1、 Estructura interna de metal
Debido a que el metal contiene electrones que pueden moverse libremente, cuando se aplica un voltaje a ambos extremos del metal, la carga positiva se acumula y la carga negativa se acumula. Debido a que la misma carga se atrae entre sí y las diferentes cargas se repelen entre sí, los electrones se ven obligados a moverse en una dirección direccional, por lo que pueden conducir la electricidad. Es por eso que el metal puede conducir electricidad
La corriente es el movimiento direccional de los electrones, por lo que el metal puede conducir electricidad, lo que significa que el metal contiene una gran cantidad de electrones en movimiento libre, por lo que puede tener la condición básica de conductividad. Primero, echemos un vistazo a la estructura interna del metal. De hecho, todos los metales sólidos son cristales. En su estructura espacial de red, cada nodo está constantemente haciendo átomos irregulares o iones positivos, y los electrones se mueven entre ellos.

Cuando no hay acción externa, los electrones en el metal se mueven irregularmente como moléculas. El movimiento caótico hace que las características de muchos electrones se compensen entre sí. La velocidad promedio en cualquier dirección es cero, por lo que el metal no tiene corriente.
Los electrones dentro del metal originalmente se mueven desordenadamente (que es una de las razones de la resistencia). Cuando hay una fuente de alimentación externa y la diferencia de potencial existente, los electrones se moverán en una dirección direccional para completar la conducción. El movimiento térmico de las partículas se intensifica debido al aumento de la temperatura, y la conductividad es causada por el movimiento direccional de los electrones. El aumento de la temperatura hace que su movimiento se desordene y la conductividad disminuya.
2、 Causas de la resistencia al engarce
La resistencia de engarce de la conexión del conductor, como el engarzado en frío, se conecta a la manga de metal mediante un cable de núcleo suelto, y la conexión se forma después de la deformación de engarce del equipo externo. La siguiente figura muestra que el contacto entre los cables del núcleo antes de la presión en frío es el contacto con el cable. El movimiento electrónico necesita romper la superficie mediana, pero la fuerza de contacto indirecta del cable del núcleo es pequeña y la resistencia de contacto es grande.
Después de completar el engarzado de alta calidad, debido a la deformación del cable del núcleo interno y la manga metálica externa, la superficie de extrusión se infiltra y se disuelve entre sí, y la resistencia al contacto disminuye. En comparación con la resistencia del cable del núcleo, la resistencia aquí disminuye. La resistencia de contacto también se puede calcular preliminarmente de acuerdo con la fórmula de experiencia de ingeniería.
Esto también puede explicar los requisitos de la relación de compresión y la fuerza de extracción para garantizar el engarce en los estándares de engarzado convencionales.






