Artículos de revistas sobre el tema "PROPELLER SHAFTS"
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Matveev, Victor Ivanovich, Aleksandr Anatolievich Khlybov y Vladimir Vasilievich Glebov. "Studuing and developing methods of propeller shaft technical diagnostics". Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine engineering and technologies 2021, n.º 4 (30 de noviembre de 2021): 52–61. http://dx.doi.org/10.24143/2073-1574-2021-4-52-61.
Texto completoXiong, Ling, Peng Shang y You Lin Xu. "Exact Solution of Stress and Radial Displacement of Elastic Tapered Interference Fit". Applied Mechanics and Materials 423-426 (septiembre de 2013): 1438–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.423-426.1438.
Texto completoKashinath H. Munde, Et al. "“Fatigue Analysis Of Epoxy Composite Material Reinforcement On Propeller Shaft”". Mathematical Statistician and Engineering Applications 71, n.º 1 (1 de enero de 2022): 617–34. http://dx.doi.org/10.17762/msea.v71i1.2703.
Texto completoNyongesa, Antony John, Van Chien Pham, Sung Hwan Yoon, Woo-Seok Kwon, Jun-Soo Kim, Duy Nam Ngo, Jae-Hyuk Choi, Young-Yun Sul y Won-Ju Lee. "Investigation of the Effect of Rope Cutter on Water Flow behind Ship Propellers Based on CFD Analysis". Machines 10, n.º 5 (23 de abril de 2022): 300. http://dx.doi.org/10.3390/machines10050300.
Texto completoТарасенко, Андрей Александрович y Александр Иванович Тарасенко. "НЕСТАЦИОНАРНЫЕ КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ВОЛНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ВАЛОПРОВОДЕ И РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ ДИЗЕЛЯ". Aerospace technic and technology, n.º 8 (31 de agosto de 2019): 73–77. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2019.8.11.
Texto completoSitthipong, Siva, Prawit Towatana, Amnuay Sitticharoenchai y Chaiyoot Meengam. "Life Extension of Propeller Shafts by Hardfacing Welding". Materials Science Forum 872 (septiembre de 2016): 62–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.872.62.
Texto completoSitthipong, Siva, Prawit Towatana, Amnuay Sitticharoenchai y Chaiyoot Meengam. "Fatigue Life Evaluation of Weld Surfacing LB 52 Grade". Key Engineering Materials 744 (julio de 2017): 259–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.744.259.
Texto completoStan, Liviu-Constantin y Daniela-Elena Juganaru. "COMPARATIVE STUDY ON THE DISPLACEMENTS, EQUIVALENT ELASTIC STRAIN AND EQUIVALENT STRESS OF THE PROPELLER SHAFT AT DIFFERENT OPERATING MODES". International Journal of Modern Manufacturing Technologies 14, n.º 2 (20 de diciembre de 2022): 234–39. http://dx.doi.org/10.54684/ijmmt.2022.14.2.234.
Texto completoZhao, Xiao Qing y Peng Shang. "Exact Solution of Stresses of Tapered Interference Fit". Applied Mechanics and Materials 556-562 (mayo de 2014): 4284–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.4284.
Texto completoBrunelli, P. E. "THE CRITICAL SPEED OF PROPELLER SHAFTS". Journal of the American Society for Naval Engineers 33, n.º 4 (18 de marzo de 2009): 711–19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-3584.1921.tb04935.x.
Texto completoBaz, A., J. Gilheany y P. Steimel. "Active vibration control of propeller shafts". Journal of Sound and Vibration 136, n.º 3 (febrero de 1990): 361–72. http://dx.doi.org/10.1016/0022-460x(90)90450-e.
Texto completoSibryaev, Konstantin Olegovich, Maxim Michailovich Gorbachev y Adel Damirovich Ibadullaev. "DEVELOPING INFORMATION PROCESSING UNIT USED IN SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX MONITORING SHIP SHAFT LINE TORSIONAL VIBRATIONS". Vestnik of Astrakhan State Technical University 2021, n.º 1 (31 de mayo de 2021): 22–28. http://dx.doi.org/10.24143/1812-9498-2021-1-22-28.
Texto completoHruby, Petr, Tomas Nahlik y Dana Smetanova. "Mathematical Modelling of Shafts in Drives". Communications - Scientific letters of the University of Zilina 20, n.º 4 (31 de diciembre de 2018): 36–40. http://dx.doi.org/10.26552/com.c.2018.4.36-40.
Texto completoConti, Fosca, Abdessamad Saidi y Markus Goldbrunner. "Evaluation Criteria and Benefit Analysis of Mixing Process in Anaerobic Digesters of Biogas Plants". Environmental and Climate Technologies 24, n.º 3 (1 de noviembre de 2020): 305–17. http://dx.doi.org/10.2478/rtuect-2020-0105.
Texto completoХвагин y Vladimir Khvagin. "About Inspection of Marine Shafts and Workpieces". NDT World 18, n.º 4 (16 de diciembre de 2015): 49–53. http://dx.doi.org/10.12737/16311.
Texto completoGontarz, Andrzej, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak y Grzegorz Winiarski. "Theoretical and Experimental Research on a Method for Producing a Triangular Rosette-Shaped Flange". Key Engineering Materials 622-623 (septiembre de 2014): 1166–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.622-623.1166.
Texto completoKushner, G. A. "Dynamic strain measurement of propeller shaft vibrations". Journal of Physics: Conference Series 2091, n.º 1 (1 de noviembre de 2021): 012050. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2091/1/012050.
Texto completoMadokuboye, Asima y Alfred E. Ogbonnaya. "Vibration Analysis of A 3-Bladed Marine Propeller Shaft for 35000DWT Bulk Carrier". European Journal of Engineering Research and Science 4, n.º 10 (19 de octubre de 2019): 78–86. http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2019.4.10.914.
Texto completoMadokuboye, Asima y Alfred E. Ogbonnaya. "Vibration Analysis of A 3-Bladed Marine Propeller Shaft for 35000DWT Bulk Carrier". European Journal of Engineering and Technology Research 4, n.º 10 (19 de octubre de 2019): 78–86. http://dx.doi.org/10.24018/ejeng.2019.4.10.914.
Texto completoBhiogade, Girish y Jiwak G. Suryawanshi. "Investigations on Dynamic Analysis of Propeller Shaft". Applied Mechanics and Materials 592-594 (julio de 2014): 1225–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.592-594.1225.
Texto completoSitthipong, S., P. Towatana y A. Sitticharoenchai. "Failure analysis of metal alloy propeller shafts". Materials Today: Proceedings 4, n.º 5 (2017): 6491–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2017.06.158.
Texto completoMohammed, Salsabil karim. "Effect of piezoelectric material on vibration of vessel of marine transportation". Journal Port Science Research 4, n.º 2 (11 de noviembre de 2021): 34–39. http://dx.doi.org/10.36371/port.2021.2.1.
Texto completoPrakash, Ravi y Arun Patel. "Review and Analysis of Various Composite Propeller Shaft". SMART MOVES JOURNAL IJOSCIENCE 5, n.º 4 (28 de abril de 2019): 5. http://dx.doi.org/10.24113/ijoscience.v5i4.198.
Texto completoTsarenko, Sergey N., Gennadiy M. Ulitin y Sergei Yu Trudnev. "PROPELLER SHAFTING DYNAMICS UNDER IMPULSE ACTION". Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S. O. Makarova 14, n.º 5 (14 de diciembre de 2022): 748–58. http://dx.doi.org/10.21821/2309-5180-2022-14-5-748-758.
Texto completoLiu, Gang. "Study on Torsion Vibration of Ship’s Complex Shaf". Applied Mechanics and Materials 397-400 (septiembre de 2013): 365–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.397-400.365.
Texto completoWelke, Met. "Shaft Alignment Monitoring Using 3D-Coordinate Measurement on the Heavy Icebreaker CCGS Louis S. St. Laurent". Marine Technology and SNAME News 31, n.º 03 (1 de julio de 1994): 238–43. http://dx.doi.org/10.5957/mt1.1994.31.3.238.
Texto completoLitwin, Wojciech y Artur Olszewski. "Assessment of possible application of waterlubricated sintered brass slide bearing for marine propeller shaft". Polish Maritime Research 19, n.º 4 (1 de diciembre de 2012): 54–61. http://dx.doi.org/10.2478/v10012-012-0040-4.
Texto completoKushner, Guriy Alekseevich, Victor Andreevich Mamontov y Dmitry Aleksandrovich Volkov. "Analysis of damage and failure of ship propulsion shafts". Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine engineering and technologies 2021, n.º 3 (31 de agosto de 2021): 33–39. http://dx.doi.org/10.24143/2073-1574-2021-3-33-39.
Texto completoPrakash, Ravi y Yogesh Mishra. "Analysis of Automobile Shaft for Optimizing Weight by Using Fem". SMART MOVES JOURNAL IJOSCIENCE 5, n.º 10 (18 de octubre de 2019): 24–35. http://dx.doi.org/10.24113/ijoscience.v5i10.229.
Texto completoMohamad Fajri Hamdani y Eidelweis Dewi Jannati. "PROSES PEMBUATAN POROS TURBIN PROPELER DENGAN BAHAN BAJA KARBON RENDAH ST.37 DI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA". SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) 6 (8 de diciembre de 2022): 302–11. http://dx.doi.org/10.31949/stima.v6i0.694.
Texto completoSazonov, K. E. "Determination of ice-induced anti-torque of propeller". Transactions of the Krylov State Research Centre 2, n.º 404 (6 de junio de 2023): 68–78. http://dx.doi.org/10.24937/2542-2324-2023-2-404-68-78.
Texto completoM.N., Chura y Fayvisovich A.V. "To assess the operational life of ship's propeller shafts". Operation of Maritime Transport 3, n.º 96 (30 de septiembre de 2020): 123–27. http://dx.doi.org/10.34046/aumsuomt96/17.
Texto completoKim, Jin Kook, Dai Gil Lee y Durk Hyun Cho. "Investigation of Adhesively Bonded Joints for Composite Propeller Shafts". Journal of Composite Materials 35, n.º 11 (junio de 2001): 999–1021. http://dx.doi.org/10.1106/j5qd-b843-qexc-18eb.
Texto completoKim, Jin Kook, Dai Gil Lee y Durk Hyun Cho. "Investigation of Adhesively Bonded Joints for Composite Propeller Shafts". Journal of Composite Materials 35, n.º 11 (1 de junio de 2001): 999–1021. http://dx.doi.org/10.1177/002199801772662406.
Texto completoСимутенков, Иван, Ivan Simutenkov, Станислав Драган, Stanislav Dragan, Жорж Голобородько, Zhorzh Goloborodko, Владимир Лебедев, Юрий Ярос y Yuriy Yaros. "Improvement of automatic surfacing technique under flux at ship propeller shaft repair". Science intensive technologies in mechanical engineering 1, n.º 9 (23 de agosto de 2016): 42–48. http://dx.doi.org/10.12737/21239.
Texto completoLiang, Xing Xin, Zheng Lin Liu y Jiao Liu. "Analysis of Pre-Tightening Strength of Ship Tail Shaft Coupling Based on Workbench Software". Applied Mechanics and Materials 496-500 (enero de 2014): 1028–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.496-500.1028.
Texto completoMatuszewski, Leszek. "New Designs of Centrifugal Magnetic Fluid Seals for Rotating Shafts in Marine Technology". Polish Maritime Research 26, n.º 2 (1 de junio de 2019): 33–46. http://dx.doi.org/10.2478/pomr-2019-0023.
Texto completoRoldo, Liane y Nenad Vulić. "Implementation Of A Systematic Materials Selection Method In The Preliminary Design Of Propeller Shafts". Pedagogika-Pedagogy 93, n.º 6s (31 de agosto de 2021): 196–203. http://dx.doi.org/10.53656/ped21-6s.17imp.
Texto completoAleksandrov, Anatoliy V. y Trifon R. Rybalko. "Numerical simulation of transient processes in propeller shaft straining under ice loads". Transactions of the Krylov State Research Centre 4, n.º 394 (25 de noviembre de 2020): 70–75. http://dx.doi.org/10.24937/2542-2324-2020-4-394-70-75.
Texto completoKushner, Guriy Alekseevich, Victor Andreevich Mamontov y Dmitry Aleksandrovich Volkov. "Methods of determining hydrodynamic bending moments having effect on ship shaft". Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine engineering and technologies 2020, n.º 3 (19 de agosto de 2020): 47–53. http://dx.doi.org/10.24143/2073-1574-2020-3-47-53.
Texto completoLovekin, Luther D. "THE LOVEKIN IMPROVED INBOARD COUPLING FOR LINE AND PROPELLER SHAFTS." Journal of the American Society for Naval Engineers 18, n.º 2 (18 de marzo de 2009): 546–52. http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-3584.1906.tb05793.x.
Texto completoBellezze, T., G. Roventi y R. Fratesi. "Localised corrosion and cathodic protection of 17 4PH propeller shafts". Corrosion Engineering, Science and Technology 48, n.º 5 (agosto de 2013): 340–45. http://dx.doi.org/10.1179/1743278213y.0000000082.
Texto completoI., TAYMAZ, CAKIR K., GUNEY B., GUNDOGAR E. y CETINER I. "MODELLING OF LIGHT RANGE COMMERCIAL VEHICLE PROPELLER SHAFTS UNDER DYNAMİC EFFECTS". International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering 13, n.º 13 (1 de mayo de 2008): 1–11. http://dx.doi.org/10.21608/amme.2008.39643.
Texto completoKychin, V. P., A. Yu Shul'te y A. P. Olik. "Enhancement of corrosion fatigue strength of the material of propeller shafts". Materials Science 31, n.º 3 (1996): 403–4. http://dx.doi.org/10.1007/bf00558567.
Texto completoKnoring, Semyon D., Victor V. Platonov, Nikolay G. Popov y Valery M. Shaposhnikov. "Comparison of fatigue characteristics of 38ХН3МФА and 40ХН high-tensile-strength steels based on test results". Transactions of the Krylov State Research Centre 4, n.º 394 (23 de noviembre de 2020): 63–69. http://dx.doi.org/10.24937/2542-2324-2020-4-394-63-69.
Texto completoPapageorgiou, Dimitris G., Kyriakos A. Kovsenoglou, Petros Bournelis y Carmen Medrea. "Fracture analysis of a cooling water pump shaft". MATEC Web of Conferences 188 (2018): 04022. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201818804022.
Texto completoKhalyavkin, Aleksey Aleksandrovich, Sergey Aleksandrovich Makeev, Dmitry Vladimirovich Loshadkin, Victor Andreevich Mamontov, Ali Salameh y Anna Yakovlevna Auslender. "Analysis of influence of elastic properties of deadwood bearings on shaft line operability". Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine engineering and technologies 2021, n.º 2 (31 de mayo de 2021): 7–15. http://dx.doi.org/10.24143/2073-1574-2021-2-7-15.
Texto completoKorczewski, Zbigniew y Konrad Marszałkowski. "Energy Analysis of Propulsion Shaft Fatigue Process in Rotating Mechanical System Part I Testing Significance of Influence of Shaft Material Fatigue Excitation Parameters". Polish Maritime Research 25, s1 (1 de mayo de 2018): 211–17. http://dx.doi.org/10.2478/pomr-2018-0044.
Texto completoDevletian, J. H., Y. P. Gao, Q. H. Zhao y W. E. Wood. "Strip Cladding of Propeller Shafts with Nickel Alloy 625 by Electroslag Surfacing". Journal of Ship Production 9, n.º 03 (1 de agosto de 1993): 173–80. http://dx.doi.org/10.5957/jsp.1993.9.3.173.
Texto completoKume, Hiroshi. "Environmental Improvement by Reducing Damage of Propulsion Systems -Part 2 : Propeller Shafts". Journal of The Japan Institute of Marine Engineering 46, n.º 1 (2011): 62–71. http://dx.doi.org/10.5988/jime.46.62.
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