Nõutav on dokumenteeritud kõveralõik
S–N Log-Log Interpolatsioon
Interpoleeri tsükleid kahe sama konstantse amplituudiga S–N kõvera dokumenteeritud punkti vahel. See tööriist ei loo väsimusandmeid UTS-i põhjal, ei järelda väsimuspiiri, ei ekstrapoleeri ega kinnita konstruktsiooni.
Interpoleeritud punkt sellel kõveralõigul
Kahe positiivse punkti (N₁,S₁) ja (N₂,S₂) jaoks ühel sirgel lõigul log-log koordinaatides kasutab see kalkulaator b=ln(S₂/S₁)/ln(N₂/N₁), a=S₁/N₁b, ja N=(S/a)1/b. Võrdväärselt, ln N on lineaarselt interpoleeritud ln N₁ ja ln N₂ vahel. Tsüklite arv on mõõtmeteta; a on valitud pingeyhik. MPa või ksi järjekindel kasutamine annab sama N ja b.
Kalkulaator aktsepteerib ainult N₁<N₂, S₁>S₂ ja S₂≤S≤S₁. Väärtused väljaspool lõiku lükatakse tagasi, kuna ekstrapoleerimine võib ületada põlviku, kestvuspiirkonna, erineva rikke mehhanismi või režiimi, kus on vaja erinevat mudelit. Ühtsus mõlema lõpppunkti tagastab selle lõpppunkti; „lõpmatu eluiga“ ei järeldata.
ISO 1099:2017, väljaanne 3 on Avaldatud, kuid staadiumis 90.92 (läbib läbivaatust); ISO/FDIS 1099, väljaanne 4 on arendamisel. Selle ulatus on telgiline, konstantse amplituudiga, jõuga juhitav väsimustest metallsete proovide kohta toatemperatuuril ja see annab pingevastast-tsüklite informatsiooni määratud pingesuhete juures. See ei loo UTS-põhist üldist kõverat ega muuda seda interpolatsiooni ISO vastavustulemuseks.
ISO 12107:2012, väljaanne 2 on Avaldatud ja käsitleb metallsete väsimusandmete statistilist planeerimist ja analüüsi; väljaande 3 tööülesanne on arendamisel. Selle üksikasjalike protseduuride jaoks on vajalik litsentseeritud standard. See lehekülg ei tee ettenähtud statistilist analüüsi ega määra ellujäämise tõenäosust.
NASA materjal kirjeldab Basquini kõverat kui sirget joont log-log kujul, mis on defineeritud sobitatud kordajatega, ja NASA usaldusväärsus käsiraamat kirjeldab selle konstante empiirilistena ja sõltuvana materjalist ja keskkonnast. NIST väsimusuuring näitab, et sobitatud kordajad võivad kanda märkimisväärset määramatust ja et keskmine pinge muudab eluiga seost. Need allikad toetavad siinseid piiranguid; nad ei paku universaalseid kordajaid.
Ei sisaldu: keskmise pingega parandus, muutliku amplituudiga tsüklite loendamine või Palmgren–Mineri kahjustus, madaltsükliline deformatsiooni-eluaeg, mitmetelgeline väsimus, pragunenemine/murdumismehaanika, suuruse/pinna/notchi/keskkonna parandused, kestvuse töötlemine, usalduspiirid, ohutustegurid, kontrolli intervallid või konstruktsiooni kinnitamine. Kasuta kvalifitseeritud väsimusanalüüsi ja kohaldatavat konstruktsioonikoodi oluliste otsuste tegemisel.
Allikad: NASA/NESC S–N ja spektraalväsimuse artikkel; NASA väsimuskindluse käsiraamat; NIST väsimustegurite uuring; ISO kataloogi kirjed on seotud ülal. Staatus kontrollitud 12. juulil 2026.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko on vibratsioonianalüüsi insener ning Vibromera asutaja ja tegevjuht. Rohkem kui 15 aastat on ta tasakaalustanud pöörlevaid seadmeid kohapeal, mitte katsestendil: multšereid, tööstuslikke ventilaatoreid, purustajaid, tsentrifuuge, võlle ja spindleid. Just sellest tööst kasvasid välja Balanset seadmed — need kavandati tööriistana, mille spetsialist saab masina juurde kaasa võtta ja üksi kohapeal kasutada, mitte laboriseadmena. Vibromera asutati 2017. aastal ja alates 2023. aastast asub see Portos Portugalis. Siin toimub kogu Balanset seeria arendus, koostamine ja tugi. Lipulaevaks on Balanset-1A, kaasaskantav analüsaator ühe- ja kahetasapinnaliseks tasakaalustamiseks ning vibratsioonidiagnostikaks. Nikolai osaleb isiklikult klienditoes, keeruliste tasakaalustusjuhtumite lahendamises ja tarkvara arendamises. Ta töötab klientidega üle kogu maailma, mis tahes keeles.