Vyžaduje sa dokumentovaný úsek krivky
Log-log interpolácia krivky S–N
Interpolácia cyklov medzi dvoma zdokumentovanými bodmi z tej istej krivky S–N s konštantnou amplitúdou. Tento nástroj nevytvára údaje o únave z UTS, nevyvodzuje únosnosť, neextrapoluje ani neoveruje návrh.
Interpolovaný bod na tomto úseku krivky
Pre dva kladné body (N₁,S₁) a (N₂,S₂) na jednom priamom úseku v log-log súradniciach tento kalkulačka používa b=ln(S₂/S₁)/ln(N₂/N₁), a=S₁/N₁b, a N=(S/a)1/b. Ekvivalentne sa ln N lineárne interpoluje medzi ln N₁ a ln N₂. Počet cyklov je bezrozmerný; a má vybranú jednotku napätia. Konzistentné použitie MPa alebo ksi dáva rovnaké N a b.
Kalkulačka akceptuje len N₁<N₂, S₁>S₂ a S₂≤S≤S₁. Hodnoty mimo úseku sú zamietnuté, pretože extrapolácia môže prejsť cez koleno, oblasť bezporuchového behu, iný mechanizmus zlyhania alebo režim, kde je potrebný iný model. Rovnosť s ktorýmkoľvek koncovým bodom vráti tento koncový bod; nevyvodzuje sa „nekonečná životnosť“.
ISO 1099:2017, vydanie 3 je publikovaná, ale na štádiu 90.92 (ma sa prepracovať); ISO/FDIS 1099, vydanie 4 je vo vývoji. Jej rozsah je axiálne, konštantne amplitúdové, silovo riadené únavové testovanie kovových vzoriek pri ambientnej teplote a získava informácie o napätí voči cykloch pri stanovených pomeroch napätí. Nevytvára všeobecnú krivku založenú na UTS ani neobracuje túto interpoláciu na výsledok zhody s ISO.
ISO 12107:2012, vydanie 2 je publikovaná a zaoberá sa štatistickým plánovaním a analýzou únavových údajov kovov; pracovná položka vydania 3 je vo vývoji. Pre jej podrobné postupy je potrebná licencovaná norma. Táto stránka ani nevykonáva špecifikovanú štatistickú analýzu, ani nepriraďuje pravdepodobnosť prežitia.
Materiál NASA opisuje Basquinovu krivku ako priamku v log-log tvare definovanú prispôsobenými koeficientmi a príručka spoľahlivosti NASA opisuje jej konštanty ako empirické a závislé od materiálu a prostredia. Štúdia únavy NIST ilustruje, že prispôsobené koeficienty môžu niesť podstatnú neistotu a že stredné napätie mení vzťah životnosti. Tieto zdroje podporujú obmedzenia tu; neposkytujú univerzálne koeficienty.
Nie je zahrnuté: korekcia stredného napätia, počítanie cyklov s premenlivou amplitúdou alebo poškodenie podľa Palmgren–Minera, únavová životnosť pri nízkych cykloch a deformácii, viacnásobná osová únava, mechanika rastu trhlín/zlomu, korekcie veľkosti/povrchu/ryhy/prostredia, zaobchádzanie s bezporuchovým behom, hranice spoľahlivosti, bezpečnostné faktory, intervaly kontroly alebo schválenie návrhu. Pre rozhodnutia s následkami použite kvalifikovanú únavovú analýzu a príslušný návrhový kód.
Zdroje: NASA/NESC S–N and spectral-fatigue paper; NASA fatigue reliability handbook; NIST fatigue-coefficient study; ISO catalogue records linked above. Status checked 12 July 2026.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko je inžinier vibračnej analýzy a zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Vibromera. Viac než 15 rokov vyvažuje rotačné stroje priamo v prevádzke, a nie na skúšobnom stave: mulčovače, priemyselné ventilátory, drviče, odstredivky, hriadele a vretená. Práve z tejto práce vznikli prístroje Balanset — boli navrhnuté ako nástroj, ktorý si odborník môže vziať k stroju a použiť sám, priamo na mieste, nie ako laboratórne vybavenie. Vibromera bola založená v roku 2017 a od roku 2023 sídli v portugalskom Porte. Tu prebieha vývoj, montáž aj podpora radu Balanset. Vlajkovým prístrojom je Balanset-1A, prenosný analyzátor na vyvažovanie v jednej a v dvoch rovinách a na vibračnú diagnostiku. Nikolai sa osobne podieľa na zákazníckej podpore, na riešení náročných prípadov vyvažovania aj na vývoji softvéru. Pracuje so zákazníkmi po celom svete, v akomkoľvek jazyku.