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:
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2 T# ]! A3 L6 F, K5 n5 E8 J. N 第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。
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) p4 i; X, u7 {2 x; @3 y 第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。" D" e' l+ ~9 J2 c! V% j
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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。
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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。* P+ L, o6 s& J5 |8 ?& t5 i
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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:! V. C! H: |6 {
7 _ M5 A% `/ w 第一,活塞(柱塞)与活动横梁为刚性连接。+ \* l) L8 p# o7 q
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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。- K& I( r! o5 a3 D( u# v: J, Q
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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。
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第四,各作用力均可简化为集中力。* h* f' c/ ?. T( n* x
5 @$ S# ^: T; C: v! M 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。, N9 [7 z7 h% {8 e
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