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:: C- e* z: y1 |$ o# ?) ]/ Z
6 J5 F+ n7 W: P) {# B 第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。' j% e+ B$ h8 M/ r" l
, M( D/ B; ]* C: f# h* M+ i 第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。
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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。" E) x5 R. q6 ]9 h
2 D7 ^& n6 \) F9 G- B8 l! K$ M 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。! M: H. I9 K( A5 M
8 R$ Z5 R' H4 K1 w# }0 `0 b. C 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:
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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。 u! w% J& m, D/ q" h+ E
4 h2 w1 p" D- _5 G l0 e 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。
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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。2 T: e: c* Q2 j" U7 D
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