Zeitschriftenartikel zum Thema „Bearing flexibility“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Bearing flexibility" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
OHTA, Hiroyuki, und Shoji YASUMOTO. „Ball Bearing Stiffness Incorporating Bearing Ring Flexibility.“ Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C 67, Nr. 660 (2001): 2643–50. http://dx.doi.org/10.1299/kikaic.67.2643.
Der volle Inhalt der QuelleJakobs, T., G. Jacobs, J. Euler, A. Rolink und J. Röder. „Impact of 3D segment profiling on friction losses of plain bearings in wind turbines main bearings“. Journal of Physics: Conference Series 2767, Nr. 5 (01.06.2024): 052021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2767/5/052021.
Der volle Inhalt der QuelleThomsen, Kim, und Peder Klit. „Improvement of journal bearing operation at heavy misalignment using bearing flexibility and compliant liners“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 226, Nr. 8 (01.03.2012): 651–60. http://dx.doi.org/10.1177/1350650112439372.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xiangyang, Rongjun Niu, Bin Wang, Shuai Zhang, Yongcun Cui und Zhanli Zhang. „Crowning Method on Bearing Supporting Large Wind Turbine Spindle Considering the Flexibility of Structure of Shaft System“. Machines 11, Nr. 1 (26.12.2022): 28. http://dx.doi.org/10.3390/machines11010028.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jun Yan, Su Fen Zhang und You Wei Zhang. „The Analysis of the Deformation and Contact Lubrication Problem of HPD Diesel Engine Connecting Rod Bearings Based on the FFT Method and Flexibility Matrix Method“. Advanced Materials Research 602-604 (Dezember 2012): 2170–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.2170.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jun Yan, Shu Kui Han, Su Fen Zhang und You Wei Zhang. „A Comparative Study of the Methods for Calculation of Journal Bearing Elastohydrodynamic Lubrication“. Advanced Materials Research 594-597 (November 2012): 2727–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.594-597.2727.
Der volle Inhalt der QuelleМединський, Валерій Володимирович, und Дмитро Миколайович Зінченко. „Influence of the aircraft bearing surface flexibility on its bearing properties“. Information systems, mechanics and control, Nr. 20 (30.06.2019): 29–40. http://dx.doi.org/10.20535/2219-3804202019194412.
Der volle Inhalt der QuelleEarles, L. L., A. B. Palazzolo und R. W. Armentrout. „A Finite Element Approach to Pad Flexibility Effects in Tilt Pad Journal Bearings: Part II—Assembled Bearing and System Analysis“. Journal of Tribology 112, Nr. 2 (01.04.1990): 178–82. http://dx.doi.org/10.1115/1.2920239.
Der volle Inhalt der QuelleSmolnicki, Tadeusz, und Eugeniusz Rusiński. „Superelement-Based Modeling of Load Distribution in Large-Size Slewing Bearings“. Journal of Mechanical Design 129, Nr. 4 (29.03.2006): 459–63. http://dx.doi.org/10.1115/1.2437784.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, D. Satish, C. Sujatha und N. Ganesan. „Disc flexibility effects in rotor bearing systems“. Computers & Structures 62, Nr. 4 (Februar 1997): 715–19. http://dx.doi.org/10.1016/s0045-7949(96)00214-3.
Der volle Inhalt der QuelleKrynke, Marek, und Alan Vaško. „Management The Safety of Exploitation of the Rotation Mechanism in a Self-Propelled Crane“. System Safety: Human - Technical Facility - Environment 1, Nr. 1 (01.03.2019): 624–31. http://dx.doi.org/10.2478/czoto-2019-0079.
Der volle Inhalt der QuelleIslam, A. B. M. Saiful, Mohd Zamin Jumaat, Raja Hussain und Md Ashraful Alam. „INCORPORATION OF RUBBER-STEEL BEARING ISOLATION IN MULTI-STOREY MUILDING“. Journal of Civil Engineering and Management 19, Supplement_1 (09.01.2014): S33—S49. http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2013.801904.
Der volle Inhalt der QuelleDmochowski, Waldemar. „Dynamic Properties of Tilting-Pad Journal Bearings: Experimental and Theoretical Investigation of Frequency Effects due to Pivot Flexibility“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 129, Nr. 3 (01.09.2006): 865–69. http://dx.doi.org/10.1115/1.2436574.
Der volle Inhalt der QuelleDang, Phuoc Vinh, Steven Chatterton und Paolo Pennacchi. „The Effect of the Pivot Stiffness on the Performances of Five-Pad Tilting Pad Bearings“. Lubricants 7, Nr. 7 (22.07.2019): 61. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants7070061.
Der volle Inhalt der QuelleKulkarni, Jeevan A., und R. S. Jangid. „Effects of Superstructure Flexibility on the Response of Base-Isolated Structures“. Shock and Vibration 10, Nr. 1 (2003): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2003/368693.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Tingqiang, Yilin Chi und Yayu Huang. „Research on Flexibility of Bearing Rings for Multibody Contact Dynamics of Rolling Bearings“. Procedia Engineering 31 (2012): 586–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.1071.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Y. S., H. Y. Wu und P. L. Xie. „Stability of Multirecess Hybrid-Operating Oil Journal Bearings“. Journal of Tribology 107, Nr. 1 (01.01.1985): 116–21. http://dx.doi.org/10.1115/1.3260986.
Der volle Inhalt der QuelleRezaei, Ashkan, Florian Schleich, Oliver Menck, Matthis Grassmann, Arne Bartschat und Amir R. Nejad. „Comparative analysis of rolling contact fatigue life in a wind turbine pitch bearing with different modeling approaches“. Journal of Physics: Conference Series 2767, Nr. 5 (01.06.2024): 052036. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2767/5/052036.
Der volle Inhalt der QuelleCasanueva, C., A. Alonso und J. G. Giménez. „Influence of Bearing Flexibility in Rail Vehicle Dynamics“. International Journal of Railway Technology 4, Nr. 1 (2015): 47–67. http://dx.doi.org/10.4203/ijrt.4.1.3.
Der volle Inhalt der QuelleLin, C. R., und H. G. Rylander. „Performance Characteristics of Compliant Journal Bearings“. Journal of Tribology 113, Nr. 3 (01.07.1991): 639–44. http://dx.doi.org/10.1115/1.2920672.
Der volle Inhalt der QuelleHagemann, Thomas, Huanhuan Ding, Esther Radtke und Hubert Schwarze. „Operating Behavior of Sliding Planet Gear Bearings for Wind Turbine Gearbox Applications—Part II: Impact of Structure Deformation“. Lubricants 9, Nr. 10 (01.10.2021): 98. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants9100098.
Der volle Inhalt der QuelleNikolajsen, J. L. „The Effect of Misalignment on Rotor Vibrations“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 120, Nr. 3 (01.07.1998): 635–40. http://dx.doi.org/10.1115/1.2818193.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xinyue, Gang Wang, Daqi Wu, Jian Guan und Wenjie Chen. „Contact Load and Elastohydrodynamic Lubrication Analysis of Eccentric Bearings in RV Reducer Considering the Effects of Roller Profile Modification“. Lubricants 13, Nr. 1 (03.01.2025): 14. https://doi.org/10.3390/lubricants13010014.
Der volle Inhalt der QuelleKarimaei, Hadiseh, und H. R. Chamani. „Effect of Crankshaft and Crankcase Material Stiffness on Load Distribution in Main Bearings“. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering 15, Nr. 4 (24.12.2018): 5941–56. http://dx.doi.org/10.15282/ijame.15.4.2018.16.0453.
Der volle Inhalt der QuelleKunz, Peter C., Markus Börgardts und Fabian Mohr. „Structural flexibility in complexes bearing a tripodal nitrogen ligand“. Inorganica Chimica Acta 380 (Januar 2012): 392–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2011.11.011.
Der volle Inhalt der QuellePei, Tianyi, Hengliang Zhang, Wei Hua und Fengyu Zhang. „Comprehensive Review of Bearing Currents in Electrical Machines: Mechanisms, Impacts, and Mitigation Techniques“. Energies 18, Nr. 3 (23.01.2025): 517. https://doi.org/10.3390/en18030517.
Der volle Inhalt der QuelleYoucef-Toumi, K., und S. Reddy. „Dynamic Analysis and Control of High Speed and High Precision Active Magnetic Bearings“. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 114, Nr. 4 (01.12.1992): 623–33. http://dx.doi.org/10.1115/1.2897734.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Vijay, Satish C. Sharma and und S. C. Jain. „Stability Margin of Hybrid Journal Bearing: Influence of Thermal and Elastic Effects“. Journal of Tribology 126, Nr. 3 (28.06.2004): 630–34. http://dx.doi.org/10.1115/1.1759343.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Qingguo, Zeliang Wang, Jinyao Mu und Lingchun Kong. „Development of a rotation and swing torque detection system after bearing installation“. Vibroengineering Procedia 55 (27.09.2024): 169–74. http://dx.doi.org/10.21595/vp.2024.23979.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Pu, Rongjun Niu, Yushuo Wang, Ruifang Lv, Lanlan Li und Wenchao Xie. „Study on the Influence of Plugging Position and Fit on the Motion Stability of Precision Cross Roller Bearing“. Machines 12, Nr. 10 (27.09.2024): 678. http://dx.doi.org/10.3390/machines12100678.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Shengdong. „Effect of Groove Structure on Lubrication Performance of Water-Lubricated Stern Tube Bearings“. Lubricants 11, Nr. 9 (05.09.2023): 374. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants11090374.
Der volle Inhalt der QuelleTu, Wenbing, Jinwen Yang, Wennian Yu und Ya Luo. „Contact characteristic and vibration mechanism of rolling element bearing in the process of fault evolution“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics 235, Nr. 1 (05.01.2021): 19–36. http://dx.doi.org/10.1177/1464419320985707.
Der volle Inhalt der QuelleJavorova, Juliana, und Vassil Alexandrov. „Effects of fluid inertia and bearing flexibility on the performance of finite length journal bearing“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 174 (Februar 2017): 012039. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/174/1/012039.
Der volle Inhalt der QuelleKerst, Stijn, Barys Shyrokau und Edward Holweg. „A semi-analytical bearing model considering outer race flexibility for model based bearing load monitoring“. Mechanical Systems and Signal Processing 104 (Mai 2018): 384–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.11.008.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jun Yan. „The Elastohydrodynamic Lubrication Analysis of Journal Bearing“. Advanced Materials Research 988 (Juli 2014): 328–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.988.328.
Der volle Inhalt der QuelleTurnbull, R., R. Rahmani und H. Rahnejat. „The effect of outer ring elastodynamics on vibration and power loss of radial ball bearings“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics 234, Nr. 4 (24.08.2020): 707–22. http://dx.doi.org/10.1177/1464419320951398.
Der volle Inhalt der QuelleHeo, B., H. Bittner, M. L. Shumway und I. Y. Shen. „Identifying Damping of a Gyroscopic System Through the Half-Power Method and Its Applications to Rotating Disk/Spindle Systems“. Journal of Vibration and Acoustics 121, Nr. 1 (01.01.1999): 70–77. http://dx.doi.org/10.1115/1.2893950.
Der volle Inhalt der QuelleZhen, Jun Wei, Ling Li Cui und Xue Chen. „Mechanics Modeling for Bearing Rigid-Flexible Coupling Multi-Body System Based on ADAMS“. Applied Mechanics and Materials 364 (August 2013): 124–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.364.124.
Der volle Inhalt der QuelleNielsen, Bo B., und Ilmar F. Santos. „Transient and steady state behaviour of elasto–aerodynamic air foil bearings, considering bump foil compliance and top foil inertia and flexibility: A numerical investigation“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 231, Nr. 10 (02.02.2017): 1235–53. http://dx.doi.org/10.1177/1350650117689985.
Der volle Inhalt der QuelleNayak, Narayan C., und Pradip K. Ray. „Flexibility and performance relationships: evidence from Indian bearing manufacturing firm“. International Journal of Modelling in Operations Management 1, Nr. 1 (2010): 67. http://dx.doi.org/10.1504/ijmom.2010.035255.
Der volle Inhalt der QuelleNicholas, J. C., und L. E. Barrett. „The Effect of Bearing Support Flexibility on Critical Speed Prediction“. A S L E Transactions 29, Nr. 3 (Januar 1986): 329–38. http://dx.doi.org/10.1080/05698198608981693.
Der volle Inhalt der QuelleYefimenko, Olena. „ENGINEERING METHOD FOR CALCULATING STEEL-REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH FLEXIBILITY“. ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering 2, Nr. 53 (31.10.2019): 85–89. http://dx.doi.org/10.26906/znp.2019.53.1897.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Zhen Xing, und Ling Xu. „The Experimental Research and Contrastive Analysis on the Attachments of Semi-Rigid Nodes in the Beam-Column T-Typed Member and End Plate of Steel Frame“. Advanced Materials Research 243-249 (Mai 2011): 1163–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.243-249.1163.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Jing Jing, Cheng Jun Wang, Qing Hai Cui, Xing Jin, Min Fan und Meng Fan. „Study on Rapid Evaluation of Bearing Capacity of Arch Bridge Structure“. Applied Mechanics and Materials 405-408 (September 2013): 1562–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.405-408.1562.
Der volle Inhalt der QuelleWitanowski, Łukasz, Łukasz Breńkacz, Natalia Szewczuk-Krypa, Marta Dorosińska-Komor und Bartosz Puchalski. „Comparable analysis of PID controller settings in order to ensure reliable operation of active foil bearings“. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 24, Nr. 2 (22.04.2022): 377–85. http://dx.doi.org/10.17531/ein.2022.2.19.
Der volle Inhalt der QuelleKrynke, Marek, Ludwik Kania und Eugeniusz Mazanek. „Modelling the Contact between the Rolling Elements and the Raceways of Bulky Slewing Bearings“. Key Engineering Materials 490 (September 2011): 166–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.490.166.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Jong Wan, und Yong-il Cho. „Pilot Study for Investigating the Cyclic Response of the Recentering Bridge Bearing System Combined with the Friction Damper“. Advances in Materials Science and Engineering 2016 (2016): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3701292.
Der volle Inhalt der QuelleMachado, C., S. Baudon, M. Guessasma, V. Bourny, J. Fortin, R. Bouzerar und P. Maier. „An Original DEM Bearing Model with Electromechanical Coupling“. International Journal of Computational Methods 16, Nr. 05 (28.05.2019): 1840006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876218400066.
Der volle Inhalt der QuelleMark, W. D. „Effects of Bearing Offset and Flexibility on the Mesh Force Distribution of Spiral Bevel Gears“. Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design 110, Nr. 2 (01.06.1988): 203–10. http://dx.doi.org/10.1115/1.3258927.
Der volle Inhalt der QuelleXin, Jiajia, Zhi Wang, Xu Hao, Xiaoye Qi, Yongjie Wang und Baogang Wen. „Dynamic Characteristics Analysis of Cylindrical Roller Bearing with Dimensional Deviations in Cage Pocket“. Applied Sciences 14, Nr. 20 (16.10.2024): 9433. http://dx.doi.org/10.3390/app14209433.
Der volle Inhalt der Quelle