从以上结构分析可以看出:立柱受力情况是由液压机结构、工艺过程的受力和预紧状态下的受力状态决定的。因此,应仔细分析以上因素的影响,选择合适的计算方法。一般有下列几种情况:% p* Q3 i0 G( l4 {3 I
' _% J2 H4 i9 C* F: i$ y 第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。) n% _, h; I7 t, A
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第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。
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1 _# g% B; i6 X, }; r5 {/ g 第三,偏心负荷状态下,对活塞式和柱塞式油缸,立柱和导套间隙均等状态下,立柱的受力分析和强度计算。5 D* C+ F7 b" L+ P6 S8 L* z
9 G+ y- ~; ^9 ` h% V9 u 第四,偏心负荷状态下,对活塞式和柱塞式油缸,立柱和导向间隙不等,因此,仅一侧立柱承受偏心负荷产生的水平力时,立柱的受力分析和强度计算。
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7 _; i# z" Z! Z; k 在以上各种情况下,受力分析和强度计算中,均做了如下假设:( j N7 ~! C# s9 v" Z
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第一,活塞(柱塞)与活动横梁为刚性连接。
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第二,空问受力情况可简化为平面框架,框架每侧代表两根立柱,且每侧的两根立柱受力均等。& c# E& U1 ]! Z
% @9 Y- p4 q+ f6 u" D. n 第三,上横梁和工作台的刚度均远远大于立柱的刚度,因此,可认为上横梁和工作台是绝对刚休。5 f J7 f) n L3 d& {
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第四,各作用力均可简化为集中力。
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第五,不考虑由于制造、安装和使用过程中受热影响等产生的附加应力。这些假设条件均属一般性的,而且与实际设计的结构基本相符。5 q$ |) b4 q$ _0 |4 z1 o, I: G# [
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