Zeitschriftenartikel zum Thema „SIMPLIFIED DESIGN OF SPUR GEARS“
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Wang, Jian, Liang Hou und Shan Ming Luo. „Research on Tooth Profile Design of Spur Gears Based on Line of Action“. Advanced Materials Research 631-632 (Januar 2013): 817–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.631-632.817.
Der volle Inhalt der QuelleKahraman, A., und G. W. Blankenship. „Effect of Involute Contact Ratio on Spur Gear Dynamics“. Journal of Mechanical Design 121, Nr. 1 (01.03.1999): 112–18. http://dx.doi.org/10.1115/1.2829411.
Der volle Inhalt der QuelleYildirim, N., und R. G. Munro. „A systematic approach to profile relief design of low and high contact ratio spur gears“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 213, Nr. 6 (01.06.1999): 551–62. http://dx.doi.org/10.1243/0954406991522482.
Der volle Inhalt der QuelleKeller, M. C., C. Kromer, L. Cordes, C. Schwitzke und H. J. Bauer. „CFD study of oil-jet gear interaction flow phenomena in spur gears“. Aeronautical Journal 124, Nr. 1279 (10.06.2020): 1301–17. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2020.44.
Der volle Inhalt der QuelleQu, Yongzhi, Liu Hong, Xixin Jiang, Miao He, David He, Yuegang Tan und Zude Zhou. „Experimental study of dynamic strain for gear tooth using fiber Bragg gratings and piezoelectric strain sensors“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 232, Nr. 21 (24.11.2017): 3992–4003. http://dx.doi.org/10.1177/0954406217744000.
Der volle Inhalt der QuelleKoffi, D., R. Gauvin und H. Yelle. „Heat Generation in Thermoplastic Spur Gears“. Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design 107, Nr. 1 (01.03.1985): 31–36. http://dx.doi.org/10.1115/1.3258688.
Der volle Inhalt der QuelleSachidananda, H. K., K. Raghunandana und J. Gonsalvis. „Design of Spur Gears Using Profile Modification“. Tribology Transactions 58, Nr. 4 (26.05.2015): 736–44. http://dx.doi.org/10.1080/10402004.2015.1010762.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Minh, Nguyen Anh My, Le Quang Phu Vinh und Vo Thanh Binh. „Optimal weight design problem of spur gears“. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology 4, Nr. 1 (06.03.2021): first. http://dx.doi.org/10.32508/stdjet.v4i1.792.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Fang, Hui Pan und Guo Jun Hu. „PRO/E Based Parametric Design of Spur Gears“. Advanced Materials Research 201-203 (Februar 2011): 790–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.201-203.790.
Der volle Inhalt der QuelleLitvin, F. L., und D. H. Kim. „Computerized Design, Generation and Simulation of Meshing of Modified Involute Spur Gears With Localized Bearing Contact and Reduced Level of Transmission Errors“. Journal of Mechanical Design 119, Nr. 1 (01.03.1997): 96–100. http://dx.doi.org/10.1115/1.2828795.
Der volle Inhalt der QuelleYousef, Samy, T. A. Osman, M. Khattab, Ahmed A. Bahr und Ahmed M. Youssef. „A New Design of the Universal Test Rig to Measure the Wear Characterizations of Polymer Acetal Gears (Spur, Helical, Bevel, and Worm)“. Advances in Tribology 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/926918.
Der volle Inhalt der QuelleLaseinde, O. T., und S. B. Adejuyigbe. „Design of plastic spur gears using virtual reality“. International Journal of Computer Aided Engineering and Technology 6, Nr. 1 (2014): 48. http://dx.doi.org/10.1504/ijcaet.2014.058001.
Der volle Inhalt der QuelleRogers, C. A., H. H. Mabie und C. F. Reinholtz. „Design of spur gears generated with pinion cutters“. Mechanism and Machine Theory 25, Nr. 6 (Januar 1990): 623–34. http://dx.doi.org/10.1016/0094-114x(90)90005-5.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Choong Hyun, Sung-Chul Lee, Hyo-Sok Ahn und Tae Hyong Chong. „Cavity design method for injection-molded spur gears“. KSME International Journal 14, Nr. 1 (Januar 2000): 65–71. http://dx.doi.org/10.1007/bf03184772.
Der volle Inhalt der QuelleLyashenko, Vyacheslav, und Diana Rudenko. „Modeling Deformation of Spur Gear“. International Journal of Recent Technology and Applied Science 3, Nr. 2 (19.09.2021): 81–91. http://dx.doi.org/10.36079/lamintang.ijortas-0302.275.
Der volle Inhalt der QuelleGötz, Joshua, Sebastian Sepp, Michael Otto und Karsten Stahl. „Low excitation spur gears with variable tip diameter“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 5 (01.08.2021): 1275–85. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-1799.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Xiaohe, Lin Hua und Xinghui Han. „Research on the Design and Modification of Asymmetric Spur Gear“. Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/897257.
Der volle Inhalt der QuelleZhai, Guodong, Zhihao Liang und Zihao Fu. „A Mathematical Model for Parametric Tooth Profile of Spur Gears“. Mathematical Problems in Engineering 2020 (24.02.2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2020/7869315.
Der volle Inhalt der QuelleMabie, H. H., C. A. Rogers und C. F. Reinholtz. „Design of nonstandard spur gears cut by a hob“. Mechanism and Machine Theory 25, Nr. 6 (Januar 1990): 635–44. http://dx.doi.org/10.1016/0094-114x(90)90006-6.
Der volle Inhalt der QuelleHamed, Najat. „An Automatic Drawing Spur Gears Based on AutoCAD Program“. Tikrit Journal of Engineering Sciences 28, Nr. 1 (05.06.2021): 64–70. http://dx.doi.org/10.25130/tjes.28.1.07.
Der volle Inhalt der QuelleBibel, G. D., S. K. Reddy, M. Savage und R. F. Handschuh. „Effects of Rim Thickness on Spur Gear Bending Stress“. Journal of Mechanical Design 116, Nr. 4 (01.12.1994): 1157–62. http://dx.doi.org/10.1115/1.2919500.
Der volle Inhalt der QuelleJang, Hyo-Seong, Chang-Hyun Lee, Gun-Young Park und Chul Kim. „Study on Design of Non-Circular Gears for Speed Control of the Squid Belly Opening and Gutting Machine (SBOGM)“. Applied Sciences 11, Nr. 7 (06.04.2021): 3268. http://dx.doi.org/10.3390/app11073268.
Der volle Inhalt der QuelleFetvaci, Cuneyt, und C. Erdem Imrak. „Computer Modeling and Simulation of Spur Involute Gears by Generating Method“. Key Engineering Materials 450 (November 2010): 103–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.450.103.
Der volle Inhalt der QuelleSenthil Kumar, Mouleeswaran, M. Santhosh, E. Arvind, M. Ashwin und S. Prashant. „Optimization of Spur Gear Design to Reduce Stress“. Applied Mechanics and Materials 867 (Juli 2017): 220–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.867.220.
Der volle Inhalt der QuelleThomas, Benny, K. Sankaranarayansamy, S. Ramachandra und Suresh Kumar S.P. „Selection of Pressure Angle based on Dynamic Effects in Asymmetric Spur Gear with Fixed Normal Contact Ratio“. Defence Science Journal 69, Nr. 3 (30.04.2019): 303–10. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.69.13636.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhi, Jianmei Wang, Hong Zhang, Jian Chen und Kun Liu. „Influence of surface topography on the friction and dynamic characteristics of spur gears“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 234, Nr. 12 (09.01.2020): 1892–907. http://dx.doi.org/10.1177/1350650119897471.
Der volle Inhalt der QuelleLitvin, F. L., A. Fuentes, A. Demenego, D. Vecchiato und Q. Fan. „New developments in the design and generation of gear drives“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 215, Nr. 7 (01.07.2001): 747–57. http://dx.doi.org/10.1243/0954406011524117.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Huan Yong, Xi Jie Tian und Dong Liang Wang. „Design Technique Research of Fine-Forged Spur Bevel Gear Tooth Profile Modification“. Key Engineering Materials 443 (Juni 2010): 170–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.443.170.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Akant Kumar, Siddhartha und Prashant Kumar Singh. „Polymer spur gears behaviors under different loading conditions: A review“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 232, Nr. 2 (22.05.2017): 210–28. http://dx.doi.org/10.1177/1350650117711595.
Der volle Inhalt der QuelleKim, H. C., J. P. de Vaujany, M. Guingand und D. Play. „Stress Analysis of Cylindrical Webbed Spur Gears: Parametric Study“. Journal of Mechanical Design 120, Nr. 2 (01.06.1998): 349–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.2826980.
Der volle Inhalt der QuelleSyromyatnikov, V. S., Garcia Martinez Juan Marcos, Samora Quintana Laura Angelica und Ortega Rosales Miguel Gersaun. „Design of spur gearbox shafts for fatigue Fatigue Design of Spur Gearbox Shafts“. Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, Nr. 7 (712) (Juli 2019): 3–10. http://dx.doi.org/10.18698/0536-1044-2019-7-3-10.
Der volle Inhalt der QuelleSteward, J. H. „The Compliance of Solid, Wide-Faced Spur Gears“. Journal of Mechanical Design 112, Nr. 4 (01.12.1990): 590–95. http://dx.doi.org/10.1115/1.2912651.
Der volle Inhalt der QuelleKapelevich, Alexander. „Geometry and design of involute spur gears with asymmetric teeth“. Mechanism and Machine Theory 35, Nr. 1 (Januar 2000): 117–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0094-114x(99)00002-6.
Der volle Inhalt der QuelleTong, B. S., und D. Walton. „A computer design aid for internal spur and helical gears“. International Journal of Machine Tools and Manufacture 27, Nr. 4 (Januar 1987): 479–89. http://dx.doi.org/10.1016/s0890-6955(87)80020-2.
Der volle Inhalt der QuelleChang, H. L., und Y. C. Tsai. „Feasible design spaces of the pressure angle for spur gears“. Mechanism and Machine Theory 28, Nr. 2 (März 1993): 181–92. http://dx.doi.org/10.1016/0094-114x(93)90086-b.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Zhao Kui, und Xiao Lin Pan. „The Development of Graphic Design Method Based on Pro/Toolkit Spur Gears“. Advanced Materials Research 328-330 (September 2011): 606–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.328-330.606.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yanzhong, Yang Liu, Wen Tang und Peng Liu. „Parametric finite element modeling and tooth contact analysis of spur and helical gears including profile and lead modifications“. Engineering Computations 34, Nr. 8 (06.11.2017): 2877–98. http://dx.doi.org/10.1108/ec-06-2016-0203.
Der volle Inhalt der QuelleSavage, M., S. B. Lattime, J. A. Kimmel und H. H. Coe. „Optimal Design of Compact Spur Gear Reductions“. Journal of Mechanical Design 116, Nr. 3 (01.09.1994): 690–96. http://dx.doi.org/10.1115/1.2919437.
Der volle Inhalt der QuelleKimiaei, Masoud, und Saleh Akbarzadeh. „Effect of profile modification on the performance of spur gears in isothermal mixed-EHL regime using load-sharing concept“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 233, Nr. 6 (18.10.2018): 936–48. http://dx.doi.org/10.1177/1350650118806802.
Der volle Inhalt der QuelleBruyère, J., und P. Velex. „A simplified multi-objective analysis of optimum profile modifications in spur and helical gears“. Mechanism and Machine Theory 80 (Oktober 2014): 70–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2014.04.015.
Der volle Inhalt der QuelleNeuenfeldt, Patrick, Felix Brennenstuhl und Volker Schulze. „Stirnradbearbeitung im Tauchgleitschleifen/Stream finishing of spur gears“. wt Werkstattstechnik online 111, Nr. 06 (2021): 403–7. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2021-06-47.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Kuo Jao, Wen Ruey Chang und Wun Chuan Lian. „An Optimization Approach to the Displacement Volumes for External Spur Gear Pumps“. Materials Science Forum 594 (August 2008): 57–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.594.57.
Der volle Inhalt der QuelleGui, Yan, und Qi Zhang. „Modeling and Analysis on the Gearbox of Driven Tool Holder“. Applied Mechanics and Materials 251 (Dezember 2012): 111–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.251.111.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yanzhong, Guanhua Song, Wentao Niu und Yanyan Chen. „Optimized design of spray parameters of oil jet lubricated spur gears“. Tribology International 120 (April 2018): 149–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2017.12.042.
Der volle Inhalt der QuelleRajeshkumar, S., und R. Manoharan. „Design and analysis of composite spur gears using finite element method“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 263 (November 2017): 062048. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/263/6/062048.
Der volle Inhalt der QuelleKrantz, Timothy, Clark Cooper, Dennis Townsend und Bruce Hansen. „Increased Surface Fatigue Lives of Spur Gears by Application of a Coating“. Journal of Mechanical Design 126, Nr. 6 (01.11.2004): 1047–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.1799651.
Der volle Inhalt der QuelleSchwarz, Andreas, Martin Ebner, Thomas Lohner, Karsten Stahl, Kirsten Bobzin, Tobias Brögelmann, Christian Kalscheuer und Matthias Thiex. „DLC-coated spur gears – part I: friction reduction“. Industrial Lubrication and Tribology 73, Nr. 3 (19.01.2021): 457–69. http://dx.doi.org/10.1108/ilt-07-2020-0257.
Der volle Inhalt der QuelleArulmozhi, P., M. Chandrasekaran und S. Padmanabhan. „Multi Objective Optimization for Spur Gear Design Using Sheep Flocks Heredity Model Algorithm“. Applied Mechanics and Materials 591 (Juli 2014): 68–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.591.68.
Der volle Inhalt der QuelleThomas, Benny, K. Sankaranarayanasamy, S. Ramachandra und SP Suresh Kumar. „Search method applied for gear tooth bending stress prediction in normal contact ratio asymmetric spur gears“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 232, Nr. 24 (18.01.2018): 4647–63. http://dx.doi.org/10.1177/0954406217753235.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Daizhong, Shuyan Ji, Nariman Amin und J. B. Hull. „Multi‐user Internet environment for gear design optimization“. Integrated Manufacturing Systems 14, Nr. 6 (01.09.2003): 498–507. http://dx.doi.org/10.1108/09576060310491360.
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