Skip to main content

Part of the book series: Philips Technical Library ((PTL))

  • 62 Accesses

Abstract

The author has aimed at covering as many aspects of design theory as possible in this chapter, without going too deeply into any of them. With this in mind, he has tried to define principles in simple terms, without too much detail.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Schaeffer, W., Die Wirkung von Kerben bei Statischer Zugbeanspruchung, Konstruktion, 1952, 4, Jg. H. 3, p. 71.

    Google Scholar 

  2. Sigwart, H., Konstruktive Entwicklung typischer Bauelemente auf Grund ihres Festigkeitsverhaltnis, Konstruktion, 1952, 4. Jg. H. 3, p. 75.

    Google Scholar 

  3. Cornell, R. W., Determination of stresses in cemented lap joints, Journal of Applied Mechanics 20, 3. Sept., 1953, p. 355.

    Google Scholar 

  4. Ude, H., Festigheitsgerechtes Konstruieren, Konstruktion, 1 (1949), H. 4, p. 97.

    Google Scholar 

  5. Pfender, M., Werkstoffbeurteilung bei Mechanischer Beanspruchung, Konstruktion, 5 (1953), H. 12, p. 391.

    Google Scholar 

  6. Richard, K., Zur Frage der Ermittlung zuverlässiger Festigkeitswerte bei Dauerstand Beanspruchung, Konstruktion, 1 (1949), H. 8, p. 230.

    Google Scholar 

  7. Kimmelman, D. N., Berechnung von Maschinenteilen auf Dauer- und Zeitschwingfestigkeit, V.E.B. Verlag Technik, Berlin 1953.

    Google Scholar 

  8. Hahn, K. F., Die Metallklebtechnik vom Standpunkt des Konstrukteurs, Konstruktion, 1956, H. 4, p. 127.

    Google Scholar 

  9. Siebel, E., Handbuch der Werkstoffprüfung 2. Band, Berlin-Göttingen-Heidelberg, p. 224–233.

    Google Scholar 

  10. Leyer, A., Allgemeine Gestaltungslehre, Technica 1963, Nr. 11, p. 759; Nr. 12, p. 843; Nr. 15, p. 1097; Nr. 16, p. 1193; Nr. 20, p. 1510; Nr. 22, p. 1833; Nr. 26, p. 2130. 1964; Nr. 7, p. 485; Nr. 8, p. 624; Nr. 17, p. 1393; Nr. 23, p. 2041; Nr. 24, p. 2123.1965 Nr. 1, p. 47; Nr. 10, p. 862; Nr. 11, p. 891; Nr. 12, p. 1011.

    Google Scholar 

  11. Erker, A., Entstehung und Bedeutung der Eigenspannungen, VDI-Z 104 (1962), Nr. 27, p. 1377.

    Google Scholar 

  12. Matting, A. & Ulmer, K., Spannungsverteilung in Metallklebverbindungen, VDI-Z 10 (1963), Nr. 13, p. 1449.

    Google Scholar 

  13. HÄNCHEN, R., Neue Festigkeitsberechnung für den Maschinenbau, Carl Hanser Verlag, München, 1960.

    Google Scholar 

  14. Gilkey, H. J. and others, Materials testing 1941, McGraw-Hill.

    Google Scholar 

  15. Handstock, R. D., The non-destructive testing of materials, 1951, Institute of Metals.

    Google Scholar 

  16. Hinsley, J. F., Non-destructive testing, 1959, McDonald and Evans.

    Google Scholar 

  17. Hogarth, C. A., & Blitz, J., Techniques of non-destructive testing, 1960, Butterworths.

    Google Scholar 

  18. Institute of Physics, Physics of non-destructive testing, British Journal of applied Physics, Supplement No. 6, 1957, Institute of Physics.

    Google Scholar 

  19. Judge, A. W., Engineering Materials, Vol. III, The testing of Materials, 1947, Pitman.

    Google Scholar 

  20. Ministry of Supply, Strength and testing of materials, Part I, Theoretical papers on strength and deformation, Part II Testing methods and test results (Selected Government Research Reports, Vol. 6), 1952, H.M.S.O.

    Google Scholar 

  21. Molloy, E., Test Engineer’s Handbook, 1941, G. Newnes.

    Google Scholar 

  22. Mullenbruch, C. W., Experimental Mechanics and Properties of Materials, 2nd Edt. 1955, D. van Nostrand.

    Google Scholar 

  23. Weibull, W., Fatigue testing and Analysis of Results, 1961, Pergamon Press.

    Google Scholar 

  24. Spath, W., Impact testing of Materials, 1961, Thames and Hudson.

    Google Scholar 

  25. Joerg, E., Die Spiralfeder als Antriebmittel in Federwerken und Uhren, Feinwerktechnik, March 1954, p. 81.

    Google Scholar 

  26. Wolf, F., Die Federn in Feinmechanischer Geräte und Instrumentenbau, Stuttgart, 1953.

    Google Scholar 

  27. Wolf, W. A., Die Schraubenfedern, Essen, 1950.

    Google Scholar 

  28. Spotts, M. F., Design of helical and leaf springs for minimum weight, Journal of Applied Mechanics, 20:3, Sept. 1953, p. 435.

    Google Scholar 

  29. Boerner, E. H., Constant Force Compression Springs, Product Engineering, Sept. 1954, p. 129.

    Google Scholar 

  30. Cook, W. J. and Clarke, P. C, The Negative Spring, A Basic New Elastic Member, Product Engineering, July 1949, p. 136.

    Google Scholar 

  31. Votta, F. A., The Theory and Design of long deflection constant-force Spring Elements, Transactions of the ASME, May 1952, p. 439.

    Google Scholar 

  32. Votta, F. A., Constant-Force Springs, Machine Design 31-1-63, p. 102.

    Google Scholar 

  33. Votta, F. A., Design and application characteristics of Non-linear Springs, Machine Design, 16-5-57, p. 144.

    Google Scholar 

  34. Blaise, H., Die Bandfeder-ein neuartiges Maschinenelement, VDI-Zeitschrift Bd. 94, Nr. 9, p. 253–258.

    Google Scholar 

  35. Groesberg, S. W., Zero Gradient Spring System for Constant Tension Service, Machine Design, 21-1-60, p. 143.

    Google Scholar 

  36. GöBEL, E. F., Gummifedern, Berlin 1945.

    Google Scholar 

  37. Crede, Ch. E., Vibration and Shock Isolators, Machine Design, Aug. 1954, p. 139.

    Google Scholar 

  38. Iredell, R., Elastic Rubber Cushion Springs, Product Engineering, March 1952, p. 119.

    Google Scholar 

  39. GöBEL, E. F., Gummi und seine Anwendung in der Feinwerktechnik, Feinwerktechnik 1962, H. 8, p. 291.

    Google Scholar 

  40. Alban, C. F., Thermostatic Bimetals, Machine Design, Dec. 1946, p. 124.

    Google Scholar 

  41. Wiedemann, Th., Die Temperaturregelung der elektrischen Kochplatte, Siemens Zeitschrift 28, Jg., H. 3/4, April 1954, p. 166.

    Google Scholar 

  42. Babikow, M. A., Wichtige Bauteile Elektrischer Apparate, Band 1, Berlin 1954.

    Google Scholar 

  43. Lee, P. R., Closer Temperature Differentials in Bimetallic Thermostats, Product Engineering, April 1952, p. 179.

    Google Scholar 

  44. Riley, M. W., Where and How Thermostat Metals are Used, Materials and Methods, April 1954, p. 102.

    Google Scholar 

  45. Haas, H., Die Bimetallauslöser und Bimetallrelais, ihre Kenlinie und ihre Eichung, Siemens Zeitschrift, Febr. 1955, p. 61.

    Google Scholar 

  46. Pietsch, P., Kettentriebe, Konstruktion, 1954, Vol. 2, p. 46.

    Google Scholar 

  47. Hain, K., Federn in schwingenden Getrieben, Z. VDI 11.3.1954, p. 250.

    Google Scholar 

  48. Wiebusch, G. F., Dial clutch of the Spring type, The Bell System Technical Journal, 1938, p. 724.

    Google Scholar 

  49. Palmgren, A., Grundlagen der Wälzlager technik, Stuttgart, 1964.

    Google Scholar 

  50. Hain, K., Die Feinwerktechniek, Giessen 1953.

    Google Scholar 

  51. Keinath, G., Die Technik elektrischer Meszgerate I, München 1928.

    Google Scholar 

  52. Blamberg, H., Gegenwartsfragen beim Bau elektrischer Meszgeräte, Z. VDI Bd. 92, Nr. 2, Jan. 1950, p. 41.

    Google Scholar 

  53. Eastman, J. M., Designing for Less Friction, Product Engineering, May 1952, p. 124.

    Google Scholar 

  54. Pferd, W., Governors for Dials, Bell Laboratories Record, Febr. 1954, p. 69.

    Google Scholar 

  55. Schuster, H., Fliehkraft-Bremsregler für mechanische Laufwerke, Feinwerk-technik, Jg. 58, H. 9 (1954), p. 279.

    Google Scholar 

  56. Aszmus, Fr., Technische Laufwerke, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1958.

    Book  Google Scholar 

  57. Van Santen, G. W., Introduction to a Study of Mechanical Vibration, Philips Technical Library, Third edition, 1961.

    Google Scholar 

  58. Soroka, W. W., Calculating Fundamental Frequencies of Machines on Flexible Structures, Product Engineering, April 1954, p. 190.

    Google Scholar 

  59. Den hartog, J. P., Mechanical Vibrations, New York and London, 1947.

    Google Scholar 

  60. GÖBEL, E. F., Gummi und seine Anwendung in der Feinwerktechnik, Feinwerk-technik, 1962, H. 8, p. 291.

    Google Scholar 

  61. Larri, G., Automatic Balancing of Rotating Masses, Product Engineering, July 1954, p. 175.

    Google Scholar 

  62. Oschatz, H., Auswuchten kleiner elektrischer Maschinen, E.T.Z. H23, 1.12.53, p. 673.

    Google Scholar 

  63. Federn, K., Neue Entwicklungen im Auswuchtmaschinenbau, Z. VDI 1.9.50, p. 701.

    Google Scholar 

  64. Federn, K., Auswuchttechnik I (Grundlagen und Richtlinien), Werkstattblatt 145, München, 1945.

    Google Scholar 

  65. Federn, K., Unwuchttoleranzen rotierender Körper, Werkstatt und Betrieb 86, 5 May, 1953, p. 243.

    Google Scholar 

  66. Williamson, D., A precision dynamic balancer for small gyroscopes, Electronic Engineering, Febr. 1955, p. 53.

    Google Scholar 

  67. Bubik, J., Die Auswuchtung in der Feinwerktechnik, Feinwerktechnik, October 1958, p. 357.

    Google Scholar 

  68. Hach, H., Auswuchtmaschinen für die Serienfertigung, Werkstatt und Betrieb Jg. 94 (1961) H3, p. 123.

    Google Scholar 

  69. Harms, H., Eine neue Auswuchtmaschine, VDI-Z 103 (1961), Nr. 24, p. 1191.

    Google Scholar 

  70. Klump, H., Betriebsmäszige Schwingungsmess- und Auswuchttechnik, Technica 6.5.1960, p. 577.

    Google Scholar 

  71. Clark, D. S., The Behaviour of Metals under Dynamic Loading, Metal Progress, Nov. 1953, p. 67.

    Google Scholar 

  72. Strelow, H., Die Belange der Feinwerktechnik bei der Normung und Herstellung von Zahnrädern, Z. VDI bd. 96, Nr. 17–18, 11 June 1954, p. 513.

    Google Scholar 

  73. Spetzler, A., Zwischen Theorie und Praxis der Verzahnungstechnik, Jahresbericht der deutschen Chronometrische Gesellschaft 1951, p. 25.

    Google Scholar 

  74. Grenda, H., Evolventenverzahnung in Kleinuhren, Jahresbericht der deutschen Chronometrische Gesellschaft 1951, p. 82.

    Google Scholar 

  75. Trylinski, W., Uhrwerkverzahnungen, Feingerätetechnik 1954, H7, p. 319; 1959, H11, p. 251.

    Google Scholar 

  76. KöHLER, H., Übersetzungsverhältnis y Überdeckungsgrad und Verteilung des Eingriffs bei den Verzahnungen der Feinmechanik, Feingerätetechnik 1956, H4, p. 156.

    Google Scholar 

  77. KöHLER, H., Belange der Feingerätebaues bei der Herstellung und Prüfung von Zahnrädern Feingeratetechnik 6. Jg., H12 (1957), p. 564.

    Google Scholar 

  78. Dean, P. M., Effects of Size on Gear Design Calculations, Prod. Engineering, April 1954, p. 129.

    Google Scholar 

  79. Brown, A & Sharpe, M. F. G., Formulas in Gearing, 17th Edt. 1942, Brown & Sharpe M. V. G. Co.

    Google Scholar 

  80. Buckingham, E., Manual of Gear Design, Section 2: Spur and Integral Gears 1935; Section 3: Helical and Spiral Gears 1937.

    Google Scholar 

  81. Colvin, F. H. & Staney, F. A., Gear Cutting Practice, 2nd Edt. 1943, McGraw-Hill.

    Google Scholar 

  82. Davis, W. O., Gears for small mechanisms, 1953, N.A.G. Press.

    Google Scholar 

  83. Hardy, H. W., Planetary gearing (Design and Efficiency), (Machinery’s Yellow Back Series, No. 37), Machinery Pub. Co.

    Google Scholar 

  84. Houghton, P. S., Gears—Spur, Helical, Bevel and Worm, 1952, 2nd Edt. 1961, Techn. Press.

    Google Scholar 

  85. Rothbart, R. M., Cams-Design, Dynamics and Accuracy, 1956, Chapman and Hall.

    Google Scholar 

  86. Steeds, W., Involute gears, 1948, Longmans, Green.

    Google Scholar 

  87. Stott, T. C. F., Fundamentals of gearing (Reprint), Draughtsman Pub. Co.

    Google Scholar 

  88. AWF Getriebeblätter 615–616.

    Google Scholar 

  89. Niemann, G., Reibradgetriebe, Konstruktion 5, 1953, H2, p. 33. Reibrad-Regelgetriebe mit Linienberührung, Bericht 119, 1949, der Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau-T.H. München.

    Google Scholar 

  90. Kraus, CH. E., New Approaches to Variable-speed Drives, Machine-Design, Dec. 1953, p. 232.

    Google Scholar 

  91. Peppler, W., Zweiachsiger Reibradantriebe für feste Übersetzungen, Konstruktion 1, (1949), p. 289 en 336.

    Google Scholar 

  92. Uhling, J., Rollringgetriebe-ein neues Maschinenelement, Konstruktion 1956, H. 10, p. 423.

    Google Scholar 

  93. Kraus, Ch., E. An up-to-date guide to designing Traction Drives, Machine Design 36, 16, (2.7.1964), p. 106–112.

    Google Scholar 

  94. Rzeppa, A. H., Universal Joint Drives, Machine Design, April 1953, p. 162.

    Google Scholar 

  95. Reuthe, W., Ausführungsarten, Belastungsgrenzen und Reibungsverluste von Kreuzgelenken, Konstruktion (1950), p. 206 and 234.

    Google Scholar 

  96. Reuthe, W., Die Bewegungsverhältnisse bei Kreuzgelenkantrieben, Konstruktion (1950), p. 305.

    Google Scholar 

  97. Reuthe, W., Kreuzgelenke, Industrieanzeiger, 75 (1953), p. 1085 en 1097.

    Google Scholar 

  98. VON Thüngen, Leistungsverzweigung und Scheinleistung in Getrieben, VDI-Zeitschrift Bd 83, Nr. 24, p. 730.

    Google Scholar 

  99. Graham, L. A., Planetary Transmission, Machine Design, Nov. 1946, p. 115.

    Google Scholar 

  100. Kopp Steplessly, Variable Speed Gears, Machinery, May 1950, p. 709.

    Google Scholar 

  101. AFW Getriebe Blätter 615–1. Fig. 52 en 53.

    Google Scholar 

  102. Chase, H., Handbook on Designing for Quality Production, 2nd Edt., 1950, McGraw-Hill.

    Google Scholar 

  103. Greenwood, D. C, Engineering Data for Product Design, 1961, McGraw-Hill.

    Google Scholar 

  104. Greenwood, D. C, Product Engineering Design Manual, 1959, McGraw-Hill.

    Google Scholar 

  105. Shigley, J. E., Mechanical Engineering Design, 1963, McGraw-Hill.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

A. Davidson

Copyright information

© 1970 N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven

About this chapter

Cite this chapter

Slooff, F.C.W. (1970). Design Theory. In: Davidson, A. (eds) Handbook of Precision Engineering. Philips Technical Library. Palgrave, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-00085-2_3

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-00085-2_3

  • Publisher Name: Palgrave, London

  • Print ISBN: 978-1-349-00087-6

  • Online ISBN: 978-1-349-00085-2

  • eBook Packages: EngineeringEngineering (R0)

Publish with us

Policies and ethics