深圳電路板(匯合電路)作為專業(yè)的深圳電路板(深圳線路板)生產廠家,專注于高精密多層板、特種板的研發(fā),以及PCB打樣和中小批量板的生產制造。今天讓深圳電路板(匯合電路)帶你一起了解一下高彎曲應力應用中的機械設計。
在許多情況中,繞線印制線路使用于如前所訴的要求一致性,減輕重量,整體端接功能的地方。在這些應用中,繞性部件最終是按半繞性使用的。但是,在另外一些應用中,繞性線路必須承受十分劇烈的彎曲應力。這一節(jié)將向設計師介紹,設計具有最大繞曲壽命的繞性印制線路的設計原理。
在一條繞性印制線路部件的彎曲處,導線向外的一面產生高的應力。單面的情況如圖24.49所示。在此種情況下最常遇見的損壞是導線上過度的張應力所引起的。當使用柱狀結構的電鍍銅時,這個因素的作用將更為突出。在電解銅箔接觸“鍍液”面上的張應力促使銅箔沿柱狀晶粒結構開裂。碾壓銅箔是較能抗御這種類型損壞的。主要的原因是它有較高的延伸率,并是等軸晶粒結構。典型的硫酸銅電解銅箔和碾壓銅箔的晶粒結構的比較。
作用在導線的彎曲應力也隨銅至復合層壓板的中軸線的距離而變化,該中軸線近似于層壓板中想象的對稱軸,作用在一根銅導線上的外部應力與離中軸線的距離成正比。離中軸線較近的銅導線有較低的彎曲應力。因此,影響彎曲應力的因素是曲率半徑R,至中軸線的距離d和材料的彈性模量E。這些參數可列在如下的關系式中:
當然,這個公式表示了彎曲應力S正比與材料模量E和離中軸線的距離d,反比于彎曲半徑R。把上訴關系式應用于繞性印制線路設計時可以得出:
用低彈性模量的導線材料可減少彎曲應力。
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