從以上結構分析可以看出:立柱受力情況是由液壓機結構、工藝過程的受力和預緊狀態下的受力狀態決定的。因此,應仔細分析以上因素的影響,選擇合適的計算方法。一般有下列幾種情況:
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第一,立柱預緊狀態下的受力分析和強度計算。3 \' |% S% P2 }: w# ]- E9 D
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第二,中心載荷下立柱的受力分析和強度計算。 _$ [1 k/ q ^) h! o- R5 l1 q
; u8 P# F/ s! f1 e8 o 第三,偏心負荷狀態下,對活塞式和柱塞式油缸,立柱和導套間隙均等狀態下,立柱的受力分析和強度計算。
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! I; x; h1 X9 F$ ` 第四,偏心負荷狀態下,對活塞式和柱塞式油缸,立柱和導向間隙不等,因此,僅一側立柱承受偏心負荷產生的水平力時,立柱的受力分析和強度計算。9 ^( I p5 a, C: y0 [
# N4 P4 z3 b$ k) j9 F+ k& I 在以上各種情況下,受力分析和強度計算中,均做了如下假設: X' u! @, \$ }) v& g
4 j: W6 ^* w/ l/ g, V 第一,活塞(柱塞)與活動橫梁為剛性連接。/ ?* e+ x/ R& a- m) |
, q; ^$ ` |1 X+ E 第二,空問受力情況可簡化為平面框架,框架每側代表兩根立柱,且每側的兩根立柱受力均等。6 R2 e y% V1 a' O
; k/ y7 X% k+ ]5 v1 T4 w% P: a5 g 第三,上橫梁和工作臺的剛度均遠遠大于立柱的剛度,因此,可認為上橫梁和工作臺是絕對剛休。
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) ?& {/ [: m* ?: v4 H) e4 ^ 第四,各作用力均可簡化為集中力。
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3 Z2 D( J3 a% W: i! b 第五,不考慮由于制造、安裝和使用過程中受熱影響等產生的附加應力。這些假設條件均屬一般性的,而且與實際設計的結構基本相符。
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