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T.Ueda; 张博文; 宋相霖;
延寿技术; 润滑条件; 表面粗糙度; 滚动体; 轴承; 污染; 剥落; 起源;
机译:污染润滑条件下凹痕引发剥落的机理和轴承寿命提高技术第一部分:切向力对凹痕引发剥落的影响
机译:在受污染的润滑条件下,凹痕引发剥落和轴承寿命延长技术的机理。第二部分
机译:滚动体尺寸和润滑条件对小直径滚动体滚动轴承滚动接触疲劳寿命的影响(第一份报告):混合润滑条件下的传递疲劳寿命
机译:用于评估碎片污染润滑条件下轴承性能的实验和分析方法
机译:薄层气体润滑条件下动压滑动轴承的研究
机译:回流和表面粗糙度对微轴承气动润滑的交互作用
机译:用改善的疲劳寿命理论关闭“讨论”飞机燃气轮机主轴球轴承 - 分析:第1部分 - 应用于长寿命的应用“飞机燃气轮机主轴球轴承的耐力 - 利用改进的疲劳寿命理论分析:第2部分 - 应用于困难润滑条件下的轴承'“(1990,Asme J. Trick。,112,PP。312-314)
机译:固体润滑轴承技术。第二部分。固体润滑高速球轴承
机译:VIBFEM无齿轮激振器,润滑系统的上部轴承得到了显着改进-当激振器在倾斜位置(标准工作位置为45度)运行时,将为所有轴承提供可靠的油底壳润滑,因此,轴承寿命更长,可靠性更高。另一个因素是,它没有齿轮,这些齿轮在撞击条件下磨损时,会被金属颗粒污染机油,并导致机油温度升高而导致机油降解。修改还将允许减少激振器制造的重量和成本。
机译:使用液压,气动,电气,介电,磁性,磁流变,光学,无线电和辐射技术或其他技术,在静态和动态条件下以及在实际条件下,侵入性地测量橡胶和弹性体轴承中的压力,应变,振动,温度等的过程传感器,其信号由计算机记录,处理和评估。
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