Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Повышение эффективности электромеханического инструмента ударного и ударно-вращательного действия

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Обеспечение трудоемких технологических процессов реставрационных, восстановительных и ремонтных работ, связанных с разрушением строительных конструкций и дорожных покрытий высокопроизводительными машинами и механизмами, определяет уровень развития строительно-промышленного комплекса России. При этом важное значение уделяется машинам ударного действия. Работы по данному направлению являются… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА УДАРНОГО И УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
    • 1. 1. Теория рабочего процесса ударного разрушения
    • 1. 2. Анализ эффективности электромеханического инструмента ударного и ударно-вращательного действия в строительстве
    • 1. 3. Анализ конструкций электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 1. 4. Пути развития электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 1. 5. Способы разгона ударника в машинах ударного действия
    • 1. 6. Ротационные машины ударного действия
    • 1. 7. Выбор базовой схемы преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 1. 8. Выводы и задачи исследования
  • ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
    • 2. 1. Постановка задач теоретических исследований
    • 2. 2. Обоснование базовой конструктивной схемы преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 2. 3. Анализ уравнения баланса энергий преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 2. 4. Методика расчета максимальной скорости и энергии удара бойка преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 2. 5. Методика расчета проектирования преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 2. 6. Выводы по главе
  • ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
    • 3. 1. Постановка задач экспериментальных исследований
    • 3. 2. Предмет экспериментального исследования
    • 3. 3. Методы и средства экспериментальных исследований
    • 3. 4. Испытания модели преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 3. 5. Определение энергетических характеристик модели преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
      • 3. 5. 1. Определение скорости бойка модели методом скоростной видеосъемки
      • 3. 5. 2. Измерение скорости бойка модели индукционным датчиком ударной скорости
      • 3. 5. 3. Математическое планирование экспериментов и статистическая обработка результатов
      • 3. 5. 4. Оценка адекватности уравнения энергетического баланса
      • 3. 5. 5. Установление оптимальных режимов движения бойка модели
    • 3. 6. Выводы по главе
  • ГЛАВА 4. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
    • 4. 1. Определение параметров расчета преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 4. 2. Определение оптимального соотношения ударных масс и мощности приводного двигателя электродвигателя механизма ударно-вращательного действия
    • 4. 3. Определение радиуса вращения инерционных масс относительно оси вращения кривопшпно-ползунного узла
    • 4. 4. Определение рабочей частоты вращения приводного вала преобразовательного механизма
    • 4. 5. Пример расчета характеристик механизма ударно-вращательного действия
    • 4. 6. Подобие электромеханического инструмента ударно-вращательного действия с предлагаемым кривошипно-ползунным преобразовательным механизмом
    • 4. 7. Оценка сходимости теоретических и экспериментальных результатов
    • 4. 8. Оценка эффективности модели электромеханического инструмента ударно-вращательного действия на установке натурных испытаний
    • 4. 9. Расчет экономической эффективности предлагаемого электромеханического инструмента ударно-вращательного действия
    • 4.
  • Выводы по главе

Повышение эффективности электромеханического инструмента ударного и ударно-вращательного действия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Обеспечение трудоемких технологических процессов реставрационных, восстановительных и ремонтных работ, связанных с разрушением строительных конструкций и дорожных покрытий высокопроизводительными машинами и механизмами, определяет уровень развития строительно-промышленного комплекса России. При этом важное значение уделяется машинам ударного действия.

Сокращение затрат на строительство необходимо для решения социально — экономических задач, которые могут быть уменьшены за счет повышения производительности труда, совершенствования технологий, привлечения менее квалифицированных трудовых ресурсов и т. д.

Вопрос обеспечения строительства и других отраслей промышленности современным инструментом обсуждается на всех уровнях и может быть решен путем повышения эффективности существующих машин и механизмов, а также созданием принципиально новых конструкций, в том числе и инструментом ударного действия.

При учете номенклатуры выполняемых работ инструментом ударного действия ставится вопрос о повышении его эффективности за счет повышения энергетических характеристик, при соблюдении регламентированных величин, а также снижения потребляемой энергии.

Направленность данных исследований и их практических предложений касаются создания и исследования преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударного и ударно-вращательного действия, принцип работы которого основан на преобразовании части вращательной кинетической энергии электродвигателя в энергию более мощных периодических ударных импульсов передаваемых инструменту за счет разгона ударных масс.

Работы по данному направлению являются актуальными, поскольку решают задачи повышения эффективности электромеханического инструмента ударного и ударно-вращательного действия при выполнении технологических процессов реставрационных, восстановительных и ремонтных работ, связанных с разрушением строительных конструкций и пород высокой крепости.

Объект исследования: преобразовательный механизм электромеханического инструмента ударно-вращательного действия (ПМУВД).

Предмет исследования: закономерности, устанавливающие взаимосвязь основных геометрических размеров преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия и его энергетических характеристик.

Цель исследования: разработка новой конструкции преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударно-вращательного действия строительных отраслей с улучшенными энергетическими характеристиками с целью повышения эффективности разрушения строительных конструкций и пород высокой крепости.

Задачи исследования:

— разработка конструкции механизма ударно-вращательного действия электромеханического инструмента;

— установление основных массогабаритных и энергетических зависимостей рабочего процесса механизма ударно-вращательного действия электромеханического инструмента;

— установление рациональных значений параметров механизма ударно-вращательного действия электромеханического инструмента и разработка методики расчета;

— создание экспериментальной модели механизма электромеханического инструмента и испытание его в лабораторных условиях;

— оценка эффективности механизма электромеханического инструмента на установки натурных испытаний.

Методы исследования: аналитический обзор и обобщение известного опытатеоретические разработки с использованием методов механикиматематическое моделирование процессов работы ПМУВД.

Научная новизна:

— в разработке и применении в исследованиях математической модели процесса преобразования и передачи кинетической энергии бойку ПМУВД инструмента;

— в установлении основных геометрических соотношений ПМУВД электромеханического инструмента;

— в установлении взаимосвязи кинематических, силовых, энергетических и других параметров исследуемого ПМУВД электромеханического инструмента, а также закономерностей рабочих процессов;

— в разработке методики инженерного расчета параметров ПМУВД электромеханического инструмента строительных отраслей;

Новизна разработанных конструкции и программного продукта подтверждена полученными патентами.

Практическая ценность и реализация результатов работы:

— разработана и обоснована новая конструкция ПМУВД, позволяющая создать электромеханический инструмент с улучшенными энергетическими и эксплуатационными характеристиками;

— разработана методика инженерного расчета параметров ПМУВД, позволяющая создавать электромеханический инструмент на любые сочетания энергии и частоты ударов при заданной потребляемой мощности.

Достоверность основных теоретических положений подтверждается конкретным применением соответствующего математического аппарата при выводе основополагающих зависимостей и анализе полученных выраженийпроверенным математическим моделированием и экспериментальными исследованиямиапробацией результатов работы перед научной общественностью и на выставках достижений науки и техникиудовлетворительным согласованием расчетных и экспериментально определенных параметров и характеристик. Основой оценки достоверности полученных результатов явились экспериментальные работы по определению технических характеристик привода ударно-вращательного действия.

На защиту выносятся следующие основные положения, каждое из которых обладает новизной, имеет научную и практическую ценность и направлено на решение поставленных задач:

— конструктивная модель ПМУВД электромеханического инструмента с улучшенными энергетическими характеристиками;

— методика расчета параметров ПМУВД электромеханического инструмента строительной отрасли;

— результаты теоретических и экспериментальных исследований, подтверждающие достоверность проведенных научных исследований.

Апробация исследований. Основные положения диссертационного исследования и ее отдельные результаты обсуждались и получили одобрение на IV Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Главного конструктора ПО «Полет» A.C. Клинышкова, г. Омск, .2009 г.- на Международной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии в машиностроении», г. Брянск БГИТА, 2009 г. и 2010 г.- на V Международном технологическом конгрессе «Военная техника, вооружение и технологии двойного применения в XXI веке», г. Омск 2009 г.- на 63-й научно-технической конференции ГОУ «СибАДИ», г. Омск, 2010 гНекоторые результаты исследований опубликованы в печатных трудах «Труды молодых ученых, аспирантов и студентов». Межвузовский сборник. — Омск: СибАДИ, 2010 г.- в изданиях рекомендованных ВАК: Вестник академии военных наук № 3(28) 2009 г., № 3(32) 2010 г.- Омский научный вестник № 1 (87) 2010 г., Строительные и дорожные машины № 7 2010 г.,.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в двенадцати печатных работах в том числе пять публикаций в изданиях, утвержденных ВАК.

Объём и структура работы: диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Работа изложена на 147 страницах основного машинописного текста, содержит 61 рисунок и 12 таблиц, приложения на 9 страницах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Предложена новая конструкция преобразовательного механизма электромеханического инструмента ударного и ударно-вращательного действия с улучшенными энергетическими характеристиками, позволяющими повысить его эффективность при разрушении строительных конструкций и пород высокой крепости.

2. Разработана математическая модель, описывающая рабочий процесс преобразования и передачи кинетической энергии бойку ПМУВД, позволяющая определить его рациональные конструктивные параметры.

3. Получены основные массогабаритные и энергетические зависимости параметров рабочего процесса накопления и передачи кинетической энергии бойку, позволяющие оптимизировать процесс проектирования подобных ПМУВД электромеханического инструмента.

4.Разработана методика инженерного расчета ПМУВД с реализацией на ЭВМ, позволяющая рассчитать основные геометрические размеры механизма с любым сочетанием энергетических параметров.

5. Доказано теоретически и экспериментально, что новая конструкция ПМУВД имеет большую энергию единичного удара на 25 70% в зависимости от мощности приводного электродвигателя, что позволяет повысить эффективность разрушения пород с крепостью 1= 8−15 примерно на 25 -30%.

6. Проведенные расчеты показывают, что применение электромеханического инструмента с предлагаемым ПМУВД, при разрушении негабаритов высокой крепости, позволят сократить себестоимость работ на 19%.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , Т.А. Экспериментальный анализ / Т. А. Алиев. М.: Машиностроение, 1991.- 272 с.
  2. , A.M., Силовые импульсные системы / A.M. Атавский, АЛ. Вольперин А. Л., и др. М.: Машиностроение, 1978. — 134 с.
  3. Е.В. Прикладная теория и расчеты ударных систем/ Е. В. Александров, Соколинский В. Б. — М.: Наука, 1969. — 201 с.
  4. , П.М. Теория подобия и размерностей. Моделирование./ П. М. Алабужев и др.— «Высшая школа», 1968. — 208 с.
  5. , О.Д. Бурильные машины. Основы расчета и проектирование бурильных машин вращательного и вращательно-ударного действия/ О. Д. Алимов, Л. Т. Дворников. — М.: Машиностроение, 1976.— 172 с.
  6. , О. Д. Некоторые результаты создания и исследования электрических бурильных машин вращательно-ударного действия / О. Д. Алимов, Н. П. Ряшенцев, А. В. Фролов, Э. И. Лисовский. — М.: Машиностроение, 1978.-164 с.
  7. А. с. 1 461 833 СССР. Способ измерения энергии удара устройства ударного действия и стенд для его осуществления / Костылев А. Д., Трубицын В. В., Ткач X. Б., ТеринВ. М., Шалунов С. В., ЧервовВ. В.— Опубл. в БИ, 1989, № 8.
  8. , В.И. Справочник конструктора-машиностроителя.Т.1−3/ В. И. Анурьев.- М.: Машиностроение, 1982.
  9. Бабицкий, В. И. Машины ударного действия/ В. И. Бабицкий, Крушин В. А. -М.: Знание, 1985.- 144с.
  10. , В.И. Теория виброударных систем. Приближенные методы/ В. И. Бабицкий. — М.: Наука, 1978. — 352 с.
  11. , В.П. Обзорная информация «Современные машины ударного действия»/ В. П. Баландин, Ю. П. Колган, И. А. Прохоров. — М.: Недра, 1979. -123 с.
  12. , В.Л. Колебания и ударные нагрузки. Расчеты на прочность в машиностроении/ В. Л. Бидерман. — М.: Матттгиз., 1969. — 456 с.
  13. , А.Я. Стендовые исследования ручного перфоратора с ударной системой «поршень-боек-штанга» / А .Я. Бурак, Д. А. Юнгмейстер, А. Ю. Васильев, Ю. В. Судьенков // Записки горного института, 2008. Т. 178.- 175 180 с.
  14. Волощенко- Кпимовицкий, Ю. Я. Аппаратура для испытаний материалов при высоких скоростях нагружения —"Заводская лаборатория"/ Ю.Я. Волощенко- Кпимовицкий, Беляев Б. А. 1967, № 08, 1016−1019 с.
  15. , Я.А. Оптимальный синтез машин и механизмов ударного действия: дне.. докт. техн. наук:/Я.Э. Виба. Рига, 1980. — 415 с.
  16. , В.М. Перфораторы: Справочник / В. М. Васильев. — М.: Недра, 1989.-216 с.
  17. B.C. Внедрение новых ручных машин для строительно-монтажных работ. -М.: Стройиздат, 1983. — 31с.
  18. , М.Я. Справочник по элементарной математике / М. Я. Выгодский. М. ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 2004. — 509 с.
  19. , В. Л. Об одной схеме метода последовательного анализа и отсеивания вариантов/ В. Л. Волкович, А. Ф. Волошин // Кибернетика. 1978. № 4. 98−105 с.
  20. , Б.Г. О повышении технического уровня механизированного уровня инструмента и строительно-отделочных машин / Б.Г. Гольд-штейн. — Журн. «Строительные и дорожные машины», № 1, 1986. — 23−28 с.
  21. В.А., Сирая Т. Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях / В. Грановский, Т.Сирая. Л.: Энергоатомиз-дат, 1990.-287 с.
  22. , С.С. Строительные машины и оборудование: Справочник для строит, спец. вузов и инженерно — технических работников / С. С. Добронравов М.: Высшая шк., 1991.- 560 с.
  23. В.Л. Динамика удара / В.Джонсон. — М.: Мира, 1985. 296 с.
  24. , П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П. Ф. Дунаев, Леликов О. П. -М.: Высшая школа, 1985.
  25. , В.Н. Создание и исследование ударных стендов для экспериментальных и технологических испытаний изделий на электронной техники: дис.канд. техн. наук / В. Н. Евграфов. — Новосибирск, 1983.- 205 с.
  26. , В.И. Планирование эксперимента в бурении : Учебн. пособие.- Свердловск: Свердл. горн. инст. им. В. В. Вахрушева, 1985. — 80с.
  27. В.Р.- Колган Ю.Н.- Костров С. Ю. Ударно-вращательная машина. Патент на изобретение RU 2 200 816 С2 от 20.03.2003 г.
  28. Инструкция по определению экономической эффективности создания новых машин, противопожарного оборудования и лифтов. — М: ЦНИИТЭ Эстроймаш, 1973.-279 с.
  29. Исследования взаимодействия ударных исполнительных органов горных машин с массивом- Отчет/ Караганд. политех, ин-т- Руководитель работы Ф. Ф. Хамидулин. -Инв.ном. 2 870 004 012. Караганда: 1988. 122 с.
  30. , Н.И. Специальные киносъемки / Н.И.. Кудряшов. — М.: Искусство, 1978. 286 с.
  31. , Ю.Ю. Техника планирования эксперимента: Учебн. пособие / Ю. Ю. Кочинев, В. А. Серебренников. Л.: ЛПИ, 1986. — 70 с.
  32. Каталог 2008. Профессиональный инструмент BOSCH.
  33. , Ю.Д. Нетрадиционные ударные машины для горной промышленности и строительства / Ю. Д. Красников, В. Е. Бафталовский, В. Е. Разуваева // Горное оборудование и электромеханика, № 4, 2007.
  34. , С.А. Метрологическое обеспечение испытательной техники. Состояние. Проблемы. Перспективы / С. А. Кравченко, В. П. Родионов // Научный потенциал ВУЗа — производству и образованию. Армавир: Изд. АФЭИ. — 2005. 132−135 с.
  35. , И.Е. Свайные и бурильные машины / И. Е. Калина // В журн. «Механизация строительства», М.: № 2, 1982. -12−14 с.
  36. , В.А. Выбор оптимальных выходных параметров машин ударного действия / В. А. Каргин Новосибирск: ИГД, 1976.- 205 с.
  37. , И.Н. Ударные системы и структура ударных волн в железе / И.Н.. Козин, В. Б Кузьмина.- М.: Наука, 1975. 124 с.
  38. , Д.П. Машины ударного действия для разрушения пород / Д. П. Лобанов и др. .- М.: Недра, 1983. 222 с.
  39. Литейнные инновационные технологии. Каталог 2008, издание № 3. Makita.
  40. Алгол 68 для ЮМ PC. «Информатика и программирование» / под. ред. Ю. К. Лаврова. сборник научных трудов. Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1989,121−124 с.
  41. Математическая теория планирования эксперимента / под ред. С. М. Ермакова. -М.: Наука, 1983.- 392 с.
  42. Машины и стенды для испытания деталей / под. ред. Д. Н. Решетова. — М.: Машиностроение, 1979 — 343 с.
  43. Машина ударно-вращательного действия / В. Л. Пятов, Ю. Н. Адамов, Г. Т. Басеник // патент Р.Ф. на изобретение № 2 270 058- Опубликовано: 25.08.1979. Бюллетень № 31, 2 с.
  44. Машины ударного действия: Сб. ст./ Карагандинский политехи, институт. ред. кол. A.C. Сагинов и др. — Караганда: Изд-во Карагандинского политехи, ин-та, 1980. — 152 с.
  45. Механика. Исследование и совершенствование бурильных машин: сб.науч. тр.- М.: Наука, 1972. 122 с.
  46. , И.П. Внедрение новых ручных машин для строительно-монтажных работ. М.: Стройиздат, 1983. — 31 с.
  47. , А.И. Электрические машины возвратно-поступательного действия / А. И. Москвитин — М.: Изд. АН СССР, 1950. 144 с.
  48. , В.И. Методы обработки измерений / В. И. Мудров, B.JI. Кушко. — М.: Радио и связь, 1983. — 304 с.
  49. , Р. Ш. Новые технические решения для разрушения негабаритов в условиях карьеров / Р. Ш. Набиуллин // Горный информационно аналитический бюллетень. — 2005. — № 6. — 251−252 с.
  50. И.А. Разрушение горных пород при бурении скважин / И. Остроушко. — М.: Госгортехиздат, 1985. — 154 с.
  51. Оптимизация технологических процессов в машиностроении: / под общей редакцией канд. техн. Наук Г. Э. Таурита. «Техника», 1977,176 с.
  52. Пневматические ручные машины: Справочник / Г. И. Куницын, С. Б. Зеленецкий, С. И. Доброборский и др. — М.: Машиностроение, 1968. — 376 с.
  53. , Е.И. совершенствование средств контроля параметров удара за счет выбора рациональных характеристик датчика скорости.: дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук // Омский государственный технический университет.
  54. , Н.И. Экспериментальные методы исследования напряжений / Н. И. Пригоровский. М.: Машиностроение, 1970, — 104 с.
  55. Перфоратор. Пат. РФ, № 2 296 850 / Д. А. Юнгмейстер, В. А. Пивнев, Г. В. Соколова, К. А. Лукашов, М. Ю. Непран, А. Я. Бурак // Бюл. № 10, 2007.
  56. , B.C. Справочник по муфтам / B.C. Поляков, Д. Б. Барбаш, O.A. Ряховский-М.: Машиностроение, 1984.
  57. Привод ударного действия для упрочнения динамическим способом. Новые материалы и технологии в машиностроении / сборник научных трудов по итогам международной научно — технической конференции. Выпуск 9.- Брянск: БГИТА, 2009. 134 с.
  58. , Д.Н. Детали машин / Д. Н. Решетов.-М.: Машиностроение, 1989.
  59. , Б.Н. Исследование процессов соударения и создание машин, стендов и устройств ударного действия: дис. докт. тех. наук: защищена, утв. / Б. Н. Стахановский. 01.02.06-JT., 1981−455 с. Гос.рег. № 5 824 000 503
  60. , A.A. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов / A.A. Спиридонов. М.: Машиностроение, 1981.184 с.
  61. , Б.Н. Электромеханический молоток A.c. SU № 1 317 799 А, ДСП.
  62. , Б.Н. и Городенцев С.Н. Машина ударного действия. A.c. SU № 946 914 А, Бюл. № 28 от 30.07.82-
  63. , Б.Н. и Городенцев С.Н. Машина ударного действия. A.c. SU № 1 061 984 А, Бюл. № 47 от 23.12.83-
  64. , Б.Н. и Городенцев С.Н. Машина ударного действия. A.c. SU№ 1 135 633 А, Бюл. № 3 от23.01.1985-
  65. , Б.Н. Привод вращательно ударного действия (ПВУД) / Б. Н. Стихановский. Патент на изобретение № 2 285 104- Бюл. № 28 от 10.10.2006 г.
  66. , Б.Н. Храповая обгонная муфта. Патент на изобретение № 2 215 208- Бюл. № 30 от 27.10.2003 г.
  67. , Б.Н. Привод вращательно-ударного действия (ПУВД). сб. докл. Междунар. научнотехн. конференции. Автоматизация технологических процессов и производственный контроль / Б. Н. Стихановский. Тольятти: ТолГУ, 2006, -33−36 с.
  68. , Д. Г. Классификация ручных пневматических машин ударного действия и их структурно-пневматические схемы / Д.Г. Суворов/ Изв. вузов. Строительство и архитектура.-1983.-№ 10.- 17−20 с.
  69. , Б.Н., Пастухова Е. И. Датчик ударной скорости машин. Патент на изобретение № 46 104- Бюл.№ 16 от 10.06.2005 г.
  70. , C.B. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность / C.B. Серенсен, В. М. Когаев, Р. М. Шнейдерович М.: Машиностроение, 1975.
  71. , Б.Н. Анализ качества работы ударного привода с рекуперацией кинетической энергии / Б. Н. Стахановский, В. В. Малый, Л. М. Стахановская. Материалы 63-й научно-технической конференции ГОУ «Си-6АДИ». Книга 2.
  72. , Н. А. Дивеев А. И. Оптимальный выбор варианта технического изделия // Проблемы машиностроения и надежности машин / РАН. 1995. № 5. с. 3—8.
  73. , В.П. Строительные машины и оборудование: Учеб. для вузов по спец. «Строительные машины и оборудование». — М.: Высш. шк., 1987.-376 с.гил.
  74. ТОУКАЙРИН Дзюнити (Л>) — КАТАОКА Кендзи (Л>) — ОДЗЕКИ Кадзухиде (JP) — САИТО Такума (JP) — ОЦУ Шинки (Л1) — ИШИКАВА Шигеру (Л1) — ВАТАНАБЕ Хидеки (Л1). Дрель ударного действия. Патент на изобретение № 2 272 698, от 06.08.2003 г.
  75. , В.Н. Теория удара в строительстве и машиностроении / И. В. Бояркин, М. В. Коваленко — М.: Научное издание, Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006.- 336 с.
  76. , В.Н. Теоретическая механика /В.Н.Тарасов и др./ М.: Изд-во Транс. Лит, 2010. — 560 с.
  77. , K.M. Преобразователь сигналов датчика предударной скорости бойка импульсной ударной машины / K.M. Усанов, В. А. Каргин // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова — 2007 — № 2 — 56−57 с.
  78. , K.M. Исследование динамики переносных электромагнитных молотов / K.M. Усанов, A.B. Львицын // Импульсные линейные электрические двигатели: сб. науч. тр. Новосибирск: ИГД СО АН СССР, 1991. — 109−112 с.
  79. Ударные процессы в технике: Тез. докл./ 1-ая Всесоюзн. научн,-техн. конф.- Николаев НКИ, 1984. 156 С.
  80. , Я.Б. Механические свойства металлов. В двух частях. Часть первая. Деформация и разрушение.- М.: Машиностроение, 1974. 472 с.
  81. , Д.И. Основы динамики формирователя ударно-вращательного импульса для ручного строительного инструмента: дис. докт. тех. наук: защищена 2004: утв. 2005 / Д. И. Чернявский.
  82. , В.Ф. Бестопливный тепловой двигатель с использованием возобновляемой энергии / В. Ф. Щербаков // Строительные и дорожные машины. 2008. № 1 52−54 с.
  83. , В.Ф. Рекуперативная система привода грузоподъемных машин / В. Ф. Щербаков // Строительные и дорожные машины. 2010. № 1
  84. , В.Р. Материалы 63-й научно-технической конференции ГОУ «СибАДИ» Устройство для упрочнения деталей динамическими способами ППД / В. Р. Эдигаров, В. В. Малый. Книга 1.
  85. , A.A. Курс теоретической механики: для вузов изд. 13-е, исправленное / A.A. Яблонский, В. М. Никифорова. — М.: Интеграл — Пресс, 2006.- 608 с. (в тексте заменить 90 на 92)
Заполнить форму текущей работой