Reikalingas dokumentuotas kreivės segmentas
S–N log-log interpoliacija
Interpoliuokite ciklus tarp dviejų dokumentuotų taškų iš tos pačios pastovaus amplitudės S–N kreivės. Šis įrankis nesukuria medžiagos nuovargio duomenų iš UTS, nenusprendžia ištvermės ribos, neekstrapoliuoja ir nepatvirtina konstrukcijos.
Interpoliuotas taškas šiame kreivės segmente
Dviem teigiamiems taškams (N₁,S₁) ir (N₂,S₂) viename tiesiame segmente log-log koordinatėse, šis skaičiuotuvas naudoja b=ln(S₂/S₁)/ln(N₂/N₁), a=S₁/N₁b ir N=(S/a)1/b. Lygiavertis būdas: ln N yra tiesiškai interpoliuojamas tarp ln N₁ ir ln N₂. Ciklų skaičius yra bematis; a turi pasirinktą įtempių vienetą. Nuosekliai naudojant MPa arba ksi gaunami tie patys N ir b.
Skaičiuotuvas priima tik N₁<N₂, S₁>S₂ ir S₂≤S≤S₁. Reikšmės už segmento ribų yra atmestos, nes ekstrapoliacija gali kirsti kelio lenkimo tašką, bepertraukio sritį, skirtingą gedimo mechanizmą arba režimą, kuriame reikalinga kita modelis. Lygybė su kuriuo nors galiniu tašku grąžina tą galinį tašką; „begalinio tarnavimo laiko
ISO 1099:2017, 3 leidimas paskelbtas, tačiau stadijoje 90.92 (bus peržiūrėtas); ISO/FDIS 1099, 4 leidimas yra rengiamas. Jo taikymo sritis apima ašinį, pastovios amplitudės, jėga valdomą metalinių bandinių nuovargio bandymą aplinkos temperatūroje, gaunant įtempio ir ciklų informaciją prie nurodytų įtempių santykių. Jis nesukuria bendrinės UTS pagrįstos kreivės ir šios interpoliacijos nepaverčia ISO atitikties rezultatu.
ISO 12107:2012, 2 leidimas paskelbtas ir skirtas metalinių medžiagų nuovargio duomenų statistiniam planavimui bei analizei; ir 3 leidimas, darbo elementas yra rengiamas. Jo išsamioms procedūroms reikalingas licencijuotas standartas. Šis puslapis neatlieka nurodytos statistinės analizės ir nepriskiria tikimybės išgyventi.
NASA medžiaga apibūdina Basquin kreivę kaip tiesią liniją log-log formoje, apibrėžtą pritaikytais koeficientais, o NASA patikimumo vadovas apibūdina jos konstantas kaip empirines ir priklausančias nuo medžiagos bei aplinkos. NIST nuovargio tyrimas parodo, kad pritaikyti koeficientai gali turėti didelį neapibrėžtumą ir kad vidutinis įtempis keičia gyvavimo trukmės ryšį. Šie šaltiniai pagrindžia čia nurodytus apribojimus; jie nepateikia universalių koeficientų.
Neįtraukta: vidutinio įtempio korekcija, kintamos amplitudės ciklų skaičiavimas ar Palmgren–Miner pažeidimas, mažo ciklų skaičiaus deformacijos-gyvavimo trukmės ryšys, daugiaašis nuovargis, įtrūkio augimo/lūžio mechanika, dydžio/paviršiaus/įkarpos/aplinkos pataisos, biėgio traktavimas, pasikliovimo ribos, saugos koeficientai, tikrinimo intervalai ar projekto priėmimas. Konsekventiniams sprendimams naudokite kvalifikuotą nuovargio analizę ir taikomą projektavimo kodeksą.
Šaltiniai: NASA/NESC S–N ir spektrinio nuovargio straipsnis; NASA nuovargio patikimumo vadovas; NIST nuovargio koeficiento tyrimas; ISO katalogo įrašai, nurodyti aukščiau. Statusas patikrintas 2026 m. liepos 12 d.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko yra vibracijos analizės inžinierius bei „Vibromera“ įkūrėjas ir generalinis direktorius. Daugiau nei 15 metų jis balansavo besisukančią įrangą lauko sąlygomis, o ne bandymų stende: mulčiuotuvus, pramoninius ventiliatorius, smulkintuvus, centrifugas, velenus ir špindelius. Būtent iš šio darbo išaugo „Balanset“ prietaisai — jie buvo sukurti kaip įrankis, kurį specialistas gali atsinešti prie mašinos ir naudoti savarankiškai, vietoje, o ne kaip laboratorinę įrangą. „Vibromera“ įkurta 2017 metais, nuo 2023 metų įsikūrusi Porto mieste, Portugalijoje. Čia vyksta visas „Balanset“ linijos kūrimas, surinkimas ir palaikymas. Pagrindinis prietaisas — „Balanset-1A“, nešiojamas analizatorius vienos ir dviejų plokštumų balansavimui bei vibracijos diagnostikai. Nikolai asmeniškai dalyvauja klientų aptarnavime, sudėtingų balansavimo atvejų sprendime ir programinės įrangos kūrime. Jis dirba su klientais visame pasaulyje, bet kuria kalba.