Zahtevan je dokumentiran odsek krivulje
S–N log-log interpolacija
Interpolirajte število ciklov med dvema dokumentiranima točkama iz iste S–N krivulje s konstantno amplitudo. To orodje ne ustvarja podatkov o utrujenosti iz UTS, ne določa meje trajne trdnosti, ne ekstrapolira in ne odobrava zasnove.
Interpolirana točka na tem odseku krivulje
Za dve pozitivni točki (N₁,S₁) in (N₂,S₂) na enem premem odseku v log-log koordinatah ta kalkulator uporablja b=ln(S₂/S₁)/ln(N₂/N₁), a=S₁/N₁b, in N=(S/a)1/b. Enakovredno je ln N linearno interpoliran med ln N₁ in ln N₂. Število ciklov je brezdimenzijsko; a ima izbrano enoto napetosti. Dosledna uporaba MPa ali ksi da enak N in b.
Kalkulator sprejme samo N₁<N₂, S₁>S₂ in S₂≤S≤S₁. Vrednosti zunaj odseka so zavrnjene, ker lahko ekstrapolacija preide čez koleno krivulje, območje runout, drugačen mehanizem porušitve ali režim, kjer je potreben drugačen model. Enakost s katerokoli krajno točko vrne to krajno točko; „neskončna življenjska doba“ ni predpostavljena.
ISO 1099:2017, izdaja 3 je objavljen, vendar v fazi 90.92 (bo revidiran); ISO/FDIS 1099, izdaja 4 je v pripravi. Njegov obseg je osno, s konstantno amplitudo, silovno vodeno preskušanje utrujenosti kovinskih preizkušancev pri sobni temperaturi, pri čemer pridobiva podatke o razmerju napetost–cikli pri določenih razmerjih napetosti. Ne ustvarja splošne krivulje na osnovi UTS niti te interpolacije ne spremeni v rezultat skladnosti z ISO.
ISO 12107:2012, izdaja 2 je objavljen in obravnava statistično načrtovanje in analizo podatkov o utrujenosti kovin; delovna postavka izdaje 3 je v pripravi. Za podrobne postopke je potreben licenčni standard. Ta stran ne izvaja določene statistične analize niti ne dodeljuje verjetnosti preživetja.
Gradivo NASA opisuje Basquinovo krivuljo kot premico v log-log obliki, določeno s prilagojenimi koeficienti, NASA-jev priročnik o zanesljivosti pa njene konstante opisuje kot empirične in odvisne od materiala ter okolja. Študija NIST o utrujenosti prikazuje, da imajo prilagojeni koeficienti lahko znatno negotovost in da srednja napetost spremeni razmerje življenjske dobe. Ti viri podpirajo tukajšnje omejitve; ne zagotavljajo pa univerzalnih koeficientov.
Ni vključeno: korekcijo srednje napetosti, štetje ciklov s spremenljivo amplitudo ali poškodbe po Palmgren–Minerju, nizkociklično deformacijsko življenjsko dobo, večosno utrujenost, rast razpok/lomno mehaniko, korekcije za velikost/površino/zarezo/okolje, obravnavo runout, meje zaupanja, varnostne faktorje, intervale pregledov ali sprejemljivost zasnove. Za odločitve s posledicami uporabite kvalificirano analizo utrujenosti in veljaven konstrukcijski predpis.
Viri: Članek NASA/NESC o krivuljah S–N in spektralni utrujenosti; Priročnik NASA o zanesljivosti pri utrujanju; Študija NIST o koeficientih utrujanja; zgoraj povezani zapisi iz kataloga ISO. Stanje preverjeno 12. julija 2026.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko je inženir vibracijske analize ter ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Vibromera. Že več kot 15 let uravnotežuje vrtečo se opremo na terenu, in ne na preizkuševališču: mulčerje, industrijske ventilatorje, drobilnike, centrifuge, gredi in vretena. Prav iz tega dela so nastali instrumenti Balanset — zasnovani so bili kot orodje, ki ga strokovnjak lahko prinese do stroja in ga uporabi sam, na mestu samem, ne pa kot laboratorijska oprema. Vibromera je bila ustanovljena leta 2017, od leta 2023 pa ima sedež v Portu na Portugalskem. Tu potekajo razvoj, sestavljanje in podpora za linijo Balanset. Vodilni instrument je Balanset-1A, prenosni analizator za enoravninsko in dvoravninsko uravnoteženje ter za vibracijsko diagnostiko. Nikolai osebno sodeluje pri podpori strankam, pri reševanju zahtevnih primerov uravnoteženja in pri razvoju programske opreme. S strankami dela po vsem svetu, v katerem koli jeziku.