Solanki B., Singh H., Sheorey T.: Materials Today: Proceedings 2021, 47, 3418. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.289
Google Scholar
Tsai Ch.:, Mechanism and Machine Theory 2019, 140, 233. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2019.05.026
Google Scholar
Mao K., Langlois P., Hu Z., et al.: Wear 2015, 332-333, 822. https://doi.org/10.1016/j.wear.2015.01.084
Google Scholar
Soudmand B.H., Shelesh-Nezhad K.: Tribology International 2020, 151, 106439. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2020.106439
Google Scholar
Lu Z., Liu H., Wei P., et al.: International Journal of Mechanial Sciences 2020, 180, 105665. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2020.105665
Google Scholar
Miler D., Hoić M., Domitran Z., et al.: Mechanism and Machine Theory 2019, 138, 205. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2019.03.040
Google Scholar
Budzik G., Dziubek T., Zaborniak M.: „Analiza dokładności geometrycznej prototypów kół zębatych z zastosowaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej” in „Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011, pp. 131–148, ISBN 978-83-7199-686-3
Google Scholar
Kalin M., Kupec A.: Wear 2017, 376-377, 1339. https://doi.org/10.1016/j.wear.2017.02.003
Google Scholar
Pisula J.: Polimery 2021, 1, 66. https://doi.org/10.14314/polimery.2021.1.8
Google Scholar
Sobolak M., Połowniak P., Cieplak M., et al.: Polimery 2020, 65, 563. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.9
Google Scholar
Sobczyk M., Stącel M., Oleksy M.: "Właściwości materiałów poliamidowych wykorzystywanych do produkcji kół zębatych" in „Napędy pojazdów modelowanie komputerowe konstrukcji i układów technologicznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, pp. 248 – 261, ISBN 978-83-7996-718-6
Google Scholar
Obeid H., Clément A., Fréour S., et al.: Mechanics of Materials 2018, 118, 1. https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2017.12.002
Google Scholar