Potreban dokumentovani segment krive
S–N log-log interpolacija
Interpolirajte cikluse između dvije dokumentovane tačke sa iste S–N krive konstantne amplitude. Ovaj alat ne kreira podatke o zamoru materijala iz UTS, ne zaključuje granicu izdržljivosti, ne ekstrapolira niti ne odobrava konstrukciju.
Interpolirana tačka na ovom segmentu krive
Za dvije pozitivne tačke (N₁,S₁) i (N₂,S₂) na jednom pravom segmentu u log-log koordinatama, ovaj kalkulator koristi b=ln(S₂/S₁)/ln(N₂/N₁), a=S₁/N₁b, i N=(S/a)1/b. Ekvivalentno, ln N se linearno interpolira između ln N₁ i ln N₂. Broj ciklusa je bezdimenzionalan; a ima odabranu jedinicu naprezanja. Dosljedna upotreba MPa ili ksi daje isti N i b.
Kalkulator prihvata samo N₁<N₂, S₁>S₂ i S₂≤S≤S₁. Vrijednosti izvan segmenta se odbacuju jer ekstrapolacija može prijeći koljeno, regiju runout-a, drugi mehanizam kvara ili režim gdje je potreban drugi model. Jednakost sa bilo kojim krajnjim tačkama vraća tu krajnju tačku; ne zaključuje se „beskonačni vijek trajanja”.
ISO 1099:2017, izdanje 3 je Objavljeno, ali se nalazi u fazi 90.92 (predviđeno za reviziju); ISO/FDIS 1099, izdanje 4 je u razvoju. Njegov obuhvat je aksijalno, konstantno-amplitudno, silom kontrolisano ispitivanje zamora metalnih uzoraka na ambijentalnoj temperaturi i on dobija informacije o odnosu napona i broja ciklusa pri zadatim omjerima napona. Ne kreira generičku krivu na osnovu UTS-a niti pretvara ovu interpolaciju u rezultat usklađenosti sa ISO standardom.
ISO 12107:2012, izdanje 2 je Objavljeno i bavi se statističkim planiranjem i analizom podataka o zamoru metala; radni predmet izdanja 3 je u razvoju. Licencirani standard je potreban za njegove detaljne procedure. Ova stranica niti izvodi navedenu statističku analizu niti dodjeljuje vjerovatnoću preživljavanja.
NASA materijal opisuje Basquinovu krivu kao pravu liniju u log-log obliku definisanu prilagođenim koeficijentima, a NASA-in priručnik pouzdanosti opisuje njegove konstante kao empirijske i ovisne o materijalu i okolini. NIST studija zamora ilustrira da prilagođeni koeficijenti mogu nositi značajnu nesigurnost i da srednji napon mijenja odnos vijeka trajanja. Ti izvori podržavaju ograničenja ovdje; ne opskrbljuju univerzalnim koeficijentima.
Nije uključeno: korekcija srednjeg napona, brojanje ciklusa varijabilne amplitude ili Palmgren–Minerovo oštećenje, životni vijek pri malom broju ciklusa i deformaciji, višeosni zamor, mehanika rasta pukotina/loma, korekcije veličine/površine/žlijeba/okoline, tretman izostanka kvara (runout), granice pouzdanosti, faktori sigurnosti, intervali inspekcije ili prihvaćanje dizajna. Koristite kvalifikovanu analizu zamora i primjenjivi projektantski kodeks za odluke sa posljedicama.
Izvori: NASA/NESC rad o S–N i spektralnom zamoru; NASA priručnik pouzdanosti zamora; NIST studija koeficijenata zamora; zapisi u ISO katalogu povezani iznad. Status provjeren 12. jula 2026.
Procedure opisane na ovoj stranici razvio je i terenski testirao tim Vibromera koristeći Balanset-1A, prenosivi dvokanalni balanser i analizator vibracija za balansiranje rotora na licu mjesta.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko je inženjer analize vibracija te osnivač i izvršni direktor kompanije Vibromera. Više od 15 godina balansira rotacionu opremu na terenu, a ne na ispitnom stolu: malčere, industrijske ventilatore, drobilice, centrifuge, vratila i vretena. Upravo je iz tog rada nastala serija instrumenata Balanset — osmišljeni su kao alat koji stručnjak može ponijeti do mašine i njime raditi sam, na licu mjesta, a ne kao laboratorijska oprema. Vibromera je osnovana 2017. godine, a od 2023. sjedište joj je u Portu u Portugalu. Ovdje se odvijaju razvoj, sklapanje i podrška za liniju Balanset. Vodeći instrument je Balanset-1A, prijenosni analizator za balansiranje u jednoj i dvije ravni te za vibracijsku dijagnostiku. Nikolai lično učestvuje u podršci korisnicima, u rješavanju složenih slučajeva balansiranja i u razvoju softvera. Radi s korisnicima širom svijeta, na bilo kojem jeziku.