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Mach III离合器Inc.为鱼类障葫芦提供机械摩擦扭矩限制器

经过丽莎Eitel|2019年2月26日

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108区是一个有150年历史的水区,位于萨克拉门托山谷,为该地区的农场和农村社区提供灌溉、排水和防洪。但这一地区的排水和防洪运河对成年鲑鱼构成了威胁,它们从海洋返回,通过旧金山湾,向萨克拉门托河上游产卵。一个错误的转弯可能会发现鲑鱼游到了尽头盆地下水道这让他们面临陷入困境和死亡的风险,而不会履行其生命的生殖使命。

图片由市政处理设备公司的Murray McCaig提供。

因此,为了防止这种情况,加利福尼亚州的RD108 - 与水资源,州和联邦渔业机构和当地土地所有者的合作 - 合同帮助重建华莱士堰萨克拉门托西北偏北30英里的骑士登陆山脊上的一道屏障这个切口是大多数鱼进入农村泛滥平原的地方(特别是在洪水期间),没有旁路或回程通道。

这里示出了六个磨碎的屏障(每16英尺x 29英尺) - 并且在较低位置处最右边的屏幕。盛会铰链以工作为大襟翼。鲑鱼碰到凸起的炉排倾向于转身并寻求另一条路。图片由市政处理设备公司的Murray McCaig提供。

现在切割包括可移动的磨碎屏障(也称为腌液堰)让水流动但防止鲑鱼从上游游泳。炉排自动化以维持在水面上方两英尺的拾液尖端。

6个栅栏连接到水下结构(在底部边缘),连接到顶部角上的电缆,充当大型自动襟翼。当鲑鱼在凸起的位置碰到屏幕时,会撞到它对角线的底面。它们在这里的本能行为是转身寻找另一条路。

这里展示的是由Murray McCaig和其他两名工程师设计的Wallace Weir升降机,于1983年首次使用。项目5是Rotork驱动器;项目三:带蜗轮的平行螺旋传动;项目8和9一鼓;项目7为十字轴;一个项目11一个耦合器。(来自2017年6月21日Barnard Hydro Solutions Inc.的报告:市政处理设备- Wallace Weir Fish Screen Hoist•扭矩限制装置设计)

每六个炉箅子都由专用的起重机分别升降。最初版本的提升机是由Murray McCaig(现为市政处理设备公司)和其他两位设计师在1983年设计的,用于水控制闸门。原来的门一旦固定就不会动,所以如果操作员关闭了门,它就会一直关闭,直到操作员重新打开它。

但是鱼类屏障的应用面临着一个复杂的设计问题。在洪水期间,碎片堆积在格栅上,可能会导致突然和不可预测的力量峰值,足以对格栅及其起重机构成结构性风险。因此,设计工程师决定,在这种情况下,格栅必须在不干预的情况下自动降低,降低到足以让碎片扫过大门的水平。

那是Murray McCaig收缩的Barnard Hydro Solutions设计了一种在过载时自动降低炉排的机制。

Jeff Barnard, P.Eng解释说:“我们很快意识到,使用测压元件、控制器和电动执行器来打开鱼屏是不够的,而且速度太慢,无法有效地消除突然的负载。”这就是为什么我们在现有设计中使用扭矩限制装置的原因。”

定制设计的扭矩限制器提供了鱼门的快速反应

几年前,Barnard曾为另一家公司工作,该公司采用了Mach III Clutch Inc.的扭矩限制器——直接插入重型电钻的#3 Morse锥度输入的扭矩限制联轴器。钻头旋转了2英寸。用于升降水闸的方形操作螺母。现在这个乘积是a马赫III目录项目.

记住了扭矩限制的解决方案,Barnard联系了Mach III工程师Ron Ashbrook,并与Ashbrook一起进行了一个定制设计,安装在鱼门的Rototork电动执行器(和SAF77变速箱)及其平行螺旋驱动器之间。

打开鱼屏的扭矩限制器 - 定制T8C2K-001 Mach III机械摩擦扭矩限制器 - 支撑致动器和直角齿轮箱 - 255磅的终点。它们可承受不断接触的室外环境。它们还允许现场调整,直接连接到设计现有组件的法兰。封闭的壳体有两个可拆卸密封板覆盖的两个进入口;端口允许进入扭矩调节螺母。实际上,端口的宽度被定制,以容纳一个开口扳手,用于松开内部果酱螺母;然后可以旋转该螺母,直到达到目标扭矩......以及堵塞螺母以保持滑动扭矩设置。

转接板便于与平行螺旋传动装置连接;限位器的外壳设计用于支持Rototork驱动器及其SEW SA77的悬空负载。

Mach III总共提供了6个T8C2K-001单元,每个提升机一个。力矩限制器为非标准框架尺寸的B5法兰安装单元;拥有55毫米输入孔和55毫米输出轴,总扭矩能力为17000磅/英寸。Mach III的总裁莱斯利·里埃赫曼(Lesli Riehemann)表示。它们也是经过工厂抛光的,卡瓦扭矩设置为12,967磅/英寸。(在±10%)。

最终提升设计如何运作

华莱士堰的新葫芦系统于2018年1月被送进,回收108地区继续管理它。扭矩限制器在凸起位置保持16×29-ft格栅直到屏幕上的力超过13,500磅。然后,力然后通过螺旋驱动器并进入扭矩限制器,超过设定的扭矩值约为13,000磅.

如图所示,Mach III T8C2K-001机械(摩擦)扭矩限制器安装在Wallace Weir鱼类救援设施的鱼筛提升系统上。它是一个B5法兰安装单位直径55毫米,总扭矩能力17000磅英寸。

T8C2K-001机械(摩擦)扭矩限制器CAD绘图礼貌Mach III。

然后,扭矩限制器的内摩擦和驱动表面相互滑动,让格栅上的力松开电缆,并在此过程中降低格栅。水(和碎片)从闸门溢出;位置传感器检测到炉排位置的变化并发出报警。一名操作员被派往现场重置炉排。

这里显示的是Wallace Weir的改造提升系统。Mach III最初是由加拿大安大略省的设计工程师Jeff Barnard, P.Eng引入该项目。巴纳德水电解决方案公司扭矩限制器被出售给提升系统设计师和与Barnard Hydro Solutions签订合同的供应商——位于科罗拉多州Golden的市政处理设备。图片由市政处理设备的Murray McCaig提供。

扭矩限制器还可以保护设计的执行器,当执行器在发生堵塞时提高格栅。

Barnard Hydro Solutions Inc.|barnardhsi.com

市政设备公司|municipaltreatment.com

Mach III离合器Inc.|machiii.com


了下:运动控制提示,齿轮•齿轮头•减速器
标记:Premierfarnell.

关于作者

丽莎Eitel

自2001年以来,Lisa Eitel在行动行业工作。她的重点领域包括电机,驱动器,运动控制,电力传输,线性运动和传感和反馈技术。她有一个B.S.在机械工程中,是Tau Beta PI工程荣誉社会的电感;妇女工程师协会的成员;和第一个机器人博客区域的法官。除了她的MotionControltips.com外,她还领导了设计世界季度运动问题的生产。

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