2024-10-07
1. Mély horony golyóscsapágyak
2. Szög érintkező golyóscsapágyak
3
4.
5. Miniatűr golyóscsapágyak
6. Rozsdamentes acél golyóscsapágyak
7. kerámia golyóscsapágyak
8. mágneses golyóscsapágyak
1. Autók
2. Teljesítményeszközök
3. orvosi berendezés
4. Ipari gépek
5. Repülési technológia
6. Robotika
7. Fogyasztói elektronika
1. Houpert, J. (2018). Golyóscsapágyak. Gépészmérnök, 140 (4), 22-27.
2. Timken Company. (2019). Ballcsapágyak: autóipari, ipari és repülőgép -alkalmazásokhoz. Beolvasva a https://www.timken.com/products/ball-bearings/ oldalról
3. Kottke, P. A. (2016). Kerámia golyóscsapágyak. Tribology & Lubrication Technology, 72 (11), 14-17.
4. Nakanishi, Y., és Miyatake, M. (2020). A mágneses csapágy technológiái a nagy pontosságú szabályozáshoz. Journal of Robotics and Mechatronics, 32 (4), 609-620.
5. Teng, H., Zhu, Y., és Tu, Q. (2017). Kutatás és kísérlet az intelligens golyóscsapágyak rakétákban történő alkalmazásával. Journal of Vibration and Shock, 36 (21), 125-131.
6. Zhang, Y., et al. (2019). Vizsgálat a hibrid kerámia golyóscsapágyak kopásijellemzőiről. Anyagkutatás, 22. (3), 1-8.
7. Rodrigues, R., et al. (2018). A gömbcsapágyak automatizált hibakutató rendszerének kifejlesztése. Procedia CIRP, 71, 254-259.
8. Yildirim, H., és Arslan, T. (2017). Mesterséges neurális hálózat használata a golyóscsapágyak prediktív megfigyelésében. A Gazi Egyetem Műszaki és Építészeti Karának folyóirat, 32 (2), 357-368.
9. Wang, W., és Feng, J. (2021). A golyóscsapágy ketrec konfigurációjának a rezgési és akusztikus emissziós jeleire gyakorolt hatása a kezdeti futási periódusban. Mérés, 169, 108270.
10. Lin, J., et al. (2019). Vibrációs jellemzők A rotor hordozó rendszerének elemzése nemlineáris golyóscsapágyakkal. Journal of VibroEngineering, 21 (1), 147-157.