| Egytömegü, egyszabadságfoku lengőrendszerek | |
| Tömeg lengése vizszintes sima vezetékben | 5 |
| Rugóra függesztett test lengése | 7 |
| A lengőrendszer sajátkörfrekvenciájának meghatározásához eredő rugóállandót kell számitani | 12 |
| Az eredő rugóállandó a rugók kapcsolásának módjától függ | 15 |
| A rugótányérra helyezett test nagy kezdősebesség esetén elválik tőle | 16 |
| A helyettesitő rugó állandóját az energiák egyenlősége alapján is számithatjuk | 18 |
| Csapágyazott rud forgó lengése | 22 |
| Tengelyre ékelt tárcsa forgó lengése | 27 |
| Vizoszlop lengése | 33 |
| Szabad lengés Coulomb surlódással | 35 |
| A gumirugó csillapitja a lengést | 40 |
| Lengés haladó mozgást végző térben | 44 |
| Lengés forgó mozgást végző térben | 51 |
| A függesztő kötél tömegét egyszerüen Rayleigh módszerével vehetjük figyelembe | 56 |
| A surlódás következtében állandó sebességü vontatás esetén is rezgés tapasztalható | 62 |
| Nemlineáris szabad lengés | 72 |
| A rendszer egyik rugóját gerjesztő hatás éri | 77 |
| A gerjesztett lengést a rezonanciától távol a surlódás alig befolyásolja (egyenértékü csillapitás) | 82 |
| Gerjesztett, csillapitott lengés esetén a rugóerő és a kitérés általában nincs fázisban | 92 |
| A tömeg a rugón és a csillapitáson keresztül egyszerre is kaphat gerjesztést | 102 |
| A lengést forgattyus hajtómü gerjeszti, s igy a felharmonikusokra is gondolni kell (Fourier-sor) | 111 |
| Excentrikusan elhelyezett tömeg esetén a gerjesztő hatás a fordulatszám négyzetével arányos (rázóasztal) | 124 |
| A lengés méréséhez lengőrendszert használunk | 134 |
| Egytömegü, kétszabadságfoku lengőrendszerek | |
| A tömegpont általános mozgása Lissajous görbe (Befogott függőleges rud végén tömegpont) | 146 |
| Állandó irányu harmonikus gerjesztés esetén a tömegpont egyenes pályán mozog (Nyitott keret végén tömegpont) | 158 |
| A függőleges rugókra helyezett merev rud is kétszabadságfoku lengőrendszernek tekinthető | 168 |
| Láncszerüen elhelyezett többtömegü lengőrendszerek | |
| A karakterisztikus egyenlet a mozgásegyenletek alapján kapható | 178 |
| Bonyolultabb rendszer tömegredukálással egyszerüsithető | 187 |
| A kötött rendszer vizsgálatát szabad rendszer vizsgálatára vezetjük vissza. Közelitések | 189 |
| A sajátkörfrekvenciák meghatározására szerkesztő módszerek is alkalmazhatók | 199 |
| Az inditástól függő általános mozgás a sajátlengések szuperpoziciója | 206 |
| A lengéskép ismerete megkönnyiti a vizsgálatainkat. (Gerjesztett lengés) | 213 |
| Hajlitó lengés és kritikus fordulatszám | |
| A hajlitott tartó rugóállandója is a rugóállandó definiciója alapján határozható meg | 221 |
| A két tömeg a kisebb sajátfrekvencia esetén fázisban, nagyobbnál ellenfázisban leng | 225 |
| A Ryleigh módszer a pontos értéknél nagyobb sajátfrekvenciát ad (Laprugó) | 230 |
| A kritikus fordulatszám közelében nem üzemeltethető a forgó tengely | 236 |
| A kritikus szögsebesség nagysága megegyezik a lengőrendszer sajátkörfrekvenciájával | 238 |
| Három tárcsa esetén Dunkerley módszerét használhatjuk | 239 |