Table of Contents Table of Contents
Previous Page  86 / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 86 / 142 Next Page
Page Background

Actual Problems in Machine Building. Vol. 4. N 1. 2017

Technological Equipment, Machining

Attachments and Instruments

____________________________________________________________________

86

14.

Исмагилов Ф.Р., Саттаров Р.Р., Гумерова М.Б.

Математическое моделирование

динамических режимов электромагнитных демпфирующих элементов // Вестник Уфимского

государственного авиационного технического университета. – 2010. – Т. 14, № 5 (40). – С.

86–90

.

15.

Нейман

В.Ю.

Анализ

процессов

энергопреобразования

линейных

электромагнитных машин с предварительным аккумулированием магнитной энергии в

динамических режимах // Электротехника. – 2003. – № 2. – С. 30–36.

16.

Татевосян

А.А.,

Татевосян

А.С.

Расчет

оптимальных

параметров

электромагнитного привода

колебательного

движения

//

Известия

Томского

политехнического университета. – 2014. – Т. 325, №4. – С.121

132.

17.

Мошкин В.И.

Сравнение магнитных циклов импульсного линейного

электромагнитного двигателя с учетом мощности потерь в его обмотке // Известия Томского

политехнического университета. – 2012. – Т. 321, № 4. – С. 93–96.

18.

Нейман В.Ю., Нейман Л.А.

Повышение точности аналитического расчета

радиальных сил одностороннего магнитного притяжения некоаксиальных элементов

магнитопровода // Научный вестник Новосибирского государственного технического

университета. – 2015. – № 1 (58). – С. 246–256.

19.

Нейман В.Ю., Нейман Л.А., Петрова А.А.

Влияние соотношений главных размеров

электромагнитов на значения конструктивного фактора и показателя экономичности //

Автоматизированные электромеханические системы: сборник научных трудов. –

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – С. 177–187.

20. Электропривод с линейными электромагнитными двигателями / Н.П. Ряшенцев,

Г.Г. Угаров, В.Н. Федонин, А.Т. Малов. – Новосибирск: Наука, 1981. – 150 с.

21.

Ряшенцев Н.П., Ряшенцев В.Н.

Электромагнитный привод линейных машин. –

Новосибирск: Наука, 1985. – 153 с.

22.

Добронравов В.В., Никитин Н.Н.

Курс теоретической механики. – M.: Высшая

школа, 1983. – 576 с.

23.

Нейман Л.А., Щуров Н.И., Обухов К.А.

Математическая модель динамики

двухкатушечной синхронной электромагнитной машины ударного действия с пружинным

реверсом бойка // Омский научный вестник. – 2016. – № 6 (150). – С. 100–104.

24.

Нейман Л.А., Нейман В.Ю.

Динамическая модель электромагнитного привода

колебательного движения для систем генерирования низкочастотных вибраций // Доклады

Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2015. – № 3 (28). – С. 75–87.

25.

Буль О.Б.

Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов: магнитные

цепи, поля и программа FEMM: учебное пособие. – М.: Академия, 2005. – 336 с.

26.

Татевосян А.С., Татевосян А.А.

Расчет электрических и магнитных полей методом

конечных элементов с применением комплекса программ ELCUT: учебное пособие. – Омск:

Изд-во ОмГТУ, 2015. – 96 с.

27.

Петрова А.А., Нейман В.Ю.

Моделирование в FEMM магнитного поля для расчета

тяговых характеристик электромагнитных двигателей постоянного тока // Сборник научных

трудов Новосибирского государственного технического университета. – 2008. – № 2. – С.

101–108.

28.

Нейман Л.А., Нейман В.Ю.

Моделирование процессов в электромагнитном

вибрационном преобразователе с потерями энергии в магнитопроводе // Доклады Томского

государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2016. – Т. 19, № 1.

– С. 73–78.

29.

Нейман Л.А., Нейман В.Ю.

Моделирование динамических процессов в

электромагнитных преобразователях энергии для систем генерирования силовых

воздействий и низкочастотных вибраций // Известия Томского политехнического

университета. – 2015. – Т. 326, № 4. – С. 154–162.