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: & L- m: }% p* G# P- p" l! m & Z( U% }/ v8 q, C) n' K 第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。+ s @: H& a) R1 K6 ~! Y* g
( n" P& J4 P( O3 N% b! e 第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。 8 j8 w$ m2 n- w% e, i' i' F & @) j# Q. k( _; J- X( Y 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。8 L( q9 u% ]# J; L+ ~6 f 2 z: q z( x" w7 d7 K 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。 % `. s& K8 @7 G- h( [ / Y L( o, X% h8 _9 `# Z* ?' ? 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:8 u, V/ [; _1 d+ x2 t 6 T2 E5 V8 v! t9 k$ W3 e I" ?1 N( A- j 第一,活塞(柱塞)与活动横梁为刚性连接。 7 |( Q5 U. x; z, E 6 y9 m$ w( v3 v% W7 b% ^ 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。+ I6 x* X. b$ ^6 n
+ n V* E1 X7 `! Q @ 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。 8 I( V; L9 K* A8 h& d 5 Q$ r3 M. E6 F: q" X 第四,各作用力均可简化为集中力。 # h! [, Z& o6 j! D' } G% Q% k% s6 B; |/ Z8 h( Q- f8 D9 g; F 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。l7 s# b9 N& d/ C8 c0 [0 i' Y4 v
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