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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第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。
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: K) O- _, q, } A 第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。9 }8 h$ H0 T$ W- S; N* r
# S( H$ }* \) P4 e" ?0 `! ]7 u, Q 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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! _( c: i% p' U9 q 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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3 }' c E7 i! p% h( m 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:- j3 S6 ?) O& S; r5 ~4 w( J
3 T t$ i# F" R; _: `3 u: i5 l9 |( I 第一,活塞(柱塞)与活动横梁为刚性连接。
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/ t7 e! i6 M1 e" h 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。
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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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% G% x" U4 k% S" q, B0 ~3 C+ L 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 C ]3 p- x6 j# A
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