本质上,POT-PTFE支座是一种高承载能力的结构部件,旨在安全地传递巨大的垂直荷载,同时允许受控的旋转和水平移动。它通过结合一个限制橡胶垫的钢制“盆座”和一个低摩擦的PTFE滑动表面来实现这一点,使其成为桥梁和重型建筑等大型结构中的关键元件。
POT-PTFE支座的巧妙之处在于其职责分离:一个被约束的弹性体垫像流体一样管理旋转,而一个独立的PTFE-钢界面则处理水平滑动。这使得支座能够以高度紧凑和可预测的方式管理巨大的、多向的力。
核心问题:巨大结构中的运动
所有大型结构都会移动。温度变化、风力、交通甚至地震活动产生的力都会导致它们膨胀、收缩和移动。结构支座是关键的接口,它必须管理这些运动,同时安全地将结构的巨大重量传递到基础上。
钢制“盆座”和活塞的作用
基础部件是一个浅的钢制圆柱体,即盆座。在这个盆座内部放置着一个薄的弹性体(橡胶)垫和一个紧密贴合的钢制活塞。
盆座的主要作用是约束橡胶垫。通过防止橡胶垫在压力下向外凸出,钢制盆座迫使它像流体一样运作,使其能够在不被压碎的情况下承受巨大的垂直荷载。
弹性体垫:旋转的引擎
弹性体垫是允许旋转的部件。当上部结构倾斜时,它会对活塞施加不均匀的压力。
这种差动压缩会使被约束的橡胶垫的一侧比另一侧压得更实。弹性体的这种受控变形提供了结构所需的平稳、多向的旋转。旋转能力通常限制在大约0.025弧度。
PTFE滑动表面:实现平移
为了适应水平移动(平移),一层聚四氟乙烯(PTFE)粘合在活塞的顶部。该PTFE表面与连接到支座组件上部的抛光不锈钢板滑动。
PTFE以其极低的摩擦系数而闻名,类似于湿冰上的湿冰。这种特性使得支座的上下板能够以最小的阻力相互滑动,从而适应热膨胀和其他水平力。

了解操作限制
尽管POT-PTFE支座坚固耐用,但它们并非没有限制。了解这些限制对于在任何项目中正确规范至关重要。
荷载和压力能力
这些支座专为高压应用而设计,通常超过40 MPa(兆帕)。然而,确切的承载能力可能取决于PTFE和弹性体部件中使用的具体填充物和材料。
温度限制
标准POT-PTFE支座中使用的材料赋予了它们明确的工作温度范围,通常在-10°C至+50°C之间。超出此范围的使用可能会影响弹性体和PTFE的性能,需要特殊的设计考虑。
维护和耐用性
PTFE表面虽然耐用,但会随着时间的推移而磨损。设计通常包含弹簧加载密封件或其他机制,以保持紧密贴合,防止污染,并补偿结构寿命期间的逐渐磨损。
为您的目标做出正确的选择
选择正确的支座是将其能力与结构的特定需求相匹配的问题。
- 如果您的主要重点是支撑极高的垂直荷载: 约束式弹性体设计使POT-PTFE支座成为压力是主要考虑因素的大型结构的绝佳选择。
- 如果您的设计需要旋转和水平滑动: 该支座将这两种功能分离到不同部件中的能力提供了高度可靠和可预测的性能。
- 如果您在紧凑的空间内工作: 与其他类型的支座相比,POT-PTFE支座在相对较小的垂直占位面积内提供了非常高的承载能力。
通过了解每个组件如何对整体做出贡献,您可以自信地为作用于您结构的动态力选择正确的解决方案。
摘要表:
| 组件 | 功能 | 关键特性 |
|---|---|---|
| 钢制盆座 | 约束橡胶垫 | 在压力下实现类似流体的行为 |
| 弹性体垫 | 允许旋转 | 差动变形以实现平稳运动 |
| PTFE表面 | 实现水平滑动 | 极低的摩擦力(摩擦系数0.03-0.05) |
| 承载能力 | 支撑垂直荷载 | 通常大于40 MPa |
| 温度范围 | 操作限制 | -10°C至+50°C |
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