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:$ Z& d( Z/ c: R ^. N % E. C/ j; z& H) F/ K 第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。5 _5 V. D. H. F7 D8 d" D; v " d& q- V4 s: a9 l 第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。 I! G) K( I$ `" g. O4 v 9 @. ?0 e3 c2 t 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。 ) e1 w& m" U0 }; \2 |; M7 e A5 W( T+ b 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。 + w" ]. I/ _% { , p, h" M5 ]& W& P( s1 o 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:: W9 r4 x$ d8 u9 V+ } 6 f( P4 Q2 O, j5 B 第一,活塞(柱塞)与活动横梁为刚性连接。 $ h. E* [9 z' g- h) Q& E( H) k. ?. H% t$ C' p; s/ K 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。 : M% t( e3 i& _% U 6 D( C& N" m6 S4 r 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。) g) M) r I& I/ k& u' I
: p# I) {- q2 N$ U! P D6 ~3 V 第四,各作用力均可简化为集中力。S' u! g8 A V
# l! u! H u9 g: [+ d5 ^0 r 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。 " ]6 | P5 p3 f( r |