Потребан је документовани сегмент криве
S–N Log-Log Interpolacija
Интерполирајте циклусе између две документоване тачке са исте S–N криве константне амплитуде. Овај алат не ствара податке о замору из UTS, не закључује границу издржљивости, не екстраполира и не одобрава дизајн.
Интерполирана тачка на овом сегменту криве
За две позитивне тачке (N₁,S₁) и (N₂,S₂) на једном праволинијском сегменту у лог-лог координатама, овај калкулатор користи b=ln(S₂/S₁)/ln(N₂/N₁), a=S₁/N₁b и N=(S/a)1/b. Еквивалентно, ln N је линеарно интерполиран између ln N₁ и ln N₂. Број циклуса је димензионално бездимензиона величина; a има изабрану јединицу напона. Конзистентна употреба MPa или ksi даје исти N и b.
Калкулатор прихвата само N₁<N₂, S₁>S₂ и S₂≤S≤S₁. Вредности изван сегмента се одбацују јер екстраполација може пресечати колено, регион издржљивости, други механизам отказа или режим где је потребан други модел. Jednakost са било којом крајњом тачком враћа ту тачку; не закључује се „неограничен век трајања”.
ISO 1099:2017, издање 3 је објављен, али је на фази 90.92 (предстоји ревизија); ISO/FDIS 1099, издање 4 је у развоју. Његов обухват је аксијално, константно-амплитудно, сила-контролисано испитивање замора металних узорака на амбијенталној температури и добија информације о односу напон-број циклуса за одређене односе напона. Не прави генеричку криву на основу UTS нити претвара ову интерполацију у резултат ISO усклађености.
ISO 12107:2012, издање 2 је објављен и бави се статистичким планирањем и анализом података о замору метала; један радни предмет издања 3 је у развоју. За његове детаљне процедуре потребан је лиценцирани стандард. Ова страница ни не извршава наведену статистичку анализу ни додељује вероватноћу преживљавања.
NASA материјал описује Basquin криву као праву линију у log-log облику дефинисану прилагођеним коефицијентима, а NASA-ин приручник о поузданости описује њене константе као емпириске и зависне од материјала и окружења. NIST студија о замору илуструје да прилагођени коефицијенти могу носити значајну несигурност и да средњи напон мења однос трајања. Ти извори подржавају ограничења овде; не пружају универзалне коефицијенте.
Није укључено: корекција средњег напона, бројање циклуса променљиве амплитуде или Palmgren–Miner оштећење, замор малих циклуса напрезања-живот, мултиаксијални замор, механика раста пукотина/лом, корекције величине/површине/жлеба/окружења, третман бацања, границе поверења, фактори безбедности, интервали инспекције или прихватање пројекта. Користите квалификовану анализу замора и применљиви пројектни код за последице одлука.
Извори: NASA/NESC S–N and spectral-fatigue paper; NASA fatigue reliability handbook; NIST fatigue-coefficient study; ISO каталог записи повезани изнад. Статус проверен 12. јула 2026.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko је инжењер анализе вибрација, оснивач и извршни директор компаније Vibromera. Више од 15 година балансира ротациону опрему на терену, а не на испитном столу: малчере, индустријске вентилаторе, дробилице, центрифуге, вратила и вретена. Управо је из тог рада настала серија инструмената Balanset — осмишљени су као алат који стручњак може да понесе до машине и да њиме ради сам, на лицу места, а не као лабораторијска опрема. Vibromera је основана 2017. године, а од 2023. седиште јој је у Порту, у Португалу. Овде се одвијају развој, склапање и подршка за линију Balanset. Водећи инструмент је Balanset-1A, преносиви анализатор за балансирање у једној и две равни и за дијагностику вибрација. Nikolai лично учествује у подршци корисницима, у решавању сложених случајева балансирања и у развоју софтвера. Ради са корисницима широм света, на било ком језику.