Vyžadován dokumentovaný úsek křivky
Log-log interpolace S–N
Interpolujte cykly mezi dvěma dokumentovanými body ze stejné S–N křivky konstantní amplitudy. Tento nástroj nevytváří únavová data z UTS, neodvozuje mez únavové pevnosti, neextrapoluje ani nesouhlasí s návrhem.
Interpolovaný bod na tomto úseku křivky
Pro dva kladné body (N₁,S₁) a (N₂,S₂) na jednom přímém úseku v log-log souřadnicích používá tato kalkulačka b=ln(S₂/S₁)/ln(N₂/N₁), a=S₁/N₁b a N=(S/a)1/b. Ekvivalentně je ln N lineárně interpolován mezi ln N₁ a ln N₂. Počet cyklů je bezrozměrný; a má vybranou jednotku napětí. Konzistentní použití MPa nebo ksi dává stejný N a b.
Kalkulačka přijímá pouze N₁<N₂, S₁>S₂ a S₂≤S≤S₁. Hodnoty mimo úsek jsou odmítnuty, protože extrapolace může překročit koleno, oblast bezporuchového běhu, jiný mechanismus poruchy nebo režim, kde je vyžadován jiný model. Rovnost s kterýmkoli koncovým bodem vrací tento koncový bod; neodvozuje se „nekonečná životnost“.
ISO 1099:2017, vydání 3 je publikováno, ale ve fázi 90.92 (k přezkumu); ISO/FDIS 1099, vydání 4 je ve vývoji. Jeho rozsah je axiální, konstantní amplituda, sílově řízené únavové zkoušení kovových vzorků při okolní teplotě a získává informace o napětí v závislosti na cyklech při zadaných poměrech napětí. Nevytváří obecnou křivku založenou na UTS ani nezmění tuto interpolaci na výsledek souladu s ISO.
ISO 12107:2012, vydání 2 je publikováno a řeší statistické plánování a analýzu únavových dat kovů; pracovní položka vydání 3 je ve vývoji. Pro jeho podrobné postupy je vyžadována licencovaná norma. Tato stránka neprovádí zadanou statistickou analýzu ani nepřisuzuje pravděpodobnost přežití.
Materiál NASA popisuje Basquinovu křivku jako přímku ve tvaru log-log definovanou přizpůsobenými koeficienty a příručka spolehlivosti NASA popisuje její konstanty jako empirické a závislé na materiálu a prostředí. Studie únavy NIST ilustruje, že přizpůsobené koeficienty mohou nést podstatnou nejistotu a že střední napětí mění vztah životnosti. Tyto zdroje podporují omezení zde; neposkytují univerzální koeficienty.
Není zahrnuto: úprava středního napětí, počítání cyklů proměnné amplitudy nebo poškození podle Palmgren–Miner, nízkocyklová životnost deformace, víceosová únava, mechanika šíření trhlin/zlomu, korekce velikosti/povrchu/řízy/prostředí, zpracování bezporuchového běhu, mezí spolehlivosti, bezpečnostních faktorů, intervalů inspekce nebo schválení návrhu. Použijte kvalifikovanou únavovou analýzu a příslušný návrhový kodex pro důsledná rozhodnutí.
Zdroje: článek NASA/NESC o S–N křivkách a spektrální únavě; příručka spolehlivosti únavy NASA; studie NIST o únavových koeficientech; záznamy v katalogu ISO jsou uvedeny výše. Stav ověřen 12. července 2026.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko je inženýr vibrační analýzy a zakladatel a generální ředitel společnosti Vibromera. Více než 15 let vyvažuje rotační stroje přímo v provozu, a ne na zkušebním stavu: mulčovače, průmyslové ventilátory, drtiče, odstředivky, hřídele a vřetena. Právě z této práce vzešly přístroje Balanset — byly navrženy jako nástroj, který si odborník může vzít ke stroji a použít sám, přímo na místě, nikoli jako laboratorní vybavení. Vibromera byla založena v roce 2017 a od roku 2023 sídlí v portugalském Portu. Zde probíhá vývoj, montáž i podpora řady Balanset. Vlajkovým přístrojem je Balanset-1A, přenosný analyzátor pro vyvažování v jedné a ve dvou rovinách a pro diagnostiku vibrací. Nikolai se osobně podílí na zákaznické podpoře, na řešení obtížných případů vyvažování i na vývoji softwaru. Pracuje se zákazníky po celém světě, v jakémkoli jazyce.