1. Корчемный Л.В. Механизм газораспределения автомобильного двигателя: Кинематика и динамика. Москва, Машиностроение, 1981, 191 с.
2. Vasilyev A., Bakhracheva Yu., Ageev E. Improving the energy efficiency of a piston engine based on the use of a numerical method for forming the laws of motion of gas distribution valves. E3S Web of Conferences. 2021, vol. 279, art. no. 01021. DOI: 10.1051/e3sconf/202127901021
3. Vasilyev A., Bakhracheva Yu. Numerical cam profile design with tappet constant speed section in internal combustion engine valve gear and fuel system. MATEC Web of Conferences. Proceedings of Dynamic of Technical Systems XIV International Scientific-Technical Conference. EDP Sciences Publ., 2018, 5 p. DOI: 10.1051/matecconf/201822601031 EDN: WTPWJP
4. Дроздов Ю.Н., Павлов В.Г., Пучков В.Н. Трение и износ в экстремальных условиях: справочник. Москва, Машиностроение, 1986, 224 с.
5. Воробьев Ю.В. Обобщенный синтез механизмов с высшими кинематическими парами по критериям долговечности. Дис.. д-ра техн. наук. Тамбов, 1982, 517 с. EDN: NPLKKP
6. Васильев А.В., Дейниченко Е.Д., Попов Д.В. Повышение износостойкости сопряжения кулачок-толкатель механизма газораспределения ДВС на основе численного синтеза закона движения толкателя. Образование через науку. Междунар. симпозиум: материалы докл. секции “Двигатели внутреннего сгорания”. Отдельный выпуск. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005, с. 55-56.
7. Bugao Lyu, Xianghui Meng, Rui Zhang, Yi Cui. A comprehensive numerical study on friction reduction and wear resistance by surface coating on cam/tappet pairs under different conditions. Coatings, 2020, vol. 10 (5), art. no. 485. DOI: 10.3390/coatings10050485 EDN: RHHMKP
8. Vasilyev A.V., Lartsev A.M., Fedyanov E.A. Evaluation of possible limits of forcing of high-capacity aircooled engines. Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering. Ser. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Cham, Springer, 2020, vol. 1, pp. 159-165. DOI: 10.1007/978-3-030-22041-9_18 EDN: CDPSOE
9. Васильев А.В., Агеев Е.С. Исследование гидродинамики смазки в зазорах механизма газораспределения двигателя внутреннего сгорания. НБИ технологии, 2021, т. 15, № 1, с. 34-39. DOI: 10.15688/NBIT.jvolsu.2021.1.5 EDN: FURRAO
10. Kalghatgi G. Is it really the end of internal combustion engines and petroleum in transport? Applied Energy, 2018, vol. 225, pp. 965-974. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.05.076
11. Dolatabadi N., Forder M., Morris N., Rahmani R., Rahnejat H., Howell-Smith S. Influence of advanced cylinder coatings on vehicular fuel economy and emissions in piston compression ring conjunction. Applied Energy, 2019, vol. 259, art. no. 114129. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.114129
12. Serrano J.R., Novella R., Piqueras P. Why the development of internal combustion engines is still necessary to fight against global climate change from the perspective of transportation. Applied Sciences, 2019, vol. 9, art. no. 4597. DOI: 10.3390/app9214597
13. Buchal C., Karl H.-D., Sinn H.-W. Kohlemotoren, Windmotoren und Dieselmotoren: Was zeigt die CO2- Bilanz? Ifo Schnelldienst, 2019, vol. 72, pp. 40-54.
14. Holmberg K., Andersson P., Erdemir A. Global energy consumption due to friction in passenger cars. Tribology International, 2012, vol. 47, pp. 221-234. DOI: 10.1016/j.triboint.2011.11.022
15. Liu Z., Meng X., Wen C., Yu S., Zhou Z. On the oil-gas-solid mixed bearing between compression ring and cylinder liner under starved lubrication and high boundary pressures. Tribology International, 2019, vol. 140, art. no. 10586. DOI: 10.1016/j.triboint.2019.105869