taxa de compressão e força de tração para crimpagem garantida em padrões de crimpagem convencionais.
O efeito de fios quebrados
Então, como a quebra do filamento afeta a condução? Existem vários fios de fios de núcleo dentro do fio. Devido à existência de resistência de contato de entre os fios do núcleo, cada fio do núcleo completa a condução de ponta a ponta de forma independente, e a carga livre interna não se moverá nos fios de múltiplos núcleos à vontade.
Se o cordão for quebrado no meio, parte da carga do fio do núcleo metálico se move para o fio do núcleo circundante, formando agregação na fratura, gerando muito calor, a resistência do condutor aumenta, a temperatura aumenta.

Se a parte de conexão do fio e do terminal estiver quebrada, ela terá o mesmo efeito que a fratura do meio, e a deformação excessiva da conexão de pressão fria também causará a fratura do fio do núcleo e afetará toda a condução.





