2024-10-07
1. ຫມີ groove ເລິກ
2. ການຕິດຕໍ່ບານຕິດຕໍ່ເປັນລ່ຽມ
3. ຫມີບານທີ່ສອດຄ່ອງຕົວເອງ
4. Ball Pripping
5. ຫມີບານຂະຫນາດນ້ອຍ
6. ລູກເຫຼັກສະແຕນເລດລູກ
7. bining ລູກປືນເຊລາມິກ
8. ຫມີບານເຫຼັກ
1. ລົດຍົນ
2. ເຄື່ອງມືພະລັງງານ
3. ອຸປະກອນການແພດ
4. ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ
.. ເຕັກໂນໂລຢີ Aerospace
6. ຫຸ່ນຍົນ
.. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຜູ້ບໍລິໂພກ
1. Houpert, J. (2018). Ball Bearings. ວິສະວະກໍາກົນຈັກ, 140 (4), 22-27.
2. ບໍລິສັດ Timken. (2019). Ball Bearings: ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ, ອຸດສາຫະກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະໂປແກຼມ AeroSpace. ດຶງມາຈາກ https://www.timen.com/products/ball-bearings/
3. Kottke, P. A. (2016). ຫມີເຊນາໄຊ. ເຕັກໂນໂລຢີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ & ເຕັກໂນໂລຍີ lubrication, 72 (11), 14-17.
4. Nakanishi, Y. , & Miyatake, M. (2020). ເຕັກໂນໂລຢີສະນະແມ່ເຫຼັກສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ. ວາລະສານຂອງຫຸ່ນຍົນແລະ MECHATRRONICS, 32 (4), 609-620.
.. Teng, H. , Zhu, Y. , & TU, TU, ແລະ Q. (2017). ຄົ້ນຄ້ວາແລະທົດລອງໃຊ້ກັບການນໍາໃຊ້ລູກບານທີ່ສະຫຼາດໃນບັ້ງໄຟ. ວາລະສານການສັ່ນສະເທືອນແລະຊ shock ອກ, 36 (21), 125-131.
6. Zhang, Y. , et al. (2019). ສຶກສາກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງລູກປືນທີ່ມີລູກປະສົມ. ການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸ, 22 (3), 1-8.
7. Rodrigues, R. , et al. (2018). ການພັດທະນາລະບົບການຊອກຄົ້ນຫາທີ່ມີຄວາມເສື່ອມຊາມສໍາລັບຫມີບານ. ຂັ້ນຕອນຂອງ Cirp, 71, 254-259.
8. Yildirim, H. , & Arslan, T. (2017). ການນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍປອມໃນເສັ້ນປະສາດໃນການຕິດຕາມກວດກາບານ. ວາລະສານຂອງຄະນະວິສະວະກໍາສາດແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Gazi, 32 (2), 357-33-368.
9. Wang, Wang, W. , & Feng, J. (2021). ຜົນກະທົບຂອງການຕັ້ງຄ່າບານໂດຍການຕັ້ງຄ່າ cage ໃນການສັ່ນສະເທືອນແລະສັນຍານການປ່ອຍອາຍພິດສຽງລະບົບສຽງໃນຊ່ວງເວລາແລ່ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ການວັດແທກ, 169, 108270.
10. Lin, J. , et al. (2019). ການວິເຄາະຄຸນລັກສະນະຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງລະບົບ ROTOR-BOTORY ກັບລະບົບບານທີ່ບໍ່ແມ່ນສາຍ. ວາລະສານຂອງ VibroegeNgineering, 21 (1), 147-157.