国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

電纜硅橡膠附件溫度和熱老化對(duì)接頭界面壓力的影響

2022-12-27 17:52:34杜光旭方春華
絕緣材料 2022年11期
關(guān)鍵詞:硅橡膠附件導(dǎo)電

杜光旭,方春華,夏 榮,丁 璨,吳 田

(1. 三峽大學(xué) 電氣與新能源學(xué)院,湖北 宜昌 443002;2. 中國電力科學(xué)研究院有限公司,湖北 武漢 430074)

0 引言

電纜接頭是電纜事故發(fā)生的薄弱環(huán)節(jié),電纜附件與交聯(lián)聚乙烯界面壓力不足是引發(fā)接頭絕緣擊穿故障的重要原因之一。已有研究表明,電纜附件與主絕緣界面壓力在0.10~0.25 MPa 時(shí),能夠滿足電氣強(qiáng)度的要求[1-2]。電纜線芯發(fā)熱會(huì)導(dǎo)致附件絕緣材料溫度升高,影響附件硅橡膠材料的力學(xué)性能,同時(shí)附件長時(shí)間在高溫下運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致附件硅橡膠老化,力學(xué)性能出現(xiàn)衰退[3-4]。因此,研究電纜附件溫升和老化后的界面壓力具有重要意義。

目前,國內(nèi)外對(duì)電纜附件界面壓力影響因素開展了許多研究。柳松等[5]對(duì)電纜附件的過盈配合進(jìn)行ANSYS 仿真,研究了過盈量、厚度和面壓的關(guān)系;謝強(qiáng)等[6]通過建立電纜接頭仿真模型,研究了橡膠本構(gòu)模型和附件結(jié)構(gòu)對(duì)接頭界面壓力的影響;包淑珍等[7]研究了退役電纜絕緣層在變溫環(huán)境中的彈性模量與界面壓力的關(guān)系,但附件在變溫和老化環(huán)境中的力學(xué)性能缺少研究;柳松等[8]通過測量不同溫度下附件的彈性模量計(jì)算界面壓力,但該方法存在一定誤差,采用橡膠本構(gòu)模型計(jì)算界面壓力更能體現(xiàn)材料的非線性力學(xué)性能。魯中亞等[9]研究了預(yù)制型電纜終端應(yīng)力錐在變溫環(huán)境下的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系,擬合出Mooney-Rivlin 本構(gòu)模型參數(shù),但沒有對(duì)高溫環(huán)境中的界面壓力變化進(jìn)行研究。

綜上所述,現(xiàn)有研究主要集中在電纜附件常溫環(huán)境下的界面壓力,缺乏高溫環(huán)境下和老化后附件硅橡膠材料的拉伸應(yīng)力應(yīng)變數(shù)據(jù)和本構(gòu)模型參數(shù),對(duì)變溫環(huán)境中電纜接頭界面壓力變化的研究也較少。為此,本文以10 kV 冷縮電纜中間接頭為例,采用單軸拉伸試驗(yàn)測定附件硅橡膠材料在高溫環(huán)境和不同熱老化時(shí)長后的應(yīng)力應(yīng)變數(shù)據(jù),根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合硅橡膠的超彈性Yeoh本構(gòu)模型,建立簡化的中間接頭二維軸對(duì)稱有限元模型,利用仿真分析溫度及熱老化對(duì)附件硅橡膠界面壓力的影響。

1 電纜接頭附件拉伸試驗(yàn)

1.1 試驗(yàn)制作及試驗(yàn)工況

按照HG/T 2645—2011《橡膠專用裁刀技術(shù)條件》,將高溫硫化形成的半導(dǎo)電硅橡膠和絕緣硅橡膠裁剪成啞鈴Ⅱ型試樣,如圖1 所示。試樣的窄部分平均寬度為4 mm,平均厚度為2 mm,試樣標(biāo)距為25 mm,試樣平均長度為75 mm。

圖1 啞鈴型硅橡膠試樣Fig.1 Dumbbell-shaped silicone rubber specimens

由于三芯電纜附件外部是由鎧裝帶繞包而成,接頭內(nèi)部環(huán)境密閉,對(duì)流換熱系數(shù)小,導(dǎo)致附件外表面和內(nèi)表面溫差小于7℃[10],故本文在計(jì)算界面壓力時(shí)認(rèn)為附件各處溫度相等。為了提高試驗(yàn)準(zhǔn)確性,模擬電纜附件所處環(huán)境溫度,硅橡膠試樣在常溫25℃,高溫50、75、100℃進(jìn)行拉伸試驗(yàn),每組拉伸試驗(yàn)重復(fù)3次。

按照GB/T 3512—2001,采用上海一恒科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)的DHG-9425A 型鼓風(fēng)干燥箱在130、150、170℃對(duì)試樣進(jìn)行加速熱老化試驗(yàn)。因?yàn)?0 kV 電纜接頭產(chǎn)生的位移形變?yōu)?~2 mm,附件厚度為10~20 mm,位移變形約為附件厚度的10%,所以老化時(shí)將啞鈴型試樣預(yù)拉伸10%。老化完成后,取出試樣,室溫下放置30 min 后進(jìn)行拉伸。依據(jù)GB/T 528—2009[11],采用馥勒儀器科技有限公司生產(chǎn)的FL-GD 型拉伸試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行單軸拉伸試驗(yàn),拉伸速率為500 mm/min。

1.2 拉伸應(yīng)力應(yīng)變曲線

圖2、圖3分別為附件絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠在不同溫度下的應(yīng)力應(yīng)變曲線。從圖2~3 可以看出,絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠的力學(xué)性能受溫度影響較大,對(duì)溫度比較敏感。在相同伸長率下,兩種材料在常溫25℃時(shí)的應(yīng)力最小,隨著溫度升高,絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠的拉伸應(yīng)力呈先增大后減小的趨勢,在75℃時(shí)拉伸應(yīng)力最大。附件硅橡膠拉伸變形時(shí),分子鏈變成伸展?fàn)顟B(tài),有序度增加,熵變小,由于分子熱運(yùn)動(dòng),分子會(huì)自發(fā)地恢復(fù)到原來狀態(tài),使熵增大,由此產(chǎn)生彈性恢復(fù)力。當(dāng)溫度升高時(shí),使熵恢復(fù)趨勢更加強(qiáng)烈,因此溫度升高,彈性模量會(huì)隨之增加。當(dāng)溫度高于75℃,考慮到熱效應(yīng)和體積膨脹,同時(shí)溫度過高使有效交聯(lián)密度降低,導(dǎo)致分子間作用和鏈段間作用削弱,應(yīng)力會(huì)減小。

圖2 不同溫度下絕緣硅橡膠的應(yīng)力應(yīng)變曲線Fig.2 Stress-strain curves of insulating silicone rubber under different temperatures

圖3 不同溫度下半導(dǎo)電硅橡膠的應(yīng)力應(yīng)變曲線Fig.3 Stress-strain curves of semi-conductive silicone rubber under different temperatures

由于在130、150、170℃熱老化條件下硅橡膠的應(yīng)力應(yīng)變曲線變化趨勢相同,只列出絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠在130℃熱老化48、96、144、192、360、528、720 h 時(shí)測量得到的應(yīng)力應(yīng)變曲線,結(jié)果如圖4~5所示。由圖4~5可以看出,隨老化時(shí)間的增加,在相同伸長率下,拉伸應(yīng)力不斷下降,力學(xué)性能降低。兩種材料的應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)均為非線性彈性特征,隨著材料溫度升高和老化時(shí)間增加,這種非線性特征的趨勢沒有發(fā)生改變。

圖4 130℃不同老化時(shí)長絕緣硅橡膠的老化應(yīng)力應(yīng)變曲線Fig.4 Stress-strain curves of insulating silicone rubber after ageing for different time at 130℃

圖5 130℃不同老化時(shí)長半導(dǎo)電硅橡膠的應(yīng)力應(yīng)變曲線Fig.5 Stress-strain curves of semi-conductive silicone rubber after ageing for different time at 130℃

2 界面壓力仿真分析

2.1 仿真模型

以10 kV 冷縮型電纜中間接頭為研究對(duì)象,建立二維軸對(duì)稱接頭模型,其仿真模型結(jié)構(gòu)如圖6 所示。為減少計(jì)算量,簡化后的電纜接頭模型由銅芯、交聯(lián)聚乙烯、應(yīng)力錐、高壓屏蔽管、電纜附件絕緣、絕緣膠帶、壓接管組成。應(yīng)力錐和高壓屏蔽管由半導(dǎo)電硅橡膠組成,附件絕緣由絕緣硅橡膠組成。應(yīng)力錐、高壓屏蔽管和絕緣橡膠通過高溫硫化成附件整體。電纜冷縮附件與電纜主絕緣XLPE 冷裝配,形成不同介質(zhì)復(fù)合界面,附件硅橡膠以一定的過盈量壓縮變形在復(fù)合界面產(chǎn)生壓力。

圖6 10 kV電纜接頭仿真模型結(jié)構(gòu)示意Fig.6 Schematic structure of 10 kV cable joint simulation model

在有限元仿真分析中,采用罰函數(shù)分析方法來解決硅橡膠的幾何非線性問題。當(dāng)兩個(gè)邊界相互擠壓時(shí),在兩接觸面的各節(jié)點(diǎn)間建立一個(gè)虛擬單元模擬面與面接觸。對(duì)模型定義裝配體,創(chuàng)建接觸對(duì),設(shè)置硅橡膠為接觸體,交聯(lián)聚乙烯為目標(biāo)體,接觸表面從幾何目標(biāo)表面偏移的量即為過盈量。模型兩端邊界設(shè)置為輥支承約束條件。在二維模型網(wǎng)格劃分中,研究的是硅橡膠在過盈面的變形及受力,故硅橡膠劃分較細(xì),交聯(lián)聚乙烯及銅芯模型中網(wǎng)格較少。電纜中間接頭附件的硅橡膠材料在壓縮變形過程中體積變化很小,通常被視為近似不可壓縮和各向同性的超彈性材料,變化過程復(fù)雜且高度非線性,因此本文基于橡膠超彈性Yeoh 本構(gòu)模型,利用與材料應(yīng)變能偏量部分有關(guān)的3個(gè)材料參數(shù)C10、C20和C30來計(jì)算界面壓力。

2.2 應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系確定硅橡膠本構(gòu)模型

Yeoh 本構(gòu)模型的彈性應(yīng)變能函數(shù)關(guān)系如式(1)所示[12]。

式(1)中:J為硅橡膠變形前后的體積比;Iˉ1為第一應(yīng)變張量不變量;N、Ci0和Dk為輸入?yún)?shù)。由于硅橡膠近似為不可壓縮材料,取J=1。實(shí)際應(yīng)用中,取N=3,代入式(1)得到式(2)。

式(2)中:W為應(yīng)變能密度;I1為第一格林應(yīng)變不變量;C10、C20、C30為Revlin 系數(shù),其中C10為小應(yīng)變時(shí)的初始剪切模量,在小應(yīng)變時(shí),橡膠填料網(wǎng)格沒有被破壞,只有C10初始剪切模量起作用;負(fù)值的C20體現(xiàn)中等變形時(shí)材料的軟化過程;正值的C30體現(xiàn)大變形時(shí)材料的硬化。

Yeoh 本構(gòu)模型擬合精度高,擬合曲線與硅橡膠單軸拉伸力學(xué)行為符合。本文利用試驗(yàn)得到的應(yīng)力應(yīng)變數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)導(dǎo)入COMSOL 軟件中,然后擬合出材料本構(gòu)模型常數(shù),得到常溫25℃,高溫50、75、100℃溫度下絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠的本構(gòu)模型參數(shù)分別如表1、表2 所示,可以看出絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠在75℃時(shí)的初始剪切模量最大。在130℃下老化48、96、144、192、360、528、720 h 的絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠擬合本構(gòu)模型參數(shù)分別如表3、表4 所示,可以看出,隨老化時(shí)間增加,初始剪切模量C10不斷減小。

表1 不同溫度下絕緣硅橡膠Yeoh模型參數(shù)Tab.1 Fitting results based on Yeoh model for insulating silicone rubber at different temperatures

表2 不同溫度下半導(dǎo)電硅橡膠Yeoh模型參數(shù)Tab.2 Fitting results based on Yeoh model for semi-conductive silicone rubber at different temperatures

表3 130℃老化下絕緣硅橡膠Yeoh模型參數(shù)Tab.3 Fitting results based on Yeoh model for insulating silicone rubber after ageing at 130℃

表4 130℃老化下半導(dǎo)電硅橡膠Yeoh模型參數(shù)Tab.4 Fitting results based on Yeoh model for semi-conductive silicone rubber after ageing at 130℃

2.3 界面壓力理論計(jì)算

橡膠本構(gòu)關(guān)系由應(yīng)變能密度函數(shù)定義,如式(3)所示[13-14]。

式(3)中:σ′為Cauchy 應(yīng)力偏量;DEV[?]表示張量[?]的偏量;W為變壓縮前單位體積的應(yīng)變能密度函數(shù);1與2為應(yīng)變第一與第二不變量;J是硅橡膠變形前、后的體積比;左Canchy-Green 張量B=F?FT,F(xiàn)為硅橡膠的變形梯度張量。

軸對(duì)稱平面應(yīng)變的3個(gè)主伸長量λi(i=r, θ, z)如

式(4)所示。

式(4)中:R為硅橡膠變形前的半徑;r為硅橡膠變形后的半徑。結(jié)合式(3),計(jì)算可得式(5)。

式(5)中:σr為徑向應(yīng)力;σθ為環(huán)向應(yīng)力。

半導(dǎo)電材料受壓平衡方程為式(6)。

聯(lián)立式(2)、式(5)和式(6),可得式(7)。

考慮橡膠近似不可壓縮,可得式(8)。

式(8)中:ub表示半導(dǎo)電層在Rb處受到的徑向變形;R1、r1表示絕緣硅橡膠變形前、后的半徑。

對(duì)于絕緣層,絕緣硅橡膠外表面徑向應(yīng)力為0,聯(lián)立式(7)和式(8)可以計(jì)算得到絕緣層內(nèi)徑為Rb處的徑向應(yīng)力(Pb)表達(dá)式,如式(9)所示,其中Ra為接頭外徑。

對(duì)于半導(dǎo)電層,以Pc和uc分別表示半導(dǎo)電硅橡膠在Rc處的徑向應(yīng)力和發(fā)生的徑向變形,R2、r2表示半導(dǎo)電硅橡膠變形前、后的半徑,則有式(10)。

根據(jù)式(7)和式(10)可以計(jì)算得到電纜接頭內(nèi)徑處的徑向應(yīng)力表達(dá)式,如式(11)所示。

以u(píng)c′表示電纜層在Rc處發(fā)生的變形,則由縱向應(yīng)力和接觸界面變形連續(xù)性,可得式(12);電纜層在Rc處徑向應(yīng)力為Pc,Ec為XLPE 的彈性模量,vc為XLPE的泊松比。過盈配合界面變形關(guān)系為式(13)。

由半導(dǎo)電層橡膠的近似不可壓縮性可得式(14)。

聯(lián)立式(9)~(14)可解出電纜接頭與電纜絕緣XLPE 間的界面壓力以及電纜絕緣XLPE 的徑向應(yīng)力及變形。

2.4 界面壓力分布規(guī)律

為了研究電纜中間接頭界面壓力分布規(guī)律,將25、50、75、100℃溫度下的附件硅橡膠本構(gòu)模型參數(shù)代入仿真模型,取過盈量為1.5 mm,得到電纜接頭應(yīng)力云圖如圖7所示,應(yīng)力錐截面、絕緣硅橡膠截面徑向應(yīng)力分布和位移形變圖如圖8所示。

圖7 電纜接頭應(yīng)力分布云圖Fig.7 Stress distribution map of cable joints

圖8 應(yīng)力分布和位移場Fig.8 Stress distribution and displacement field

分析圖7~8 得到:電纜接頭為軸對(duì)稱結(jié)構(gòu),中間接頭界面壓力對(duì)稱分布,相同半徑圓周上的應(yīng)力大小相等。附件最大形變出現(xiàn)在附件與交聯(lián)聚乙烯XLPE 過盈配合處,其特點(diǎn)是位移形變從接頭內(nèi)側(cè)到外側(cè)逐漸減??;附件最大應(yīng)力出現(xiàn)在附件與交聯(lián)聚乙烯XLPE 接觸面,其特點(diǎn)是應(yīng)力從接頭內(nèi)側(cè)到外側(cè)逐漸減小。

圖9為絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠根部界面壓力與過盈量的關(guān)系圖。從圖9 可以看出,界面壓力隨過盈量線性增加,過盈量每增加0.5 mm,絕緣硅橡膠根部界面壓力增加0.045 5 MPa,半導(dǎo)電絕緣硅橡膠根部界面壓力增加0.057 7 MPa。

圖9 界面壓力與過盈量Fig.9 Interfacial pressure and interference volume

為了更直觀地研究電纜接頭軸向界面壓力大小,定義接頭應(yīng)力錐左端為原點(diǎn),向右為正方向,沿接頭復(fù)合界面采集軸向的壓力數(shù)據(jù),得到接頭界面壓力分布如圖10所示。

圖10 電纜接頭軸向界面壓力分布Fig.10 Pressure distribution at the axial interface of cable joints

10 kV 電纜冷縮附件兩端為應(yīng)力錐結(jié)構(gòu),應(yīng)力錐界面壓力由半導(dǎo)電硅橡膠壓縮形變產(chǎn)生,由圖10可知,附件外端口壓力為0.173 MPa,在1.1 cm 處上升到0.180 MPa,在3.2 cm 處,界面壓力顯著下降到0.146 MPa。這是因?yàn)閼?yīng)力錐厚度減小,絕緣硅橡膠厚度增加,絕緣硅橡膠彈性模量小于應(yīng)力錐硅橡膠模量,彈性模量對(duì)力學(xué)性能的計(jì)算影響較大。絕緣硅橡膠根部最小界面壓力為0.143 MPa,在10.1 cm處,附件內(nèi)側(cè)材料為高壓屏蔽管,壓力顯著上升到0.179 MPa。由于電纜中間接頭為軸對(duì)稱結(jié)構(gòu),故兩端壓力變化趨勢一樣。

針對(duì)電纜接頭的薄弱點(diǎn),對(duì)接頭絕緣與XLPE接觸面、應(yīng)力錐根部與XLPE 接觸面及高壓屏蔽管與XLPE 接觸面的界面壓力展開理論求解和有限元數(shù)值仿真計(jì)算,對(duì)比理論求解和有限元數(shù)值仿真計(jì)算結(jié)果,結(jié)果如表5 所示。從表5 可以看出,理論計(jì)算與仿真結(jié)果差異較小,偏差在2%以內(nèi),二者的吻合度高。

表5 電纜接頭復(fù)合界面壓力的計(jì)算結(jié)果Tab.5 Calculation results of composite interface pressure for cable joints

3 附件高溫對(duì)界面壓力的影響

為研究不同溫度下界面壓力對(duì)電纜XLPE 形變的影響,設(shè)10 kV 電纜銅芯為剛體,電纜銅芯直徑為15 mm,絕緣厚度為6 mm。根據(jù)文獻(xiàn)[7]測量的交聯(lián)聚乙烯彈性模量隨溫度變化的數(shù)值,計(jì)算得到XLPE徑向位移量隨壓力的變化關(guān)系,如圖11所示。

從圖11可以看出,在界面壓力作用下,XLPE發(fā)生一定的徑向位移,當(dāng)溫度升高時(shí),XLPE 的彈性模量降低,徑向位移量增大。當(dāng)界面壓力為0.2 MPa時(shí),XLPE在20℃的形變量為2.3 μm,在80℃的形變量為12 μm,形變率分別約為0.15%和0.80%。溫度升高,電纜XLPE的壓縮形變可忽略。

圖11 不同界面壓力下的XLPE徑向位移Fig.11 Radial displacement of XLPE at different interface pressures

為了研究溫度對(duì)電纜中間接頭界面壓力的影響,將50、75、100℃溫度下的附件硅橡膠本構(gòu)模型參數(shù)代入仿真模型,計(jì)算得到過盈量為1.5 mm時(shí)不同溫度下電纜接頭的應(yīng)力分布云如圖12所示,可以看出在75℃時(shí),界面壓力最大。

圖12 不同溫度下接頭應(yīng)力分布云圖Fig.12 Stress distribution maps of cable joints at different temperatures

過盈量為1.5 mm 和2.0 mm 時(shí),應(yīng)力錐和絕緣硅橡膠根部界面壓力隨溫度的變化關(guān)系如圖13 所示。從圖13 可見,溫度為50、75、100℃時(shí)絕緣硅橡膠根部界面壓力增加了9.1%、12.3%、6.4%,半導(dǎo)電硅橡膠根部界面壓力增加了9.2%、16.3%、5.6%,電纜接頭在75℃時(shí)界面壓力最大。電纜附件硅橡膠為柔順大分子鏈段組成的高聚物,大分子鏈在外力拉伸作用下構(gòu)象發(fā)生改變產(chǎn)生高彈性。由于大分子鏈段對(duì)溫度有很強(qiáng)的依賴性,根據(jù)交聯(lián)橡膠彈性體的彈性模量公式可知彈性模量大小與溫度和彈性體有效交聯(lián)密度成比例關(guān)系[15-19]。當(dāng)絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠在25~75℃時(shí),隨溫度升高,彈性模量增加,此時(shí)構(gòu)象熵增加占主導(dǎo)因數(shù)。當(dāng)絕緣硅橡膠和半導(dǎo)電硅橡膠在75~100℃時(shí),隨溫度升高,體積發(fā)生膨脹,分子鏈間的自由空間加大,分子鏈的熱運(yùn)動(dòng)活性變高,運(yùn)動(dòng)加劇,有效交聯(lián)密度降低,導(dǎo)致分子間作用和鏈段間作用削弱,宏觀表現(xiàn)為橡膠彈性模量降低,說明當(dāng)硅橡膠溫度超過75℃時(shí),有效交聯(lián)密度對(duì)橡膠彈性模量起主要貢獻(xiàn)作用。

圖13 不同溫度下硅橡膠根部界面壓力Fig.13 Interfacial pressure at the root of silicone rubber at different temperatures

4 附件老化對(duì)界面壓力的影響

4.1 界面壓力下降程度

電纜附件在與電纜本體過盈配合時(shí),硅橡膠壓縮產(chǎn)生形變,在硅橡膠單位體積內(nèi)儲(chǔ)存應(yīng)變能。為研究熱老化對(duì)應(yīng)力集中單元處應(yīng)變能密度的影響,選取130℃熱老化的數(shù)據(jù)計(jì)算,結(jié)果如圖14所示。

圖14 不同老化時(shí)長硅橡膠彈性應(yīng)變能密度曲線Fig.14 Elastic strain energy density curves of silicone rubber with different ageing time

從圖14可以看出,兩種硅橡膠的彈性應(yīng)變能密度隨過盈量的增加而增加。在相同過盈量下,半導(dǎo)電硅橡膠的彈性應(yīng)變能密度大于絕緣硅橡膠的彈性應(yīng)變能密度。老化后,兩種硅橡膠的應(yīng)變能密度都減小,在老化192 h,過盈量為2.0 mm 時(shí),半導(dǎo)電硅橡膠的應(yīng)變能密度減小了13.3%,絕緣硅橡膠的彈性應(yīng)變能密度減小了10.0%。隨老化時(shí)間增加,應(yīng)變能密度函數(shù)斜率變小,反映硅橡膠單位體積積蓄的能量減少,硅橡膠的力學(xué)性能降低,從而產(chǎn)生的界面壓力減小。

為研究電纜附件熱老化后的界面壓力變化,通過熱老化實(shí)驗(yàn)獲得在130、150、170℃溫度下老化48、96、192、360、528、720 h 的半導(dǎo)電硅橡膠應(yīng)力應(yīng)變曲線,計(jì)算在相同過盈量下各老化時(shí)間節(jié)點(diǎn)的界面壓力下降程度,結(jié)果如圖15 所示。從圖15 可以看出,在相同過盈量條件下,隨著老化時(shí)間的增加,電纜附件界面壓力減小,且隨著老化的進(jìn)行呈現(xiàn)出先快后慢的變化規(guī)律,在130℃下老化192 h,應(yīng)力錐根部界面壓力下降了13.6%;而在相同老化時(shí)間內(nèi),熱老化溫度為150℃時(shí),根部界面壓力下降了24.5%。通過對(duì)比不同熱老化溫度下的界面壓力變化率可以看出,溫度對(duì)熱老化速率至關(guān)重要,熱老化溫度越高,硅橡膠根部界面壓力受到的影響越明顯。

圖15 界面壓力下降程度隨老化時(shí)間的變化曲線Fig.15 Curves of the decrease degree in interfacial pressure with ageing time

由于硅橡膠試樣在熱老化初期發(fā)生了交聯(lián)反應(yīng),使得硅橡膠內(nèi)部形成了更加緊密的網(wǎng)格結(jié)構(gòu),而交聯(lián)度的增加會(huì)抑制聚合物鏈間的滑動(dòng),降低聚合物的柔順性,破壞硅橡膠原有的高彈性,從而導(dǎo)致絕緣硅橡膠的根部界面壓力降低。當(dāng)絕緣硅橡膠受到長時(shí)間高溫的作用時(shí),分子鏈的運(yùn)動(dòng)加劇,當(dāng)超過化學(xué)鍵的離解能時(shí),就會(huì)引起高分子鏈的熱降解,且隨著老化時(shí)間的增加,熱降解反應(yīng)逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位,造成硅橡膠材料大分子鏈斷裂嚴(yán)重,導(dǎo)致其力學(xué)性能下降,最終使硅橡膠彈性減小,甚至失去彈性[20-22]。

4.2 老化預(yù)測模型

硅橡膠的老化性能降低率又被稱為老化程度(P),在本研究中采用老化前后硅橡膠根部界面壓力的下降程度表示。

在一定溫度T下老化,橡膠形變產(chǎn)生的界面壓力隨時(shí)間減小,采用文獻(xiàn)[23]提出的修正公式對(duì)界面壓力下降程度P和老化時(shí)間t進(jìn)行擬合,如式(15)所示。

式(15)中:P為任意時(shí)刻t的界面壓力Pt與初始?jí)毫0的比值;α為與T無關(guān)的常數(shù);k為與T有關(guān)的速度常數(shù)。在一定溫度下,速率常數(shù)k與老化溫度T之間的關(guān)系服從Arrhenius公式,如式(16)所示。

式(16)中:A為碰撞因子;E為表觀活化能;R為氣體常數(shù);T為老化溫度。采用逐次逼近的方法求解待定參數(shù),逼近準(zhǔn)則為使式(17)中I值最小。

式(17)中:I為逼近準(zhǔn)則;pij為第i個(gè)溫度下第j個(gè)測試點(diǎn)性能的試驗(yàn)值;?ij為第i個(gè)老化溫度下第j個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)性能的計(jì)算值。通過計(jì)算得到在α=0.43 時(shí),I值最小。

根據(jù)式(15)擬合lnP和tα的直線關(guān)系式,得到各溫度下的速率常數(shù),分別為k130=0.053,k150=0.114,k170=0.219。對(duì)式(16)進(jìn)行對(duì)數(shù)變換,將速率常數(shù)公式變換為式(18)的直線關(guān)系式,將k130、k150、k170值取對(duì)數(shù),對(duì)lgk和T-1進(jìn)行線性擬合。

式(18)中,Y=lgk,C=lgA,D=E/(2.303R),Z=T-1。運(yùn)用最小二乘法計(jì)算線性方程的系數(shù)C和D,利用r檢驗(yàn)計(jì)算線性相關(guān)系數(shù),相關(guān)系數(shù)r的值都大于0.95,說明相關(guān)性顯著,預(yù)測值可信。得到速率常數(shù)k與老化溫度T的關(guān)系式為式(19)。

綜上,得到老化預(yù)測模型如式(20)所示。

已知冷縮附件的最小初始界面壓力為0.18 MPa,電纜運(yùn)行的最高溫度為90℃(363 K),滿足電氣要求的最小界面壓力為0.1 MPa,因此界面壓力應(yīng)保持在P大于0.55 以上,結(jié)果如圖16 所示,使用壽命約為28.9年。

圖16 90℃下老化程度隨老化時(shí)間的變化曲線Fig.16 Ageing degree at 90℃changes with ageing time

5 結(jié)論

(1)電纜附件最大位移形變出現(xiàn)在附件與交聯(lián)聚乙烯過盈配合處,且從附件內(nèi)側(cè)到外側(cè)位移形變逐漸減小;附件最大應(yīng)力出現(xiàn)在與交聯(lián)聚乙烯接觸面上,且從附件內(nèi)側(cè)到外側(cè)應(yīng)力逐漸減小。

(2)溫度對(duì)附件硅橡膠材料的影響較大,隨溫度升高,兩種材料出現(xiàn)了力學(xué)性能改變,通過建立有限元仿真模型分析不同溫度和不同老化時(shí)間點(diǎn)的界面壓力變化,在相同過盈量下,與常溫相比,溫度為50、75、100℃時(shí)絕緣硅橡膠根部界面壓力增加了9.1%、12.3%、6.4%,半導(dǎo)電硅橡膠根部界面壓力增加了9.2%、16.3%、5.6%,電纜接頭在75℃時(shí)界面壓力最大。

(3)附件硅橡膠材料的初始剪切模量隨老化時(shí)間的增加而減小,在復(fù)合界面水平路徑上,相同節(jié)點(diǎn)處,老化前的界面壓力和彈性應(yīng)變能密度均大于老化后,且界面壓力下降程度隨著老化的進(jìn)行呈現(xiàn)出先快后慢的變化規(guī)律。建立了半導(dǎo)電硅橡膠使用壽命的預(yù)測模型,通過預(yù)測模型計(jì)算,當(dāng)附件使用溫度為90℃、界面壓力大于初始界面壓力55%時(shí),使用壽命為28.9年。

猜你喜歡
硅橡膠附件導(dǎo)電
附件三:擬制定的標(biāo)準(zhǔn)匯總表
關(guān)于TSG 07——2019附件M與TSG Z0004——2007內(nèi)容的對(duì)照
硅橡膠拉伸力學(xué)的應(yīng)變率相關(guān)性研究
中國測試(2018年10期)2018-11-17 01:58:42
新型武器及附件展呈
輕兵器(2017年3期)2017-03-13 19:15:42
附件 注釋體例
TiO2/PPy復(fù)合導(dǎo)電微球的制備
CPS導(dǎo)電回路電動(dòng)斥力的仿真計(jì)算
一種耐高溫氟硅橡膠墊片
一種耐溫耐侵蝕改性硅橡膠電纜料
60Co γ-輻照對(duì)硅橡膠GD414損傷機(jī)理的研究
真空與低溫(2015年4期)2015-06-18 10:47:22
遂平县| 阿拉善盟| 德清县| 海阳市| 黑河市| 怀来县| 黄梅县| 金门县| 当雄县| 华安县| 马尔康县| 岳西县| 台北市| 临海市| 洪湖市| 调兵山市| 正阳县| 无棣县| 宜春市| 石城县| 太和县| 房山区| 彭水| 恩施市| 海宁市| 兴和县| 东乡族自治县| 巨野县| 元朗区| 改则县| 广丰县| 银川市| 宁化县| 都江堰市| 武邑县| 渑池县| 涟源市| 灵武市| 星座| 长治县| 元氏县|