WO2018073346A1 - Kontaktteil - Google Patents

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WO2018073346A1
WO2018073346A1 PCT/EP2017/076716 EP2017076716W WO2018073346A1 WO 2018073346 A1 WO2018073346 A1 WO 2018073346A1 EP 2017076716 W EP2017076716 W EP 2017076716W WO 2018073346 A1 WO2018073346 A1 WO 2018073346A1
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WO
WIPO (PCT)
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contact
sleeve
expansion element
plug
contact part
Prior art date
Application number
PCT/EP2017/076716
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English (en)
French (fr)
Inventor
Jörg Himmel
Robert Saller
Original Assignee
Lisa Dräxlmaier GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lisa Dräxlmaier GmbH filed Critical Lisa Dräxlmaier GmbH
Publication of WO2018073346A1 publication Critical patent/WO2018073346A1/de

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/02Contact members
    • H01R13/15Pins, blades or sockets having separate spring member for producing or increasing contact pressure
    • H01R13/187Pins, blades or sockets having separate spring member for producing or increasing contact pressure with spring member in the socket
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/02Contact members
    • H01R13/10Sockets for co-operation with pins or blades
    • H01R13/11Resilient sockets
    • H01R13/113Resilient sockets co-operating with pins or blades having a rectangular transverse section
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/02Contact members
    • H01R13/193Means for increasing contact pressure at the end of engagement of coupling part, e.g. zero insertion force or no friction

Definitions

  • the invention relates to a contact part, which has a sleeve, the inside a
  • Base body arranged and displaceable against the base body clamping sleeve which causes a contact force on the contact region of the sleeve contact in a sliding position for contacting a plug contact inserted into the sleeve contact, wherein the clamping sleeve acts on an introduced as an additional part in the main body spring.
  • clamping sleeve acts on an introduced as an additional part in the main body spring.
  • the contact part has a sleeve, which forms on the inside a receiving space for a contact tab fastened to the sleeve and an insertion contact to be inserted. Between sleeve and male contact an expansion element is arranged, the temperature-dependent changes its volume.
  • the expansion element has a
  • volume increase leads. This increase in volume of the expansion element in turn generates an increased pressure force on the male contact, which presses against the contact tab. This counteracts the otherwise feared increased contact resistance between plug-in contact and contact lug.
  • a development of the invention provides that a contact spring between
  • Expansion element and male contact is arranged. This must be at low
  • the contact spring is mounted on both sides in tabs of the sleeve.
  • a central recess can be provided in each case for both ends of the contact spring and two support areas at the edge.
  • a further advantageous embodiment of the invention provides that the contact spring comprises one or two bulges, which are aligned with the contact tab. As a result, the spring tension is adjusted, unlike in DE 10 2015 104 377 A1 is no
  • Locking bolt necessary to fix the male in the receiving space.
  • the one or the two bulges on one side and the contact tab on the other side generate sufficient contact pressure to hold the male in position.
  • This contact part is easier to manufacture and can still guarantee an automotive grade locking of the contact part, especially for smaller connector sizes.
  • the required contact forces can be varied, for example, by a different strength, shape and / or material of the contact spring (s).
  • the two bulges of the contact spring are symmetrical to an imaginary axis perpendicular to the insertion direction. Both bulges hold with the
  • the contact pressure is particularly high when the bulges are concise, so have a height of the multiple, in particular 3 to 10 times, a thickness of the contact spring. At the same time, it also defines a minimum distance of the male contact from the side of the sleeve to which the contact spring is attached. It has proven to be advantageous if the bulges have approximately the shape of a sinusoidal half-curve, so the forces do not increase uniformly when inserting the plug-in contact, but are first high and then increase only slightly. The sinusoidal curve can also be displayed in a stepped manner. For the arrangement and attachment of the expansion element, several solutions have been found to be advantageous.
  • the contact part comprises an upper shell, which is arranged between the sleeve and the expansion element.
  • This upper shell closes the expansion element, creates a base pressure on the expansion element and supports the assembly in the housing.
  • the sheath of the expansion element is further improved by the upper shell having perpendicular to the contact spring aligned side walls, so
  • Expansion element itself before locking tabs that correspond with locking projections or locking holes of the sleeve and can be attached to this.
  • Sleeve and possibly contact spring are to be formed accordingly.
  • the sleeve is a formed metallic sheet metal part, in particular a stamped and bent part. This keeps the manufacturing costs particularly low and allows a high mechanical strength.
  • the contact spring is held at least positively and / or non-positively.
  • the contact spring is thus a component manufactured separately from the sleeve. For example, it may be encompassed by bent-over regions of the sleeve (for example, corresponding tabs) for positive retention.
  • the contact spring may be applied in a variant to the sleeve and the sleeve are then partially bent over to the contact spring. The manufacture of the sleeve is thus independent of the production of the contact spring.
  • the expansion element advantageously contains an elastomer, for example silicone.
  • Silicone for example, has a linear thermal expansion coefficient of 250-300 10-6 m / K).
  • the silicone is advantageously surrounded by a protective cover, so that the silicone itself may also be present in a viscous form.
  • Silver-plated version or alternatively can be coated with gold, tin or zinc, then this side of the contact is optimized for a low electrical contact resistance, whereas the contact spring, for example made of stainless steel is optimized for permanent contact pressure.
  • the at least one contact spring is made of steel, e.g. made of stainless steel. This allows a particularly high contact force to be applied to the male contact since steel has a significantly higher yield value than noble metal, e.g. as copper. Due to the particularly high contact force can also be an electrical
  • Transition resistance between the male and the contact part are significantly reduced, even to a practically no longer significant value. It is a mechanically particularly robust development that the sleeve is made of steel, especially stainless steel. In addition, chemical reactions between contact spring and sleeve can be avoided. In addition, steel is cheaper than copper.
  • connection of the contact part for example, to a power rail or to a cable, etc.
  • the sleeve at least positively holds the plate-shaped contact tab and the receiving space for the Einstecktitle is located between the contact tab and the at least one contact spring.
  • the contact tab has laterally projecting projections which engage in matching recesses of the sleeve or abut as a stop on the sleeve.
  • the engagement or stop can be implemented, for example, by forming, in particular bending, of a sheet metal part to the finished sleeve in contact patch attached thereto.
  • the sleeve has form-fitting interlocking side edges.
  • a mechanically robust, in particular non-rising, sleeve can be provided only by forming. On a welding or similar can be dispensed with.
  • it is achieved that the sleeve remains flat at the abutting edge.
  • the two abutting edges have complementary undercut edge shapes, e.g. a meandering edge shape.
  • a further advantageous embodiment of the invention is that the contact tab has an expression of the receiving space. This will be the distance of the
  • Insertion contact set from the side of the sleeve to which the contact tab is attached. This facilitates a central arrangement of the plug-in contact and also the
  • Bumps of the contact spring is the expression symmetrical to an imaginary axis formed perpendicular to an insertion direction of the male. Unlike the shape of the bulge, it is more advantageous for the expression, if this has a flat plateau and covers at least one intermediate section between the two bulges.
  • the expression has a height of the multiple, in particular 2 to 4 times, a thickness of the contact tab.
  • Fig.1 shows a sleeve of the contact part
  • Fig.2 shows a contact spring of the contact part
  • Figure 3 shows a contact tab of the contact part
  • Figure 4 shows the sleeve mounted together, contact spring and contact tab
  • Fig.6 shows a contact part with expansion element
  • Figure 7 shows a contact part with expansion element in side view
  • Figures 1 to 5 show the basic structure of a contact part after
  • Expansion element is installed.
  • the sleeve 2 is a bent sheet metal part made of stainless steel, wherein at the bending edges in each case one or two openings 12a are provided to facilitate the bending operation.
  • each latching tabs 14 are provided, with which the sleeve 2 on a - not shown - the contact part 1 surrounding housing can be primary latched.
  • the locking tabs 14 are resilient during the punch bending operation during manufacture and easily bent out of the sleeve.
  • inwardly bent tabs 9 and 10 are provided, which serve for fastening a contact spring 3.
  • the sleeve 2 and the contact spring 3 are made of stainless steel, because stainless steel is resistant and, moreover, in comparison e.g. to elements of the copper group, tin, zinc or aluminum is stiff. As a result, a particularly high contact force can be achieved without any of these components plastically deforming.
  • the contact tab 5 of FIG. 3 is a plate-shaped, flat copper part with a
  • Expression 13 which protrudes in the installed state into the interior of the sleeve 2.
  • the fastening tab 20 is bent around on both sides of the recess 23 around the contact tab 5.
  • a mounting hole 22 is provided, which is to be aligned with the mounting hole 21 of the sleeve 2.
  • other preparations can be made as an alternative to the mounting hole 22 to permanently connect the contact tab 5 with sleeve 2. This attachment is particularly important to counteract the vibrations when using the contact part in the automotive environment.
  • the contact tab 5 is advantageously made of copper or a copper alloy.
  • the contact tab 5 may be surface treated, e.g. mechanically or chemically. This comprises a silver coating in the region of the expression 13.
  • contact spring 3 and contact tab 5 to a contact part 1 - see Fig. 4 - the interaction between the mounting holes 21, 22 and the mounting bracket 20 with the recess 23 can be seen more clearly. Furthermore, the attachment of the contact spring 3 with the tabs 9 and 10 of the sleeve 2 is visible.
  • the contact areas 3a, 3b of the contact spring 3 are hereby arranged right and left of the tabs 9 and 10 and keep the contact spring 3 at least form-fitting in position, with a corresponding bending of the tabs 9, 10 and non-positively in position.
  • the receiving space 8 is centered between contact spring 3 and contact tab 5 so that forms a receiving space 8 for a male - in Fig. 5 explained.
  • the receiving space 8 is centered between
  • Top 2a and bottom 2b of the sleeve 2 is positioned.
  • sleeve 2 is once again illustrated.
  • the sleeve 2 is laterally closed circumferentially and has an open back 6 and an open front side 7.
  • the front side 7 is provided for insertion of a plug-in contact K, in a direction indicated in Fig. 5 with R plugging.
  • the insertion direction R extends on or parallel to a longitudinal axis of the sleeve 2. In a direction perpendicular to the insertion direction R.
  • the sleeve 2 has a rectangular basic shape with rounded edges.
  • the sleeve 2 is on the inside a receiving space 8 for in the insertion direction R.
  • the sleeve 2 has form-fitting interlocking side edges 2r1, 2r2. These are complementarily shaped meandering, so that there is a positive connection. Through this positive connection can on a welding, gluing, etc. the
  • Side edges 2r1, 2r2 omitted, or it is a particularly resistant weld, splice, etc. provided.
  • the side edges 2r1, 2r2 can thus be welded together, glued, etc., but need not be. Since the contact tab 5, the side edges 2r1, 2r2 covered inside, they can not be pushed apart easily.
  • the contact spring 3 is in longitudinal section (along the insertion direction R) with two
  • Arches 15, 16 curved in such a way that they front and rear starting from the tabs 9 and 10 respectively in the direction of the plug K and the contact plate 5 directed pressure ranges (by the bulges 15, 16).
  • the pressure areas are arranged symmetrically about an axis of symmetry Y around.
  • the symmetry axis Y is centered in the contact part 1 and aligned perpendicular to the insertion direction R.
  • the intermediate portion 17 connecting the bulges 15, 16 is in particular at the same longitudinal position as the symmetry axis Y and the center of the expression 13 of the contact lug 5 in the installed state.
  • This results in the Symmetry axis Y is a symmetrical arrangement of contact spring 3 and contact plate 5, which allows an optimal contact pressure on the Einsteck token K and a waiver of a locking bolt.
  • the central centering of the plug K with 6.3 mm width and the secure locking is achieved by the shape of bulges 15, 16 and the expression 13.
  • the contact spring 3 (0.15 mm thickness) compared to
  • Fig. 5 also shows a rear catch tab 25 which is part of the sleeve 2 and protrudes from this.
  • the rear locking tab 25 provides sharp edges to the front 7 and back 6 and extends centrally on the sleeve 2 over almost the entire width of the sleeve 2.
  • the rear locking tab 25 serves the secondary locking of the sleeve 2 and thus of the contact part 1 in one - as a rule made of plastic - housing of the contact part 1 and thus complements the primary locking by the locking tabs 14th
  • An exemplary square stiffening bead 25 on the upper side of the sleeve 2 merely serves to stiffen the sleeve 2 and does not enter with the contact spring 3
  • an expansion element 4 is arranged between sleeve 2 and plug-in contact K.
  • the expansion element 4 which consists of an elastomer, here silicone, in pocket form, is attached to the sleeve 2 and presses against the Einsteckcard K perpendicular to its insertion direction R after it has been inserted into the sleeve 2.
  • the male contact K presses on the underlying contact plate 5, which in turn is immovably and firmly connected to the sleeve 2.
  • the expansion element 4 consists of a protective cover enclosing a viscous silicone. Due to the high coefficient of thermal expansion of the silicone increases its volume, if during operation of the contact part by the contact resistance between
  • the contact part 1 in side view comprises within the sleeve 2 made of stainless steel and hinged to the sleeve 2 Contact spring 3, the fixed contact plate 5 made of copper, which has centrally in the sleeve 2 an expression 13, and the movable plug-in contact K made of copper, which is shown here in the retracted position.
  • Latching tabs 14 on the sleeve 2 see the top and bottom 2a, 2b, serve to secure the sleeve 2 in a connector housing (not shown).
  • Expansion element 4 inserted between an upper shell 1 1 and a contact spring 3.
  • the contact spring 3 has only one bulge to the male contact.
  • the contact surface between contact spring 3 and plug-in contact (not shown in Fig. 8) is flat and not sinusoidal, as previously shown.
  • the upper shell 1 1 also comprises two aligned perpendicular to the contact spring 3
  • Expansion element 4 and contact spring 3 with the rest of the sleeve 2 and thus the bottom 2b, for. is connected by laser welding.
  • the top 2a of the sleeve 2 shows two tabs 9, 10. At the rear, not visible end of the top 2a further tabs are provided. In these tabs 9, 10 are
  • Sleeve 2 upper shell 1 1 and contact spring 3 are made of stainless steel, while Einsteck token K and contact plate 5 are constructed of copper and possibly in the region of the expression 13 of the contact tab 5 are silvered.

Landscapes

  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
  • Connections Effected By Soldering, Adhesion, Or Permanent Deformation (AREA)

Abstract

Erfindungsgemäß weist das Kontaktteil eine Hülse auf, die innenseitig einen Aufnahmeraum für eine an der Hülse befestigte Kontaktlasche und einen einzuführenden Einsteckkontakt bildet. Zwischen Hülse und Einsteckkontakt ist ein Dehnungselement ausgeordnet, das temperaturabhängig sein Volumen ändert. Das Dehnungselement hat einen Wärmeausdehnungskoeffizient, der bei der Erwärmung des Kontaktteils zu einer Volumenvergrößerung führt. Diese Volumenvergrößerung des Dehnungselements erzeugt wiederum eine erhöhte Andruckkraft auf den Einsteckkontakt, der gegen die Kontaktlasche drückt. Damit wird den ansonsten zu befürchtenden erhöhten Übergangswiderständen zwischen Einsteckkontakt und Kontaktlasche entgegengewirkt. Die erhöhten Übergangswiderstände würden am Übergang von Einsteckkontakt zu Kontaktlasche gerade bei Hochstromkontakten zu erhöhter Verlustleistung und damit weiterer Erwärmung des Kontaktteils führen. Dieser Kreislauf wird mit der Erfindung unterbrochen oder abgeschwächt.

Description

Kontaktteil
Die Erfindung betrifft ein Kontaktteil, das eine Hülse aufweist, die innenseitig einen
Aufnahmeraum für einen einzuführenden Einsteckkontakt bildet. Die Erfindung ist insbesondere anwendbar auf Hochstrom-Steckverbindungen, insbesondere für Fahrzeuge und deren Bordnetze.
DE 10 2012 002 145 A1 offenbart einen Hülsenkontakt für einen elektrischen
Nullkraftsteckverbinder, der einen Grundkörper aufweist, der einen Kontaktbereich zum Anfügen eines komplementären elektrischen Steckkontakts ausbildet, und der eine am
Grundkörper angeordnete und gegen den Grundkörper verschiebbare Spannhülse aufweist, die in einer Schiebestellung zum Kontaktieren eines in den Hülsenkontakt eingesetzten Steckkontakts eine Kontaktkraft auf den Kontaktbereich des Hülsenkontakts bewirkt, wobei die Spannhülse auf eine als Zusatzteil in den Grundkörper eingebrachte Feder einwirkt. Hierbei ist jedoch nachteilig, dass der Einbau in ein Gehäuse aufgrund der Spannhülse schwierig ist. Insbesondere eine Bauraumkompatibilität zu bestehenden
Steckverbindungsgeometrien ist nur schwierig herzustellen. Zudem ist eine hohe
Vibrationsfestigkeit nicht sichergestellt. Weitere Kontaktteile sind in JP 2007/280 729 A, US 5 441 428 A, WO 2012/176 936 A1 , US 2002/0 123 275 A1 und JP H02-199 780 A gezeigt, die sich jedoch nicht für Hochstromkontakte im Automobilbereich mit hohen Anforderungen an Robustheit gegen Vibrationen und Änderungen des Kontaktwiderstandes eignen.
In der DE 10 2015 104 377 A1 ist eine Lösung der vorgenannten Probleme beschrieben, jedoch wird ein Verriegelungsbolzen für den Kontakt benötigt und die Lage der
Kontaktlasche in der Hülse führt zu einem ungewollten Gewichtsschwerpunkt im unteren Bereich des Kontaktes.
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Kontaktsicherheit auch bei längerem Betrieb und einer starken Erhitzung des Kontaktteils zu verbessern. Diese Aufgabe wird durch das Kontaktteil mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Bevorzugte Ausführungsformen sind den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung und den Figuren zu entnehmen. Erfindungsgemäß weist das Kontaktteil eine Hülse auf, die innenseitig einen Aufnahmeraum für eine an der Hülse befestigte Kontaktlasche und einen einzuführenden Einsteckkontakt bildet. Zwischen Hülse und Einsteckkontakt ist ein Dehnungselement ausgeordnet, das temperaturabhängig sein Volumen ändert. Das Dehnungselement hat einen
Wärmeausdehnungskoeffizient, der bei der Erwärmung des Kontaktteils zu einer
Volumenvergrößerung führt. Diese Volumenvergrößerung des Dehnungselements erzeugt wiederum eine erhöhte Andruckkraft auf den Einsteckkontakt, der gegen die Kontaktlasche drückt. Damit wird den ansonsten zu befürchtenden erhöhten Übergangswiderständen zwischen Einsteckkontakt und Kontaktlasche entgegengewirkt. Die erhöhten
Übergangswiderstände würden am Übergang von Einsteckkontakt zu Kontaktlasche gerade bei Hochstromkontakten zu erhöhter Verlustleistung und damit weiterer Erwärmung des Kontaktteils führen. Dieser Kreislauf wird mit der Erfindung unterbrochen oder
abgeschwächt.
Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass eine Kontaktfeder zwischen
Dehnungselement und Einsteckkontakt angeordnet ist. Damit muss bei niedrigen
Temperaturen die Andruckkraft auf den Einsteckkontakt nicht vom Dehnungselement allein aufgebracht werden, sondern die Kontaktfeder würde die Mindestkraft zur Verfügung stellen. Zum Anderen sind an die Oberfläche des Dehnungselements damit keine besonderen Anforderungen, z.B. bezüglich des Abriebs, zu stellen, da der Einsteckkontakt nur mit der Kontaktfeder in Berührung kommt.
Eine leichte Montierbarkeit der Kontaktfeder in die Hülse wird dadurch erreicht, dass die Kontaktfeder beidseitig in Laschen der Hülse eingehängt ist. Dazu können jeweils für beide Enden der Kontaktfeder eine mittige Aussparung und am Rand jeweils zwei Auflagebereiche vorgesehen sein.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die Kontaktfeder ein oder zwei Auswölbungen umfasst, die zur Kontaktlasche ausgerichtet sind. Dadurch wird die Federspannung eingestellt, anders als bei DE 10 2015 104 377 A1 ist kein
Verriegelungsbolzen notwendig, um den Einsteckkontakt im Aufnahmeraum zu fixieren. Die eine oder die beiden Auswölbungen auf der einen Seite und die Kontaktlasche auf der anderen Seite erzeugen hinreichend Anpressdruck, um den Einsteckkontakt in Position zu halten. Dieses Kontaktteil ist leichter herzustellen und kann insbesondere bei kleineren Steckergrößen trotzdem eine automobiltaugliche Verriegelung des Kontaktteils garantieren. Die benötigten Kontaktkräfte können beispielsweise durch eine unterschiedliche Stärke, Form und/oder Material der Kontaktfeder(n) variiert werden.
Für einen über die Fläche des Einsteckkontakts gleichmäßigen Anpressdruck ist es vorteilhaft, wenn die zwei Auswölbungen der Kontaktfeder symmetrisch zu einer gedachten Achse senkrecht zur Einführrichtung sind. Beide Auswölbungen halten damit den
Einsteckkontakt gleichmäßig fest. Auch bei einer Auswölbung sollte diese symmetrisch ausgeformt sein.
Die Hülse ist zumindest vorderseitig offen, um vorderseitiges Einführen des Einsteckkontakts zu ermöglichen. Sie mag insbesondere zweiseitig (d.h. vorderseitig und rückseitig) offen sein. Die Hülse ist insbesondere seitlich geschlossen umlaufend ausgebildet. Die Hülse kann auch als hülsenförmiges Grundteil, Grundkörper, Gehäuse oder Käfig bezeichnet werden. Sie mag in Frontansicht (in Einsteckrichtung) eine rechteckige Grundform aufweisen, z.B. mit abgerundeten Ecken.
Der Anpressdruck ist dann besonders hoch, wenn die Auswölbungen prägnant sind, also eine Höhe des Mehrfachen, insbesondere 3- bis 10-fachen, einer Dicke der Kontaktfeder aufweisen. Gleichzeitig wird damit auch ein Mindestabstand des Einsteckkontaktes von der Seite der Hülse definiert, an dem die Kontaktfeder befestigt ist. Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn die Auswölbungen annähernd die Form einer Sinus-Halbkurve aufweisen, die Kräfte beim Einschieben des Einsteckkontaktes also nicht gleichmäßig zunehmen, sondern zuerst hoch sind und dann nur noch geringfügig zunehmen. Die Sinus- Kurve kann auch gestuft dargestellt werden. Für die Anordnung und Befestigung des Dehnungselementes haben sich mehrere Lösungen als vorteilhaft herausgestellt.
Entsprechend einer vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das Kontaktteil eine Oberschale, die zwischen Hülse und Dehnungselement angeordnet ist. Diese Oberschale schließt das Dehnungselement ab, erzeugt einen Grunddruck auf das Dehnungselement und unterstützt die Montage im Gehäuse. Die Ummantelung des Dehnungselements wird weiter dadurch verbessert, indem die Oberschale senkrecht zur Kontaktfeder ausgerichtete Seitenwände aufweist, sodass
Oberschale und Kontaktfeder das Dehnungselement im Wesentlichen vollständig
umschließen. Bei einer Ausdehnung des Dehnungselements im montierten Zustand innerhalb der Hülse drückt damit das Dehnungselement auf den Einsteckkontakt bzw. die dazwischenliegende Kontaktfeder, da dies die einzige Ausdehnungsmöglichkeit bei der ansonsten starren Oberschale ist. Eine weitere Maßnahme kann den durch das Dehnungselement erzeugten Grunddruck erhöhen. Wenn die Oberschale Aussparungen vorsieht, die mit Auswölbungen der Hülse korrespondieren, dann kann durch das Hereinragen der Auswölbungen in die Oberschale auf das Dehnungselement ein erhöhter Anpressdruck erzeugt werden. Eine alternative Ausführungsform sieht vor, dass das Dehnungselement in einen Hohlraum zwischen Kontaktfeder und Hülse eingelegtwird. Dies kann in dem Moment erfolgen, in dem die Kontaktfeder in Laschen der Hülse eingehängt wird. Alternativ dazu sieht das
Dehnungselement selbst Rastlaschen vor, die mit Rastvorsprüngen oder Rastlöchern der Hülse korrespondieren und sich an diesen befestigen lassen. Hülse und ggf. Kontaktfeder sind entsprechen auszuformen.
Es ist eine Ausgestaltung, dass die Hülse ein umgeformtes metallisches Blechteil ist, insbesondere ein Stanz-Biege-Teil. Dies hält die Herstellungskosten besonders gering und erlaubt eine hohe mechanische Festigkeit.
Es ist eine Weiterbildung, dass mindestens eine Kontaktfeder zumindest formschlüssig und/oder kraftschlüssig gehalten wird. Die Kontaktfeder ist also ein von der Hülse separat hergestelltes Bauteil. Es kann zur formschlüssigen Halterung beispielsweise endseitig von umgebogenen Bereichen der Hülse (z.B. entsprechenden Laschen) umgriffen sein. Dazu mag die Kontaktfeder in einer Variante an die Hülse angelegt werden und die Hülse dann bereichsweise auf die Kontaktfeder umgebogen werden. Die Herstellung der Hülse ist also unabhängig von der Herstellung der Kontaktfeder.
Bei der Materialauswahl hat sich folgende Konfiguration als besonders wirksam
herausgestellt. Das Dehnungselement enthält vorteilhafterweise ein Elastomer, z.B. Silikon. Silikon hat beispielsweise einen linearen Wärmeausdehnungskoeffizient 250-300 10-6 m/K). Das Silikon ist vorteilhafterweise mit einer Schutzhülle umgeben, so dass das Silikon selbst auch in viskoser Form vorliegen kann. Wird für die Kontaktlasche und/oder den Einsteckkontakt Kupfer, wie Elektrolyt-Kupfer, oder eine Kupferlegierung gewählt, wobei eine Kontaktfläche der Kontaktlasche an der
Ausprägung versilbert oder alternativ mit Gold, Zinn oder Zink beschichtet sein kann, dann ist diese Seite des Kontakts für einen geringen elektrischen Übergangswiderstand optimiert, wohingegen die Kontaktfeder, beispielweise aus Edelstahl für den dauerhaften Anpressdruck optimiert ist.
Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die mindestens eine Kontaktfeder aus Stahl besteht, z.B. aus Edelstahl. Dadurch kann eine besonders hohe Kontaktkraft auf den Einsteckkontakt aufgebracht werden, da Stahl eine erheblich höhere Fließgrenze aufweist als Edelmetall, z.B. als Kupfer. Durch die besonders hohe Kontaktkraft kann auch ein elektrischer
Übergangswiderstand zwischen dem Einsteckkontakt und dem Kontaktteil erheblich herabgesetzt werden, und zwar sogar auf einen praktisch nicht mehr ins Gewicht fallenden Wert. Es ist eine mechanisch besonders robuste Weiterbildung, dass auch die Hülse aus Stahl, insbesondere Edelstahl, besteht. Zudem können so chemische Reaktionen zwischen Kontaktfeder und Hülse vermieden werden. Darüber hinaus ist Stahl billiger als Kupfer.
Es ist eine zum Anschluss des Kontaktteils (z.B. an eine Stromschiene oder an ein Kabel usw.) vorteilhafte Ausgestaltung, dass die Hülse die plattenförmige Kontaktlasche zumindest formschlüssig hält und der Aufnahmeraum für den Einsteckkontakt sich zwischen der Kontaktlasche und der mindestens einen Kontaktfeder befindet.
Es ist eine zur einfachen formschlüssigen Befestigung in der Hülse vorteilhafte
Ausgestaltung, dass die Kontaktlasche seitlich vorstehende Vorsprünge aufweist, die in passende Aussparungen der Hülse eingreifen oder als Anschlag an der Hülse anliegen. Der Eingriff bzw. Anschlag kann beispielsweise durch Umformen, insbesondere Umbiegen, eines Blechteils zur fertigen Hülse bei darauf aufgesetzter Kontaktlasche umgesetzt werden. Es ist eine Ausgestaltung, dass die Hülse formschlüssig ineinandergreifende Seitenränder aufweist. Dadurch kann eine mechanisch robuste, insbesondere nicht aufgehende, Hülse nur durch Umformen bereitgestellt werden. Auf ein Verschweißen o.ä. kann verzichtet werden. Als ein weiterer Vorteil wird erreicht, dass die Hülse an der Stoßkante flach bleibt.
Es ist eine Weiterbildung, dass die beiden Stoßkanten komplementäre hinterschnittene Randformen aufweisen, z.B. eine mäanderförmige Randform.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, dass die Kontaktlasche eine Ausprägung zum Aufnahmeraum aufweist. Damit wird der Abstand des
Einsteckkontaktes von der Seite der Hülse eingestellt, an der die Kontaktlasche angebracht ist. Damit wird eine mittige Anordnung des Einsteckkontakts erleichtert und auch der
Gewichtsschwerpunkt der Hülse in die Mitte verschoben. Für ein bestmögliches Zusammenwirken der Ausprägung der Kontaktlasche mit den
Auswölbungen der Kontaktfeder ist die Ausprägung symmetrisch zu einer gedachten Achse senkrecht zu einer Einführrichtung des Einsteckkontakts ausgeformt. Anders als die Form der Auswölbung ist es für die Ausprägung eher von Vorteil, wenn diese ein flaches Plateau aufweist und zumindest einen Zwischenabschnitt zwischen den zwei Auswölbungen abdeckt.
Für eine Zentrierung des Einsteckkontaktes ist es von Vorteil, wenn die Ausprägung eine Höhe des Mehrfachen, insbesondere 2- bis 4-fachen, einer Dicke der Kontaktlasche aufweist. Durch die vorgenannten konstruktiven Varianten kann ein Aufnahmeraum entlang einer mittig durch die Hülse aufgespannten Ebene und parallel zu einer Einführrichtung des Einsteckkontakt ausgebildet werden, der vom Einsteckkontakt genutzt werden kann, unabhängig davon, welche Seite oben liegt und ob er beim Einschieben etwas versetzt von der Mitte angesetzt wird.
Fig.1 zeigt eine Hülse des Kontaktteils;
Fig.2 zeigt eine Kontaktfeder des Kontaktteils;
Fig.3 zeigt eine Kontaktlasche des Kontaktteils; Fig.4 zeigt die miteinander montierte Hülse, Kontaktfeder und Kontaktlasche;
Fig.5 zeigt ein Kontaktteil in Seitenansicht;
Fig.6 zeigt ein Kontaktteil mit Dehnungselement;
Fig.7 zeigt ein Kontaktteil mit Dehnungselement in Seitenansicht;
Fig.8 zeigt ein Dehnungselement mit Oberschale und Kontaktfeder; und
Fig.9 zeigt einen Einbau des Dehnungselements in die Hülse des Kontaktteils.
Die Figuren 1 bis 5 zeigen den prinzipiellen Aufbau eines Kontaktteils nach der
nachveröffentlichten Patentschrift DE 10 2016 201 103 A1 , in das noch kein
Dehnungselement eingebaut ist.
Fig.1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht eine Hülse 2 eines Kontaktteils. Die Hülse 2 ist ein gebogenes Blechteil aus Edelstahl, wobei an den Biegekanten jeweils eine oder zwei Öffnungen 12a vorgesehen sind, um den Biegevorgang zu erleichtern. An Oberseite 2a und Unterseite 2b der Hülse 2 sind jeweils Rastlaschen 14 vorgesehen, mit denen die Hülse 2 an einem - nicht dargestellten - das Kontaktteil 1 umgebenden Gehäuse primärverrastet werden kann. Dazu sind die Rastlaschen 14 während des Stanzbiegevorgangs bei der Herstellung federnd ausgeführt und leicht aus der Hülse herausgebogen.
Zur Befestigung der Hülse 2 mit der in Figur 3 erläuterten Kontaktlasche 5 umfasst die Hülse 2 ein Befestigungsloch 21 an dem Ende, über das ein Einsteckkontakt eingeschoben werden soll. Hierüber kann die Kontaktlasche 5 mit der Hülse 2 beispielsweise mit einer Tox- oder Schweissverbindung befestigt werden. Weiterhin ist eine Befestigungslasche 20 an dem anderen Ende vorgesehen.
An beiden Enden der Hülse 2 an der Oberseite 2a sind nach innen gebogene Laschen 9 und 10 vorgesehen, die zur Befestigung einer Kontaktfeder 3 dienen.
Diese Kontaktfeder 3 ist in Fig. 2 gezeigt. Sie ist ein flaches Edelstahlband mit einer Aussparung 3b zwischen zwei Auflagebereichen 3a an beiden Schmalseiten der Kontaktfeder 3, die auf den Laschen 9, 10 der Hülse 2 aufliegen. Die Kontaktfeder 3 ist gewölbt und hat zwei symmetrische Auswölbungen 15, 16, die im Einbauzustand in den Innenraum der Hülse 2 hineinragen. Beide Auswölbungen 15, 16 haben eine leicht gestufte Sinusform und sind durch einen Zwischenabschnitt 17 getrennt. Damit ergibt sich eine in zwei Achsen (außer der Achse senkrecht zur Einsteckrichtung in Richtung Ober- bzw. Unterseite 2a, 2b) symmetrische Bauform der Kontaktfeder 3, die Fehler bei der Montage ausschließt.
Die Hülse 2 und die Kontaktfeder 3 bestehen aus Edelstahl, da Edelstahl widerstandsfähig ist und zudem im Vergleich z.B. zu Elementen der Kupfergruppe, Zinn, Zink oder Aluminium steif ist. Dadurch kann eine besonders hohe Kontaktkraft erreicht werden, ohne dass sich eine dieser Komponenten plastisch verformt.
Die Kontaktlasche 5 nach Fig. 3 ist ein plattenförmiges, flaches Kupferteil mit einer
Ausprägung 13, die im Einbauzustand in den Innenraum der Hülse 2 hineinragt. Zur Befestigung der Kontaktlasche 5 mit der Hülse 2 ist eine Aussparung 23 an beiden
Längsseiten vorgesehen, die im Einbauzustand mit der Befestigungslasche 20 der Hülse 2 zusammenwirkt, vorteilhafterweise wird die Befestigungslasche 20 auf beiden Seiten jeweils an der Aussparung 23 um die Kontaktlasche 5 herumgebogen. Am anderen Ende der Kontaktlasche 5 ist ein Befestigungsloch 22 vorgesehen, das mit dem Befestigungsloch 21 der Hülse 2 fluchten soll. Abhängig von dem gewählten Befestigungsverfahren an diesem Ende der Kontaktlasche 5 können alternativ zu dem Befestigungsloch 22 auch andere Vorbereitungen getroffen werden, um Kontaktlasche 5 mit Hülse 2 dauerhaft zu verbinden. Diese Befestigung ist besonders wichtig, um den Erschütterungen beim Einsatz des Kontaktteils im automobilen Umfeld zu begegnen.
Die Kontaktlasche 5 besteht vorteilhafterweise aus Kupfer oder einer Kupferlegierung. Die Kontaktlasche 5 mag oberflächenbehandelt sein, z.B. mechanisch oder chemisch. Dies umfasst eine Silber-Beschichtung im Bereich der Ausprägung 13.
Im Einbauzustand nach Montage von Hülse 2, Kontaktfeder 3 und Kontaktlasche 5 zu einem Kontaktteil 1 - siehe Fig. 4 - ist das Zusammenwirken zwischen den Befestigungslöchern 21 , 22 und der Befestigungslasche 20 mit der Aussparung 23 deutlicher zu erkennen. Weiterhin ist die Befestigung der Kontaktfeder 3 mit den Laschen 9 und 10 der Hülse 2 sichtbar. Die Auflagebereiche 3a, 3b der Kontaktfeder 3 sind hiermit rechts und links der Laschen 9 und 10 angeordnet und halten die Kontaktfeder 3 zumindest formschlüssig in Position, bei entsprechendem Umbiegen der Laschen 9, 10 auch kraftschlüssig in Position. Zwischen Kontaktfeder 3 und Kontaktlasche 5 bildet sich damit ein Aufnahmeraum 8 für einen Einsteckkontakt - in Fig. 5 erläutert. Der Aufnahmeraum 8 ist mittig zwischen
Oberseite 2a und Unterseite 2b der Hülse 2 positioniert.
In Fig. 5 ist die Hülse 2 noch einmal verdeutlicht. Die Hülse 2 ist seitlich umlaufend geschlossen und weist eine offene Rückseite 6 sowie eine offene Vorderseite 7 auf. Die Vorderseite 7 ist zur Einführung eines Einsteckkontakts K vorgesehen, und zwar in einer in Fig. 5 mit R angedeuteten Einsteckrichtung. Die Einführrichtung R verläuft auf oder parallel zu einer Längsachse der Hülse 2. In einer zu der Einführrichtung R senkrechten
Frontalansicht weist die Hülse 2 eine rechteckige Grundform mit abgerundeten Rändern auf. Die Hülse 2 stellt innenseitig einen Aufnahmeraum 8 für den in Einführrichtung R
einzuführenden Einsteckkontakt K bereit.
Wie in Fig. 5 gezeigt, weist die Hülse 2 formschlüssig ineinandergreifende Seitenränder 2r1 , 2r2 auf. Diese sind hier komplementär mäanderförmig geformt, so dass sich ein Formschluss ergibt. Durch diesen Formschluss kann auf ein Verschweißen, Verkleben usw. der
Seitenränder 2r1 , 2r2 verzichtet werden, oder es wird eine besonders widerstandsfähige Schweißnaht, Klebestelle usw. bereitgestellt. Die Seitenränder 2r1 , 2r2 können also miteinander verschweißt, verklebt usw. werden, brauchen es aber nicht zu werden. Da die Kontaktlasche 5 die Seitenränder 2r1 , 2r2 innenseitig überdeckt, können diese auch nicht ohne weiteres auseinandergedrückt werden.
Die Kontaktfeder 3 ist im Längsschnitt (entlang der Einführrichtung R) mit zwei
Auswölbungen 15, 16 gekrümmt und zwar so, dass sie vorne und hinten ausgehend von den Laschen 9 bzw. 10 jeweils in Richtung des Einsteckkontakts K und der Kontaktlasche 5 gerichtete Druckbereiche (durch die Auswölbungen 15, 16) bildet. Die Druckbereiche sind symmetrisch um eine Symmetrieachse Y herum angeordnet. Die Symmetrieachse Y ist mittig im Kontaktteil 1 und senkrecht zur Einsteckrichtung R ausgerichtet.
Der die Auswölbungen 15, 16 verbindende Zwischenabschnitt 17 befindet sich insbesondere an gleicher Längsposition wie die Symmetrieachse Y und die Mitte der Ausprägung 13 der Kontaktlasche 5 im Einbauzustand. Damit ergibt sich um die Symmetrieachse Y eine symmetrische Anordnung von Kontaktfeder 3 und Kontaktlasche 5, die einen optimalen Anpressdruck an den Einsteckkontakt K und einen Verzicht auf einen Verriegelungsbolzen ermöglicht. Die mittige Zentrierung des Einsteckkontakts K mit 6,3 mm Breite und die sichere Verriegelung wird auch durch die Form von Auswölbungen 15, 16 und der Ausprägung 13 erreicht. So ist die Kontaktfeder 3 (0,15 mm Dicke) im Vergleich zur
Kontaktlasche 3 (0,4 mm Dicke) dünner und die Auswölbungen haben eine Höhe von ca. 5-6 mal der Dicke der Kontaktfeder 3. Die Ausprägung 13 hat eine Höhe, die ca. 2-mal der Dicke der Kontaktlasche 3 entspricht. Fig. 5 ist weiterhin eine Hinterrastlasche 25 zu entnehmen, die Teil der Hülse 2 ist und von dieser absteht. Die Hinterrastlasche 25 sieht scharfe Kanten zur Vorderseite 7 und Rückseite 6 vor und erstreckt sich mittig an der Hülse 2 über fast die gesamte Breite der Hülse 2. Die Hinterrastlasche 25 dient der Sekundärverriegelung der Hülse 2 und damit des Kontaktteils 1 in einem - in der Regel aus Kunststoff gefertigten - Gehäuse des Kontaktteils 1 und ergänzt damit die Primärverriegelung durch die Rastlaschen 14.
Eine beispielhafterweise quadratische Versteifungssicke 25 an der Oberseite der Hülse 2 dient lediglich der Versteifung der Hülse 2 und tritt mit der Kontaktfeder 3 nicht in
Wechselwirkung.
Aus Fig. 6 ist ersichtlich, dass erfindungsgemäß eine Dehnungselement 4 zwischen Hülse 2 und Einsteckkontakt K angeordnet wird. Das Dehnungselement 4, das aus einem Elastomer, hier Silikon, in Taschenform besteht, ist an der Hülse 2 befestigt und drückt gegen den Einsteckkontakt K senkrecht zu dessen Einsteckrichtung R nachdem dieser in die Hülse 2 eingeschoben wurde. Damit drückt auch der Einsteckkontakt K auf die darunterliegende Kontaktlasche 5, die ihrerseits unbeweglich und fest mit der Hülse 2 verbunden ist. Das Dehnungselement 4 besteht aus einer Schutzhülle, die ein viskoses Silikon umschließt. Durch den hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten des Silikons nimmt dessen Volumen zu, wenn sich im Betrieb des Kontaktteils durch den Übergangswiderstand zwischen
Einsteckkontakt K und Kontaktlasche 5 und der an diesem Übergangswiderstand
entstehenden Verlustleistung eine Erwärmung ergibt. Durch die Volumenzunahme erhöht sich der Anpressdruck von Einsteckkontakt K auf die Kontaktlasche 5 und der
Übergangswiderstand und folglich auch Verlustleistung und Erwärmung reduzieren sich. Dieser Ausdehnungs-Effekt ist in Fig. 7 dargestellt. Das Kontaktteil 1 in Seitenansicht umfasst innerhalb der Hülse 2 aus Edelstahl und der an der Hülse 2 eingehängten Kontaktfeder 3 die festsitzende Kontaktlasche 5 aus Kupfer, die mittig innerhalb der Hülse 2 eine Ausprägung 13 aufweist, und den beweglichen Einsteckkontakt K aus Kupfer, der hier in eingeschobener Position dargestellt ist. Rastlaschen 14 an der Hülse 2, siehe deren Ober- und Unterseite 2a, 2b, dienen zur Befestigung der Hülse 2 in einem Steckergehäuse (nicht dargestellt).
Nimmt das Volumen des Dehnungselements 4 zu, denn nimmt die als Pfeile an den
Auswölbungen 15, 16 der Kontaktfeder 3 dargestellte Normalkraft zwischen Kontaktfeder 3 und Einsteckkontakt K zu und auch die Form der Kontaktfeder 3 ändert sich leicht.
Eine alternative Bauform des Dehnungselements 4 ist in Fig. 8 gezeigt. Hier ist das
Dehnungselement 4 zwischen einer Oberschale 1 1 und einer Kontaktfeder 3 eingelegt. Die Kontaktfeder 3 weist nur eine Auswölbung zum Einsteckkontakt auf. Die Kontaktfläche zwischen Kontaktfeder 3 und Einsteckkontakt (in Fig. 8 nicht dargestellt) ist dabei eben und nicht sinusförmig, wie zuvor dargestellt.
Die Oberschale 1 1 umfasst auch zwei senkrecht zur Kontaktfeder 3 ausgerichtete
Seitenwände 31 , so dass die Oberschale 1 1 zusammen mit der Kontaktfeder 3 das
Dehnungselement 4 im Wesentlichen vollständig umgibt und keine andere Möglichkeit der Volumenvergrößerung als eine Druckerhöhung auf die Kontaktfeder 3 zugelassen wird. Die Oberschale 1 1 ist steifer ausgelegt und wird passgenau in die Hülse 2 eingelegt. Die Oberschale 1 1 zeigt zwei Aussparungen 32, deren Funktion im Zusammenhang mit Fig. 9 erläutert wird. Das zuvor beschriebene Dehnungselement 4 und die Kontaktfeder 3 sind ausgeblendet, so dass aus Fig. 8 nur die Oberschale 1 1 sichtbar bleibt. Die Hülse 2 ist nicht wie in den Ausführungsbeispielen zuvor als einstückiges Stanz-Biege-Teil ausgelegt, sondern besteht aus einer separaten Oberseite 2a, die erst nach dem Einsetzen von Oberschale 1 1 ,
Dehnungselement 4 und Kontaktfeder 3 mit dem Rest der Hülse 2 und damit der Unterseite 2b z.B. per Laserschweissen verbunden wird.
Die Oberseite 2a der Hülse 2 zeigt zwei Laschen 9, 10. Am hinteren, nicht sichtbaren Ende der Oberseite 2a sind weitere Laschen vorgesehen. In diese Laschen 9, 10 werden
Oberschale 1 1 , Dehnungselement 4 und Kontaktfeder 3 eingehängt. Die Oberseite 2a der Hülse 2 zeigt weiterhin in den Aufnahmeraum hineinragende
Auswölbungen 33, die mit den Aussparungen 32 der Oberschale 1 1 korrespondieren und damit direkt auf das Dehnungselement 4 drücken. Damit entsteht eine Vorspannung auf das Dehnungselement 4 und die Kontaktfeder 3, sobald Ober- und Unterseite 2a, 2b der Hülse 2 miteinander verbunden sind.
Hülse 2, Oberschale 1 1 und Kontaktfeder 3 bestehen aus Edelstahl, währenddessen Einsteckkontakt K und Kontaktlasche 5 aus Kupfer aufgebaut sind und ggf. im Bereich der Ausprägung 13 der Kontaktlasche 5 versilbert sind.
Bezugszeichenliste
1 Kontaktteil
2 Hülse
2a Oberseite der Hülse 2
2b Unterseite der Hülse 2
2r1 Seitenrand
2r2 Seitenrand
3 Kontaktfeder
3a Auflagebereich
3b Aussparung
4 Dehnungselement
5 Kontaktlasche
6 Offene Rückseite
7 Offene Vorderseite
8 Aufnahmeraum
9, 10 Lasche
1 1 Oberschale
12 Vorsprung in Kontaktlasche
12a Öffnungen
13 Ausprägung
14 Rastlasche
15, 16 Auswölbung der Kontaktfeder
17 Zwischenabschnitt
20 Befestigungslasche
21 , 22 Befestigungslöcher
23 Aussparung
24 Versteifungssicke
25 Hinterrastlasche
31 Seitenwand
32 Aussparung
33 Auswölbung der Hülse
K Einsteckkontakt
R Einsteckrichtung
Y Symmetrieachse

Claims

Patentansprüche
1 . Kontaktteil (1 ), aufweisend
- eine Hülse (2), die innenseitig einen Aufnahmeraum (8) für eine an der Hülse (2) befestigte Kontaktlasche (5) und einen in einer Einführrichtung (R) einzuführenden
Einsteckkontakt (K) bildet,
- ein zwischen Hülse (2) und Einsteckkontakt (K) eingebrachtes Dehnungselement (4), das temperaturabhängig sein Volumen ändert.
2. Kontaktteil (1 ) nach Anspruch 1 , mit
einer Kontaktfeder (3), die zwischen Dehnungselement (4) und Einsteckkontakt (K) angeordnet ist.
3. Kontaktteil (1 ) nach Anspruch 2, wobei
die Kontaktfeder (3) in die Hülse (2) beidseitig in Laschen (9, 10) eingehängt ist.
4. Kontaktteil (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei
die Kontaktfeder (3) ein oder zwei Auswölbungen (15, 16) umfasst, die zur Kontaktlasche (5) ausgerichtet sind.
5. Kontaktteil (1 ) nach Anspruch 4, wobei
die Auswölbungen (15, 16) der Kontaktfeder (3) symmetrisch zu einer gedachten Achse (Y) senkrecht zur Einführrichtung (R) sind.
6. Kontaktteil (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, mit
einer Oberschale (1 1 ), die zwischen Hülse (2) und Dehnungselement (4) angeordnet ist.
7. Kontaktteil (1 ) nach Anspruch 6, wobei
die Oberschale (1 1 ) senkrecht zur Kontaktfeder (3) ausgerichtete Seitenwände (31 ) aufweist, sodass Oberschale (1 1 ) und Kontaktfeder (3) das Dehnungselement (4) im Wesentlichen vollständig umschließen.
8. Kontaktteil (1 ) nach einem der Ansprüche 6 oder 7, wobei die Oberschale (1 1 ) Aussparungen (32) vorsieht, die mit Auswölbungen (33) der Hülse (2) korrespondieren und einen Anpressdruck auf das Dehnungselement (4) erzeugen.
9. Kontaktteil (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei
das Dehnungselement (2) Silikon enthält.
10. Kontaktteil (1 ) nach Anspruch 9, wobei
das Silikon mit einer Schutzhülle umgeben ist.
1 1 . Kontaktteil (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei Kontaktlasche (5) und Einsteckkontakt (K) aus Kupfer- oder einer Kupferlegierung bestehen, ggf. an einer gemeinsamen Kontaktfläche mit einem Edelmetall beschichtet.
12. Kontaktteil (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Hülse (2) aus Stahl besteht oder zumindest Stahl umfasst.
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