עם השיפור המתמיד של רמת החיים, הדרישות של אנשים למזון, ביגוד, דיור ותחבורה גוברות גם הן. מכונות תפירה, כענף הקשור קשר הדוק לביגוד, גם הן מתמודדות ללא הרף עם אתגרים חדשים.
כאחד המבנים העיקריים של מכונת התפירה, הבסיס לא רק נושא את הפונקציה הקבועה של תמיכה במכונת התפירה כולה על שולחן העבודה, אלא גם מחבר חלקים חשובים רבים. לכן, אם החוזק המבני או העמידות בפני עייפות של הבסיס אינם מספיקים, זה לא רק ישפיע על איכות וחייו של המוצר אלא גם מאיים על הבטיחות האישית של העובדים.
במאמר זה, ניתוח חוזק ורעידות של בסיס מכונות התפירה מתבצע על ידי שילוב תוכנת עיצוב תלת מימד רלוונטית עם תרגול כדי לוודא האם החוזק עומד בדרישות העיצוב והיישום.

ניתוח כוח של בסיס
הדגם התלת מימדי של המכונה נבנה על ידי תוכנת תכנון תלת מימד רלוונטית, והמתח הספציפי מוצג באיור 2. כחלק התמיכה של המכונה כולה, הבסיס נתמך על ידי הפלטפורמה לארבע הפינות השטוחות של המכונה. הבסיס, וגם לפי משקל הראש וחלקים אחרים. כמעט כל החלקים מתרכזים בכוח הכבידה בתוך ארבע הפינות השטוחות של הבסיס, כך שמתעלמים מה- ∑M של הראש וחלקים אחרים של הבסיס. מכיוון שהמבנה של כל מנגנון לא שונה על ידי מודל זה, האיזון הדינמי המקורי של כל מנגנון לא נשבר, ולכן הדינמיקה של כל מנגנון לא מנותחת במאמר זה.
לְהַנִיחַ
כוח המשיכה הכולל של כל חלק במכונה הוא ∑ G
∑ G=G1 פלוס G2 פלוס ... פלוס Gn
במשוואה:
∑ G הוא הכבידה הכוללת שאליה נתונים חלקי המכונה;
G1 הוא כוח המשיכה שאליו נתון חלק 1;
G2 הוא כוח המשיכה שאליו נתון חלק 2;
...
Gn הוא כוח המשיכה שאליו נתון חלק n;
בנוסף, כוח התמיכה לבסיס
מהתמיכה של הסיפון ועד ארבע הפינות השטוחות,
וגם:
∑ G=f1 פלוס f2 פלוס f3 פלוס f4
F1, f2, F3 ו-F4 הם כוחות תמיכה עם ארבע פינות שטוחות.








