2024-10-07
1. Dziļi rievas lodīšu gultņi
2. leņķiskā kontakta lodīšu gultņi
3. Pašizalgojoši lodīšu gultņi
4. vilces lodīšu gultņi
5. Miniatūrie lodīšu gultņi
6. nerūsējošā tērauda lodīšu gultņi
7. Keramikas lodīšu gultņi
8. Magnētiskās lodīšu gultņi
1. Automobiļi
2. Elektroinstrumenti
3. Medicīnas aprīkojums
4. rūpniecības mašīnas
5. Aviācijas un kosmosa tehnoloģija
6. Robotika
7. Patērētāju elektronika
1. Houperts, J. (2018). Lodīšu gultņi. Mašīnbūve, 140 (4), 22.-27.
2. Timken Company. (2019). Lodīšu gultņi: automobiļu, rūpniecības un kosmosa lietojumprogrammām. Iegūts no https://www.timken.com/products/ball-bearings/
3. Kottke, P. A. (2016). Keramikas lodīšu gultņi. Triboloģijas un eļļošanas tehnoloģija, 72 (11), 14-17.
4. Nakanishi, Y., & Miyatake, M. (2020). Magnētisko gultņu tehnoloģijas augstas precizitātes kontrolei. Robotikas un mehatronikas žurnāls, 32 (4), 609-620.
5. Teng, H., Zhu, Y., & Tu, Q. (2017). Pētījums un eksperiments par inteliģentu lodīšu gultņu pielietošanu raķetēs. Vibrācijas un šoka žurnāls, 36 (21), 125-131.
6. Zhang, Y., et al. (2019). Pētījums par hibrīda keramikas lodīšu gultņu nodiluma īpašībām. Materiālu izpēte, 22 (3), 1-8.
7. Rodrigess, R., et al. (2018). Automatizētas defektu noteikšanas sistēmas izstrāde lodīšu gultņiem. Procedija CIRP, 71, 254-259.
8. Yildirim, H., & Arslan, T. (2017). Mākslīgā neironu tīkla izmantošana lodīšu gultņu paredzamā uzraudzībā. Gazi universitātes Inženierzinātņu un arhitektūras fakultātes žurnāls, 32 (2), 357-368.
9. Wang, W., & Feng, J. (2021). Bumbu gultņu būra konfigurācijas ietekme uz vibrāciju un akustisko emisijas signāliem sākotnējā skriešanas periodā. Mērīšana, 169, 108270.
10. Lin, J., et al. (2019). Rotora nesošās sistēmas vibrācijas raksturlielumu analīze ar nelineāriem lodīšu gultņiem. VIBROEngineering Journal, 21 (1), 147-157.