ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਰਵ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
S–N ਲੌਗ-ਲੌਗ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ
ਇੱਕੋ ਸਥਿਰ-ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ S–N ਕਰਵ ਤੋਂ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਟੂਲ UTS ਤੋਂ ਫਟੀਗ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਕਰਵ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਬਿੰਦੂ
ਲੌਗ-ਲੌਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਬਿੰਦੂਆਂ (N₁,S₁) ਅਤੇ (N₂,S₂) ਲਈ, ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ b=ln(S₂/S₁)/ln(N₂/N₁), a=S₁/N₁b, ਅਤੇ N=(S/a)1/b। ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ln N ਨੂੰ ln N₁ ਅਤੇ ln N₂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਗਿਣਤੀ ਅਯਾਮਹੀਣ ਹੈ; a ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MPa ਜਾਂ ksi ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ N ਅਤੇ b ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸਿਰਫ਼ N₁<N₂, S₁>S₂ ਅਤੇ S₂≤S≤S₁ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘੁਟਣਾ, ਰਨਆਊਟ ਖੇਤਰ, ਵੱਖਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੀਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਉਸ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ “ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ” ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ISO 1099:2017, ਐਡੀਸ਼ਨ 3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਪਰ ਪੜਾਅ 90.92 'ਤੇ ਹੈ (ਸੋਧਣ ਲਈ); ISO/FDIS 1099, ਐਡੀਸ਼ਨ 4 ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਐਂਬੀਯੰਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਧਾਤੂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਧੁਰੀ, ਸਥਿਰ-ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਬਲ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਫਟੀਗ ਪਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਪਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈੱਸ-ਵਰਸਸ-ਚੱਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ UTS-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਰਿਕ ਕਰਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ISO ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ISO 12107:2012, ਐਡੀਸ਼ਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਫਟੀਗ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ 3 ਕਾਰਜ ਆਈਟਮ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਨਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NASA ਸਮੱਗਰੀ ਬੇਸਕੁਇਨ ਕਰਵ ਨੂੰ ਲੌਗ-ਲੌਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ NASA ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦਤਾ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਇਸਦੇ ਸਥਿਰਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ NIST ਫਟੀਗ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਨ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਤ ਇੱਥੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ: ਮੀਨ-ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਸੁਧਾਰ, ਵੇਰੀਏਬਲ-ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਚੱਕਰ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪਾਲਮਗ੍ਰੈਨ-ਮਾਈਨਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੋ-ਸਾਈਕਲ ਸਟ੍ਰੇਨ-ਲਾਈਫ, ਮਲਟੀਐਕਸੀਅਲ ਫਟੀਗ, ਕ੍ਰੈਕ-ਗ੍ਰੋਥ/ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਸਾਈਜ਼/ਸਤ੍ਹਾ/ਨਾਚ/ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ, ਰਨਆਊਟ ਇਲਾਜ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕ, ਜਾਂਚ ਅੰਤਰਾਲ, ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਵੀਕਾਰ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਫਟੀਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਰੋਤ: NASA/NESC S–N ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ-ਫਟੀਗ ਪੇਪਰ; NASA ਫਟੀਗ ਰਿਲੀਐਬਿਲਿਟੀ ਹਾਂਡਬੁੱਕ; NIST ਫਟੀਗ-ਕੋਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਸਟੱਡੀ; ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ISO ਕੈਟਾਲਾਗ ਰਿਕਾਰਡ। ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 12 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ Vibromera ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ Balanset-1A ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡੁਅਲ-ਚੈਨਲ ਬੈਲੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੋਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ Vibromera ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ CEO ਹਨ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਮਲਚਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੇ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ, ਸੈਂਟ੍ਰੀਫਿਊਜ, ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਿੰਡਲ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ Balanset ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ — ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਵਜੋਂ। Vibromera ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਰਟੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। Balanset ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੰਤਰ Balanset-1A ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ- ਅਤੇ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। Nikolai ਖੁਦ ਕਸਟਮਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।