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:# g0 a% ~0 b0 C/ K$ o
4 @( f, w7 P. I* @$ w/ u" g% e 第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。+ d c4 l% A3 W1 ~) N' W5 ?
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第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。& Z% u; _9 ^* W8 k0 ?& }$ k5 [2 T
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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。; i9 S% ~" {- p( ?) m3 y' |4 \
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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。# X5 t6 k2 X8 {+ s
8 ~7 T. e+ K1 i! h j 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:1 {* y3 g: y6 w% L5 {& k. N
V2 b9 ^$ G5 ?& ?0 K$ Q7 r 第一,活塞(柱塞)与活动横梁为刚性连接。
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; p3 |3 E' J; r; P 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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, k1 k3 U3 f$ r2 C% v 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。6 ?' N( P% Y8 ]; Q. S# ^
. l) F7 G p2 f B `0 ~ 第四,各作用力均可简化为集中力。5 h4 D( m* _1 X
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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。8 R% X6 |& V( _7 I- t* i k, v
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