
滑动开关的损耗分为磨损与疲劳两种,滑动开关磨损意味着接触表面磨损或材料的损失;滑动开关疲劳指的是金属等材料疲劳裂纹的产生或疲劳寿命的降低。
另外,也有加强易疲劳的金属簧片和触点的电气能力的方式,如换用银、合金等金属材料等。
如改变元件内部的几何结构、夹紧方式、触点尺寸等,同时也改变了接触面处的压力分布和接触模式,可以不同程度地提高抗微动损伤的性能。
滑动开关增加接触元件表面的强度是减缓损耗的主要方式,它通过各种表面处理。
如物理(激光、离子注入等改变表层微观结构的硬化技术)、化学(渗碳、渗氮等表面硬化技术)、机械(喷丸、滚压等增加表面残余压应力)的工艺方法使材料表面获得特殊的成分、组织结构与性能,以提高其耐磨和抗疲劳性能。
滑动开关结构设计的改变,也可以起到减缓损耗的效果。