id	sid	eid	entity	type
fis-58	1	1	microsoft	ORG
fis-58	1	2	numero 9	DATE
fis-58	1	3	12	CARDINAL
fis-58	1	4	finale a. risitano et alii	ORG
fis-58	1	5	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	1	6	9	CARDINAL
fis-58	1	7	2009	DATE
fis-58	1	8	113 124	DATE
fis-58	1	9	10.3221	CARDINAL
fis-58	1	10	113	CARDINAL
fis-58	1	11	temperatura	ORG
fis-58	1	12	la	GPE
fis-58	1	13	dinamica dei materiali a. risitano università degli studi di catania	ORG
fis-58	1	14	di ingegneria	PERSON
fis-58	1	15	di ingegneria	ORG
fis-58	1	16	e meccanica	ORG
fis-58	1	17	andrea doria	PERSON
fis-58	1	18	6 –95125	CARDINAL
fis-58	1	19	g. risitano università	ORG
fis-58	1	20	guglielmo marconi	PERSON
fis-58	1	21	44	DATE
fis-58	1	22	00153	DATE
fis-58	2	1	riassunto	ORG
fis-58	2	2	nel campo	PERSON
fis-58	2	3	di materiali utilizzati nelle costruzioni meccaniche	ORG
fis-58	3	1	1,2,3	CARDINAL
fis-58	3	2	hanno permesso di evidenziare come il rilievo	PERSON
fis-58	3	3	della temperatura	PERSON
fis-58	3	4	un	ORG
fis-58	3	5	molto importante ai fini della	PERSON
fis-58	3	6	dinamica del materiale	PERSON
fis-58	4	1	essendo il	PERSON
fis-58	4	2	termico funzione dell’energia applicata	ORG
fis-58	4	3	rottura il materiale	ORG
fis-58	4	4	il rilievo di parametri	PERSON
fis-58	4	5	esso legati	ORG
fis-58	4	6	nuovi ipotesi e definizioni di limiti di fatica e resistenza	PERSON
fis-58	4	7	è possibile valutare	ORG
fis-58	4	8	anche parametri correlabili con il valore limite di energia	ORG
fis-58	5	1	4	CARDINAL
fis-58	5	2	già messo	PERSON
fis-58	5	3	evidenza da a. risitano e altri che	ORG
fis-58	5	4	l’inizio della zona di prima	ORG
fis-58	5	5	del materiale	ORG
fis-58	5	6	termine di tensione	PERSON
fis-58	5	7	dalla curva di	PERSON
fis-58	5	8	di temperatura	PERSON
fis-58	5	9	con il procedere della prova	ORG
fis-58	6	1	nello stesso lavoro si evidenziava	PERSON
fis-58	6	2	la velocità di prova avesse	ORG
fis-58	6	3	poca influenza sui valori della variazione	PERSON
fis-58	6	4	di temperatura specialmente durante la	PERSON
fis-58	6	5	fase	GPE
fis-58	6	6	elastica	GPE
fis-58	7	1	operando con	ORG
fis-58	7	2	sensori sempre più	ORG
fis-58	7	3	alla ricerca dell’energia limite	ORG
fis-58	7	4	rottura	ORG
fis-58	7	5	è stato osservato	ORG
fis-58	7	6	dagli autori che il seguire la	ORG
fis-58	7	7	della temperatura sulla superficie del provino	ORG
fis-58	8	1	classici valori di resistenza	PERSON
fis-58	8	2	σ0	GPE
fis-58	8	3	una	ORG
fis-58	8	4	di andamenti non lineari della stessa	PERSON
fis-58	9	1	questa sede si	PERSON
fis-58	9	2	un	ORG
fis-58	9	3	di comportamento	PERSON
fis-58	9	4	fisico del materiale durante le prova	PERSON
fis-58	9	5	di trazione che giustifica	PERSON
fis-58	9	6	modo semplice	GPE
fis-58	9	7	la capacità di risalire	ORG
fis-58	9	8	attraverso la conoscenza sperimentale del limite di comportamento	PERSON
fis-58	9	9	termo-elastico	ORG
fis-58	9	10	classici parametri di resistenza	PERSON
fis-58	9	11	fatica	ORG
fis-58	10	1	viene riportato	PERSON
fis-58	10	2	titolo di esempio	PERSON
fis-58	10	3	il risultato relativo	PERSON
fis-58	10	4	acciaio facenti parte di una serie utilizzati	ORG
fis-58	10	5	altri scopi	PERSON
fis-58	10	6	formeranno oggetto di altra pubblicazione	PERSON
fis-58	11	1	quali anche mediante prova	ORG
fis-58	11	2	statica si	GPE
fis-58	11	3	è determinata la loro resistenza all’oscillazione.	ORG
fis-58	13	1	third	ORDINAL
fis-58	16	1	4	CARDINAL
fis-58	18	1	a. risitano et alii	ORG
fis-58	18	2	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	18	3	9	CARDINAL
fis-58	18	4	2009	DATE
fis-58	18	5	113 124	DATE
fis-58	18	6	10.3221	CARDINAL
fis-58	18	7	114	CARDINAL
fis-58	20	1	two	CARDINAL
fis-58	20	2	one	CARDINAL
fis-58	21	1	σ0	GPE
fis-58	21	2	1	CARDINAL
fis-58	23	1	energia	ORG
fis-58	23	2	termografia	GPE
fis-58	23	3	temperatura	ORG
fis-58	23	4	prova	GPE
fis-58	23	5	di trazione	PERSON
fis-58	23	6	fatica	ORG
fis-58	23	7	dei materiali	PERSON
fis-58	23	8	di componenti	PERSON
fis-58	23	9	ci si	PERSON
fis-58	23	10	da sempre	PERSON
fis-58	23	11	nelle quali difficilmente si teneva conto di parametri energetici	PERSON
fis-58	24	1	nella prova di resilienza il parametro di riferimento	PERSON
fis-58	25	1	tecnologie di misure	PERSON
fis-58	25	2	combinati con	ORG
fis-58	25	3	sistemi di analisi di immagini	PERSON
fis-58	25	4	di tener conto di un	PERSON
fis-58	25	5	gioco del sistema	GPE
fis-58	25	6	di temperatura del materiale sottoposto	PERSON
fis-58	26	1	possibile	GPE
fis-58	26	2	temperatura sulla superficie del provino durante tutta la prova ed	ORG
fis-58	26	3	l’andamento della stessa nei vari punti	ORG
fis-58	27	1	il punto della superficie del provino	PERSON
fis-58	27	2	temperatura più elevata che individua la zona	ORG
fis-58	27	3	successivamente si realizzerà	ORG
fis-58	28	1	ciò diventa importante	PERSON
fis-58	28	2	la	GPE
fis-58	28	3	di rotture anche	ORG
fis-58	28	4	componenti meccanici	PERSON
fis-58	28	5	esercizio	GPE
fis-58	28	6	cui sia possibile il rilievo	PERSON
fis-58	28	7	distanza della temperatura	ORG
fis-58	29	1	20	CARDINAL
fis-58	29	2	sulla scia di quanto	PERSON
fis-58	29	3	indicato già da foppel	PERSON
fis-58	29	4	altri ricercatori dello stesso periodo	PERSON
fis-58	29	5	sensori	NORP
fis-58	29	6	il rilevo della temperatura	ORG
fis-58	29	7	campo sempre più precisi	ORG
fis-58	29	8	tanti ricercatori hanno utilizzato la conoscenza della temperatura sulla superficie del provino durante le	ORG
fis-58	29	9	il limite di fatica del materiale	PERSON
fis-58	29	10	modo rapido	PERSON
fis-58	30	1	altri hanno proposto modelli analitici e	PERSON
fis-58	30	2	numerici basati	PERSON
fis-58	30	3	rottura il materiale verificando	PERSON
fis-58	31	1	lo stato termico rilevabile sulla superficie	PERSON
fis-58	31	2	del provino	ORG
fis-58	32	1	12,22,27,28,31,32,33,35,38,41	CARDINAL
fis-58	33	1	vasta letteratura degli ultimi anni	PERSON
fis-58	33	2	evidenzia	GPE
fis-58	33	3	energetico del processo di danno o cedimento	PERSON
fis-58	33	4	del materiale ed	GPE
fis-58	33	5	di indagine	PERSON
fis-58	33	6	sempre più evoluti	PERSON
fis-58	34	1	la temperatura nel caso di	ORG
fis-58	34	2	di fatica l prendere	PERSON
fis-58	34	3	considerazione la	FAC
fis-58	34	4	di temperatura	PERSON
fis-58	34	5	σ e numero di cicli n	ORG
fis-58	34	6	di fatica	PERSON
fis-58	34	7	portato il gruppo di ricerca di a. risitano	PERSON
fis-58	35	1	1,2,3,4,5,18	CARDINAL
fis-58	35	2	di prova e	ORG
fis-58	35	3	un	ORG
fis-58	35	4	di sollecitazione r	PERSON
fis-58	35	5	la	GPE
fis-58	35	6	della temperatura sulla superficie del provino	ORG
fis-58	35	7	con il numero di cicli	ORG
fis-58	35	8	funzione della sollecitazione massima applicata	ORG
fis-58	36	1	seguendo il punto più caldo	PERSON
fis-58	36	2	attorno	GPE
fis-58	36	3	dall’inizio della prova si notava che la temperatura	PERSON
fis-58	36	4	temperatura media	ORG
fis-58	36	5	primo veloce incremento	PERSON
fis-58	36	6	ns qualche migliaio di cicli	ORG
fis-58	36	7	del materiale	FAC
fis-58	36	8	un veloce ultimo incremento	ORG
fis-58	36	9	nf ancora qualche migliaio di cicli	ORG
fis-58	36	10	prima della completa rottura	ORG
fis-58	36	11	1	CARDINAL
fis-58	37	1	su	PERSON
fis-58	37	2	si sono basati diversi metodi	ORG
fis-58	37	3	del limite di fatica del materiale	PERSON
fis-58	37	4	1,2,3,6,16,17,21,26	CARDINAL
fis-58	37	5	di ridurre	PERSON
fis-58	38	1	pratica	GPE
fis-58	38	2	si è passati da un	PERSON
fis-58	38	3	di cicli	PERSON
fis-58	38	4	un	ORG
fis-58	38	5	di cicli	PERSON
fis-58	38	6	temperatura	ORG
fis-58	38	7	del componente	GPE
fis-58	38	8	del materiale può essere vista	ORG
fis-58	38	9	una funzione dell’energia limite el necessaria	ORG
fis-58	38	10	del provino	PERSON
fis-58	38	11	di un componente meccanico	PERSON
fis-58	40	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	40	2	9	CARDINAL
fis-58	40	3	2009	DATE
fis-58	40	4	113 124	DATE
fis-58	40	5	10.3221	CARDINAL
fis-58	40	6	115	CARDINAL
fis-58	40	7	applicando il primo principio della termodinamica	PERSON
fis-58	40	8	al sistema considerato chiuso	PERSON
fis-58	40	9	si può affermare che	ORG
fis-58	40	10	interna è	ORG
fis-58	40	11	dalla differenza tra il lavoro fornito al sistema e il calore ceduto all’ambiente circostante	PERSON
fis-58	41	1	nel nostro caso il lavoro w	PERSON
fis-58	41	2	al sistema	PERSON
fis-58	41	3	lavoro meccanico dato dalla somma di una componente elastica	PERSON
fis-58	41	4	di una componente plastica wp	PERSON
fis-58	42	1	1	CARDINAL
fis-58	42	2	andamento qualitativo della temperatura	PERSON
fis-58	42	3	un punto della superficie del provino durante una prova di fatica	ORG
fis-58	44	1	componenti però contribuiscono	PERSON
fis-58	44	2	infatti le	ORG
fis-58	44	3	affette da plasticità vengono	PERSON
fis-58	44	4	calde	PERSON
fis-58	44	5	quelle soggette alla sola	ORG
fis-58	44	6	plastica sono	PERSON
fis-58	45	1	particolare il contributo della componente elastica	ORG
fis-58	45	2	dalla legge termoelastica che è	PERSON
fis-58	45	3	quello plastico	ORG
fis-58	45	4	l’equilibrio globale tra	PERSON
fis-58	45	5	e plastici e il calore dissipato è dato dall’eq	ORG
fis-58	46	1	1	CARDINAL
fis-58	46	2	di bilancio del calore	PERSON
fis-58	46	3	1	CARDINAL
fis-58	46	4	k è la conduttività termica	ORG
fis-58	46	5	la densità	GPE
fis-58	46	6	ce il calore specifico	ORG
fis-58	46	7	temperatura	ORG
fis-58	46	8	frazione	ORG
fis-58	46	9	di potenza	PERSON
fis-58	46	10	sulla potenza meccanica	PERSON
fis-58	46	11	componente termoplastica	PERSON
fis-58	46	12	sono le costanti di lamè	ORG
fis-58	46	13	 il coefficiente di dilatazione termica	PERSON
fis-58	47	1	la componente plastica del lavoro meccanico	PERSON
fis-58	47	2	l’area del ciclo	GPE
fis-58	47	3	e può essere calcolata con la relazione	ORG
fis-58	47	4	2	CARDINAL
fis-58	47	5	2	CARDINAL
fis-58	47	6	quindi pari al prodotto della componente deviatorica dello sforzo	PERSON
fis-58	47	7	l’incremento di deformazione plastica valutato su un	PERSON
fis-58	48	1	campo meccanico	PERSON
fis-58	48	2	0,9	CARDINAL
fis-58	48	3	alle sollecitazioni ed	GPE
fis-58	49	1	di prova	ORG
fis-58	49	2	il sistema può essere considerato adiabatico	PERSON
fis-58	49	3	la componente termoelastica può essere	PERSON
fis-58	49	4	trascurata	ORG
fis-58	49	5	3	CARDINAL
fis-58	49	6	è dunque	PERSON
fis-58	49	7	sotto le condizioni suddette	PERSON
fis-58	49	8	direttamente correlabile	PERSON
fis-58	49	9	meccanica di deformazione	PERSON
fis-58	50	1	nel caso di	PERSON
fis-58	50	2	di fatica	PERSON
fis-58	50	3	quindi	PERSON
fis-58	50	4	relazione con gli altri	PERSON
fis-58	50	5	diventa praticamente quella che si	PERSON
fis-58	50	6	di micro-plasticizzazioni	ORG
fis-58	50	7	quella che si sviluppa	ORG
fis-58	50	8	inizia il processo di cedimento	PERSON
fis-58	50	9	del materiale essendo	ORG
fis-58	50	10	confronto	GPE
fis-58	50	11	molto piccola quella che si	PERSON
fis-58	50	12	del classico fenomeno	ORG
fis-58	50	13	minore di 50	PERSON
fis-58	50	14	frequenze di prova	PERSON
fis-58	51	1	si osserva che operando con sollecitazione oscillante	ORG
fis-58	51	2	di temperatura sulla superficie esterna	PERSON
fis-58	51	3	del provino	PERSON
fis-58	51	4	sensori	NORP
fis-58	51	5	si manifesta allorquando la	PERSON
fis-58	51	6	sollecitazione applicata al materiale supera	ORG
fis-58	51	7	un	ORG
fis-58	51	8	il limite di fatica	PERSON
fis-58	51	9	quel punto	PERSON
fis-58	51	10	la	GPE
fis-58	51	11	da produrre le prime micro-plasticizzazioni	ORG
fis-58	51	12	o	DATE
fis-58	51	13	il progredire	PERSON
fis-58	51	14	del tempo	PERSON
fis-58	51	15	di cicli	PERSON
fis-58	51	16	raggiunto il valore di energia necessario alla rottura el per quel dato componente	PERSON
fis-58	51	17	al cedimento	PERSON
fis-58	51	18	fisico dello stesso	PERSON
fis-58	52	1	si evince che quando la	PERSON
fis-58	52	2	sollecitazione applicata è	ORG
fis-58	52	3	da produrre	PERSON
fis-58	52	4	un	ORG
fis-58	52	5	inizia il fenomeno di progressivo cedimento	PERSON
fis-58	52	6	del materiale che nel	ORG
fis-58	52	7	porterà alla rottura	PERSON
fis-58	53	1	il valore di energia el	PERSON
fis-58	53	2	il limite energetico	PERSON
fis-58	53	3	quanto riguarda la	PERSON
fis-58	53	4	di fatica	PERSON
fis-58	54	1	il raggiungimento di	PERSON
fis-58	54	2	2	CARDINAL
fis-58	54	3	2	CARDINAL
fis-58	55	1	0	CARDINAL
fis-58	57	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	57	2	9	CARDINAL
fis-58	57	3	2009	DATE
fis-58	57	4	113 124	DATE
fis-58	57	5	10.3221	CARDINAL
fis-58	57	6	116 limite	QUANTITY
fis-58	57	7	al cedimento	PERSON
fis-58	57	8	del materiale che si può ottenere	ORG
fis-58	57	9	infiniti modi diversi	ORG
fis-58	57	10	storie di carico	PERSON
fis-58	57	11	vedi figura 2	PERSON
fis-58	57	12	è proporzionale alla quantità di calore ceduto all’esterno e quindi correlabile con	ORG
fis-58	57	13	la temperatura della superficie del provino	ORG
fis-58	58	1	tali ipotesi sono stati verificati	PERSON
fis-58	58	2	da risitano e dal suo gruppo di ricerca[4,42	ORG
fis-58	58	3	delle stesse il metodo risitano	PERSON
fis-58	58	4	di determinare l’intera curva di fatica	ORG
fis-58	58	5	la classica curva di wohler	ORG
fis-58	58	6	tempi	DATE
fis-58	59	1	coerenza con quanto prima detto	ORG
fis-58	59	2	è stato verificato sperimentalmente	ORG
fis-58	59	3	che nel caso di	ORG
fis-58	59	4	di fatica	PERSON
fis-58	59	5	operando nelle stesse condizioni di prova	ORG
fis-58	59	6	stessa frequenza	PERSON
fis-58	59	7	stesso rapporto di carico	PERSON
fis-58	59	8	il parametro energetico φ	PERSON
fis-58	59	9	integrale nel	ORG
fis-58	59	10	di temperatura	PERSON
fis-58	59	11	della superficie del provino	PERSON
fis-58	59	12	diversi di sollecitazione	PERSON
fis-58	59	13	risulta anch’esso costante	PERSON
fis-58	60	1	2	CARDINAL
fis-58	60	2	al calore dissipato	PERSON
fis-58	60	3	e quindi alla energia	ORG
fis-58	60	4	limite el	GPE
fis-58	61	1	4,42	CARDINAL
fis-58	62	1	essendo el una costante caratteristica	PERSON
fis-58	62	2	del materiale	PERSON
fis-58	63	1	10	CARDINAL
fis-58	63	2	26	CARDINAL
fis-58	63	3	è possibile	ORG
fis-58	63	4	alla classica curva	ORG
fis-58	63	5	dalla conoscenza del terzo	PERSON
fis-58	63	6	incremento di temperatura	PERSON
fis-58	63	7	un punto della superficie del provino durante la prova	ORG
fis-58	63	8	di fatica	PERSON
fis-58	66	1	figura 2:	ORG
fis-58	67	1	energetico φ	PERSON
fis-58	67	2	storie di carico	PERSON
fis-58	68	1	noto poi che la	ORG
fis-58	68	2	fatica inizia nel punto	PERSON
fis-58	68	3	cui si raggiungono tensioni locali tali da produrre deformazioni	PERSON
fis-58	69	1	se nel materiale esistono difetti	PERSON
fis-58	69	2	o	DATE
fis-58	69	3	si hanno dei micro-difetti	ORG
fis-58	69	4	tali punti	GPE
fis-58	69	5	si possono	PERSON
fis-58	69	6	intensificazioni delle	PERSON
fis-58	69	7	quelle medie	PERSON
fis-58	69	8	dal rapporto fra il carico applicato e l’area della sezione del provino	ORG
fis-58	70	1	si raggiungono	PERSON
fis-58	70	2	quindi	GPE
fis-58	70	3	condizioni di cedimento	PERSON
fis-58	70	4	locale che costituiscono	ORG
fis-58	70	5	l’innesco del fenomeno della rottura	PERSON
fis-58	70	6	fatica	GPE
fis-58	71	1	tali situazioni	PERSON
fis-58	71	2	non comportano alcun cambiamento visibile ed apprezzabile dal punto di vista statico non incidendo praticamente sulla sezione resistente del provino	ORG
fis-58	71	3	la classica	ORG
fis-58	72	1	si potrebbe definire	PERSON
fis-58	72	2	limite di fatica del materiale quel valore di tensione	PERSON
fis-58	72	3	modo macroscopico) che	ORG
fis-58	72	4	sulla superficie o all’interno	ORG
fis-58	72	5	condizioni di plasticizzazione locale	PERSON
fis-58	72	6	strumentazioni o	DATE
fis-58	72	7	dei parametri tradizionali ma osservabile dal rilievo della situazione termica del provino	ORG
fis-58	72	8	del componente	GPE
fis-58	72	9	su cui si sta operando.	PERSON
fis-58	73	1	da tutto quanto detto prima si deduce che	PERSON
fis-58	73	2	della rottura	PERSON
fis-58	73	3	fatica dei materiali bisognerebbe	FAC
fis-58	73	4	più	GPE
fis-58	73	5	la resistenza del provino	GPE
fis-58	73	6	provino	NORP
fis-58	74	1	il raggiungimento di	PERSON
fis-58	74	2	attuato	ORG
fis-58	74	3	infiniti modi (	ORG
fis-58	74	4	carichi elevati-tempi bassi	ORG
fis-58	74	5	carichi bassi-tempi elevati	PERSON
fis-58	74	6	storie di carico	PERSON
fis-58	75	1	2	CARDINAL
fis-58	76	1	la temperatura nel caso di	ORG
fis-58	76	2	statica di trazione acendo riferimento al comportamento sotto carico	PERSON
fis-58	76	3	esempio di trazione	PERSON
fis-58	76	4	di un	ORG
fis-58	76	5	provino metallico	ORG
fis-58	76	6	possiamo dividere il campo delle tensioni della classica prova	PERSON
fis-58	76	7	σ	ORG
fis-58	76	8	7	CARDINAL
fis-58	77	1	è così bassa che tutti	PERSON
fis-58	77	2	loro campo elastico	PERSON
fis-58	78	1	zona ii	PERSON
fis-58	78	2	la	GPE
fis-58	78	3	che nella maggior parte dei cristalli la	ORG
fis-58	78	4	di tipo elastico	PERSON
fis-58	78	5	alcuni cristalli	ORG
fis-58	78	6	si presentano deformazioni	PERSON
fis-58	78	7	quelle	ORG
fis-58	78	8	modo che allo	ORG
fis-58	79	1	il provino riprende	ORG
fis-58	79	2	ancora la forma iniziale	PERSON
fis-58	79	3	considerato	ORG
fis-58	79	4	modo macroscopico il provino si comporta ancora	ORG
fis-58	81	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	81	2	9	CARDINAL
fis-58	81	3	2009	DATE
fis-58	81	4	113 124	DATE
fis-58	81	5	10.3221	CARDINAL
fis-58	81	6	117 zona iii	FAC
fis-58	81	7	la	GPE
fis-58	81	8	alcuni cristalli esistono deformazioni elastiche accompagnate da deformazioni plastiche	ORG
fis-58	81	9	su quelle	PERSON
fis-58	81	10	e tali che alla cessazione del carico	ORG
fis-58	82	1	non hanno energia	ORG
fis-58	82	2	il provino nelle condizioni iniziali	ORG
fis-58	83	1	tali	GPE
fis-58	83	2	un	ORG
fis-58	83	3	nella forma del provino	PERSON
fis-58	83	4	comparsa di deformazioni	FAC
fis-58	84	1	zona	PERSON
fis-58	84	2	la	GPE
fis-58	84	3	raggiunto valori	PERSON
fis-58	84	4	cui la deformazione plastica	PERSON
fis-58	84	5	che la maggior parte dei cristalli risulta deformata plasticamente	ORG
fis-58	85	1	sempre di meno col	PERSON
fis-58	85	2	del carico e alla cessazione del carico le deformazioni diventano sempre più vistose	ORG
fis-58	87	1	 figura 3	WORK_OF_ART
fis-58	87	2	curva ingegneristica	PERSON
fis-58	87	3	l’individuazione qualitativa delle quattro	ORG
fis-58	87	4	caratteristiche	ORG
fis-58	88	1	il valore della tensione	PERSON
fis-58	88	2	di snervamento può essere assunto	ORG
fis-58	88	3	quello di transizione fra	PERSON
fis-58	89	1	nei metalli	PERSON
fis-58	89	2	anche	ORG
fis-58	89	3	quelli apparentemente perfetti	PERSON
fis-58	89	4	spesso la prima zona	ORG
fis-58	89	5	molto limitata	PERSON
fis-58	90	1	interne fra le regioni deformate	ORG
fis-58	90	2	nei metalli policristalli	PERSON
fis-58	90	3	un	ORG
fis-58	91	1	risulta collegato il fenomeno della isteresi	PERSON
fis-58	91	2	elastica	GPE
fis-58	92	1	siamo	ORG
fis-58	92	2	presenza di fatica	PERSON
fis-58	92	3	alto numero di cicli	ORG
fis-58	92	4	si può	ORG
fis-58	92	5	un cambiamento della struttura interna anche se la	ORG
fis-58	92	6	tensione applicata appartiene	ORG
fis-58	92	7	al campo ii	PERSON
fis-58	93	1	e	PERSON
fis-58	93	2	infatti possibile che il cedimento incominci	ORG
fis-58	93	3	un	ORG
fis-58	93	4	rottura di un	PERSON
fis-58	93	5	cristallo	ORG
fis-58	94	1	tali condizioni	GPE
fis-58	94	2	alla giunzione	ORG
fis-58	94	3	di certi	PERSON
fis-58	94	4	legami atomici	PERSON
fis-58	95	1	si verificheranno stati di	PERSON
fis-58	95	2	del numero di oscillazioni il processo continua con il superamento	PERSON
fis-58	95	3	delle forze	PERSON
fis-58	95	4	di coesione delle	PERSON
fis-58	96	1	cumulativo della rottura di giunzioni	ORG
fis-58	97	1	incrementa dopo il primo apparire di discontinuità nella struttura passando dallo stato di microcricca	ORG
fis-58	97	2	fatica	PERSON
fis-58	98	1	per quanto detto prima	ORG
fis-58	98	2	presenza di un	PERSON
fis-58	98	3	localizzato	ORG
fis-58	98	4	una prova di trazione classica	ORG
fis-58	98	5	avremmo lo stesso risultato globale	PERSON
fis-58	98	6	macroscopica sforzi-deformazioni	PERSON
fis-58	99	1	però riducessimo via via le dimensioni del provino evidenziando il difetto rispetto alla area utile del provino stesso	ORG
fis-58	99	2	arrivare	ORG
fis-58	99	3	al limite	PERSON
fis-58	99	4	un provino che contiene un	ORG
fis-58	99	5	un	ORG
fis-58	99	6	dello stesso tipo	PERSON
fis-58	99	7	ma con valori del limite elastico	PERSON
fis-58	99	8	nel senso della classica definizione	PERSON
fis-58	100	1	altre	GPE
fis-58	100	2	il processo di plasticizzazione nel punto	PERSON
fis-58	100	3	un	ORG
fis-58	100	4	al carico	ORG
fis-58	100	5	esterno capace di produrre	PERSON
fis-58	100	6	0.2%	PERCENT
fis-58	101	1	il valore della	PERSON
fis-58	101	2	è quello che poi	PERSON
fis-58	101	3	dinamiche porta alla rottura del pezzo	PERSON
fis-58	102	1	quindi si può definire	PERSON
fis-58	102	2	di fatica	PERSON
fis-58	102	3	alto numero di cicli quella tensione limite	ORG
fis-58	103	1	nessun punto del materiale si manifestano microplasticizzazioni locali	PERSON
fis-58	104	1	di fatica	PERSON
fis-58	104	2	alla resistenza	ORG
fis-58	104	3	σ0	GPE
fis-58	104	4	rapporto di carico	PERSON
fis-58	104	5	1	CARDINAL
fis-58	105	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	105	2	9	CARDINAL
fis-58	105	3	2009	DATE
fis-58	105	4	113 124	DATE
fis-58	105	5	10.3221	CARDINAL
fis-58	105	6	118	CARDINAL
fis-58	105	7	di un	PERSON
fis-58	105	8	possiamo distinguere	PERSON
fis-58	105	9	fasi	PERSON
fis-58	105	10	una prima fase	ORG
fis-58	105	11	cui il materiale	PERSON
fis-58	105	12	tutti	GPE
fis-58	106	1	3	CARDINAL
fis-58	106	2	una relazione	PERSON
fis-58	106	3	fra tensioni e deformazioni	ORG
fis-58	106	4	una seconda fase	ORG
fis-58	106	5	cui non tutti	PERSON
fis-58	106	6	qualche punto del materiale iniziano deformazioni plastiche permanenti	FAC
fis-58	106	7	zona ii del diagramma di fig	PERSON
fis-58	107	1	3	CARDINAL
fis-58	108	1	dalla teoria della termoelasticità	PERSON
fis-58	109	1	la teoria della termoelastica	PERSON
fis-58	109	2	materiali solido	GPE
fis-58	109	3	da	PERSON
fis-58	109	4	kelvin già nel 1851	PERSON
fis-58	109	5	è noto	ORG
fis-58	109	6	posta una legge	PERSON
fis-58	109	7	4	CARDINAL
fis-58	109	8	del tipo	PERSON
fis-58	110	1	4	CARDINAL
fis-58	110	2	di fenomeno adiabatico	PERSON
fis-58	110	3	generale	ORG
fis-58	110	4	5	DATE
fis-58	110	5	δ[c]/	PERSON
fis-58	111	1	5	CARDINAL
fis-58	111	2	cui	GPE
fis-58	111	3	cε	ORG
fis-58	111	4	rappresenta il calore specifico	PERSON
fis-58	112	1	nel caso di materiale isotropo	PERSON
fis-58	112	2	l’equazione si semplifica e diventa la	ORG
fis-58	112	3	6	DATE
fis-58	112	4	6	CARDINAL
fis-58	112	5	cui	GPE
fis-58	112	6	della somma delle	ORG
fis-58	112	7	principali e km	PERSON
fis-58	112	8	del materiale	ORG
fis-58	112	9	3,3x10-12	CARDINAL
fis-58	114	1	nel caso di prova di trazione	PERSON
fis-58	114	2	il valore della tensione media	ORG
fis-58	114	3	applicata e quindi più semplicemente la	ORG
fis-58	114	4	7	CARDINAL
fis-58	114	5	nelle ipotesi precedenti	PERSON
fis-58	114	6	durante la prima fase della prova	ORG
fis-58	114	7	esiste una perfetta proporzionalità fra tensioni applicate ed	PERSON
fis-58	114	8	di temperatura	PERSON
fis-58	114	9	rispetto alla temperatura iniziale	ORG
fis-58	115	1	il rilievo	PERSON
fis-58	115	2	della temperatura	PERSON
fis-58	115	3	sulla superficie del provino mostrerebbe	ORG
fis-58	115	4	questa fase	ORG
fis-58	115	5	tutti	GPE
fis-58	115	6	un andamento perfettamente	ORG
fis-58	115	7	il progredire dei carichi applicati	ORG
fis-58	117	1	σp applicata dall’esterno	ORG
fis-58	117	2	magari una frazione della	PERSON
fis-58	117	3	di qualsiasi difetto interno od	PERSON
fis-58	117	4	esterno si raggiungono condizioni di tensioni locali tali da creare plasticizzazazione	PERSON
fis-58	117	5	un	ORG
fis-58	117	6	elementare dvp	PERSON
fis-58	117	7	il fenomeno	PERSON
fis-58	117	8	quel punto	PERSON
fis-58	117	9	è più regolato dalla	ORG
fis-58	117	10	6	CARDINAL
fis-58	117	11	4	CARDINAL
fis-58	118	1	sviluppi di calore dqp che modificano	PERSON
fis-58	118	2	l’andamento lineare della	PERSON
fis-58	118	3	di temperatura	PERSON
fis-58	118	4	con il carico.	ORG
fis-58	119	1	tal caso il fenomeno non	ORG
fis-58	119	2	cui si raggiunge lo stato finale	PERSON
fis-58	120	1	tali condizioni	GPE
fis-58	120	2	c’è	GPE
fis-58	120	3	una parte del volume	PERSON
fis-58	120	4	legge termo-elastica	PERSON
fis-58	120	5	plasticizzata che	PERSON
fis-58	120	6	una quantità di calore che	PERSON
fis-58	120	7	unità di	GPE
fis-58	120	8	pari	NORP
fis-58	121	1	mano che	PERSON
fis-58	121	2	aumenta la sollecitazione	ORG
fis-58	121	3	aumentano le deformazione	ORG
fis-58	121	4	plastiche nel volumetto dvp ma	ORG
fis-58	121	5	nello stesso	PERSON
fis-58	121	6	si raggiungono condizioni locali	PERSON
fis-58	121	7	altri punti che	PERSON
fis-58	121	8	l’inizio di altra	PERSON
fis-58	121	9	quantità di calore	PERSON
fis-58	122	1	le quantità di calore	PERSON
fis-58	122	2	gioco	GPE
fis-58	122	3	questa fase sono	ORG
fis-58	122	4	funzione non solo della sollecitazione	ORG
fis-58	122	5	ma anche delle	PERSON
fis-58	122	6	del punto	PERSON
fis-58	122	7	della modalità di deformazione locale con	PERSON
fis-58	122	8	di cedimento	PERSON
fis-58	122	9	di ciascun	PERSON
fis-58	122	10	cristallo e del volume di materiale.	ORG
fis-58	123	1	letteratura esistono modelli analitici	ORG
fis-58	123	2	9,11,27,28,29,31,33,35,38,41	CARDINAL
fis-58	123	3	che legano il	ORG
fis-58	123	4	danno con le variazioni di temperatura	ORG
fis-58	123	5	casi di sollecitazioni	ORG
fis-58	123	6	il passaggio dalla	PERSON
fis-58	123	7	matematica al	PERSON
fis-58	123	8	scelte di funzioni idonee	PERSON
fis-58	123	9	descrivere il	PERSON
fis-58	123	10	del danno con le	PERSON
fis-58	124	1	il problema	PERSON
fis-58	124	2	dal punto di vista del modello del calcolo	PERSON
fis-58	124	3	si complica e	PERSON
fis-58	124	4	una soluzione analitica	PERSON
fis-58	124	5	ipotesi di danno sul volume totale	PERSON
fis-58	124	6	esempio progressione del danno con	PERSON
fis-58	124	7	il progredire di micro vuoti	ORG
fis-58	124	8	ipotesi sul modello di plasticizzazione locale	PERSON
fis-58	124	9	ipotesi sulle modalità di trasmissione del calore	ORG
fis-58	124	10	e verso l’esterno	ORG
fis-58	125	1	ipotesi tutte che	PERSON
fis-58	125	2	indicazioni solo di carattere generale	PERSON
fis-58	126	1	una prova di trazione	ORG
fis-58	126	2	nella prima fase	ORG
fis-58	126	3	fino	ORG
fis-58	126	4	fenomeni di plasticizzazione locali	PERSON
fis-58	126	5	teoria termo-elastica e il	PERSON
fis-58	126	6	fra tensioni e temperatura	PERSON
fis-58	126	7	dalla legge di kelvin	PERSON
fis-58	126	8	7	CARDINAL
fis-58	127	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	127	2	9	CARDINAL
fis-58	127	3	2009	DATE
fis-58	127	4	113 124	DATE
fis-58	127	5	10.3221	CARDINAL
fis-58	127	6	119	CARDINAL
fis-58	127	7	qualitativamente si può osservare che	ORG
fis-58	127	8	mano che il	PERSON
fis-58	127	9	carico aumenta e il numero di cristalli	ORG
fis-58	127	10	plasticizzati aumenta	PERSON
fis-58	127	11	l’andamento della temperatura del materiale si discosta dall’andamento	ORG
fis-58	127	12	diminuisce il volume di materiale interessato dall’effetto termoelastico	PERSON
fis-58	127	13	ed aumenta il volume di materiale plasticizzato che si riscalda	PERSON
fis-58	128	1	ciascun cristallo	ORG
fis-58	128	2	un	ORG
fis-58	128	3	comportamento perfettamente plastico	PERSON
fis-58	128	4	raggiunta il valore di tensione	PERSON
fis-58	128	5	la quantità di calore	PERSON
fis-58	128	6	dqp fornito	PERSON
fis-58	128	7	sarebbe	ORG
fis-58	129	1	grado di valutare il primo insorgere	PERSON
fis-58	130	1	del calore	PERSON
fis-58	130	2	esterno sul provino si individuerebbe la	PERSON
fis-58	130	3	di prima microplasticizzazione e	ORG
fis-58	130	4	di conseguenza	ORG
fis-58	130	5	quello che convenzionalmente è	ORG
fis-58	130	6	definito limite di fatica del materiale	PERSON
fis-58	130	7	infatti	PERSON
fis-58	130	8	sollecitando il provino	PERSON
fis-58	130	9	con carichi oscillanti e corrispondenti tensioni superiori	ORG
fis-58	130	10	la rottura	PERSON
fis-58	131	1	invece il provino fosse	ORG
fis-58	131	2	limite non si avrebbe alcuna rottura ed il	ORG
fis-58	131	3	materiale avrebbe durata infinita	PERSON
fis-58	132	1	l’osservazione precedente mostra che il limite di fatica si può individuare se si	ORG
fis-58	132	2	la comparsa della prima plasticizzazione che	ORG
fis-58	132	3	comporta cedimento di calore al materiale e di conseguenza	PERSON
fis-58	132	4	della temperatura sulla superficie	ORG
fis-58	132	5	del provino	PERSON
fis-58	133	1	dalle osservazioni precedenti	PERSON
fis-58	133	2	si deduce che se si opera con una prova	ORG
fis-58	133	3	di temperatura sulla superficie esterna	PERSON
fis-58	133	4	della superficie del provino	ORG
fis-58	133	5	è possibile valutare l’intorno	ORG
fis-58	133	6	cui finisce di valere la linearità fra tensioni e	PERSON
fis-58	133	7	la quale	GPE
fis-58	134	1	al valore della	PERSON
fis-58	134	2	corrisponde quel valore σ0	PERSON
fis-58	134	3	causa di inizio di microplasticizzazioni	PERSON
fis-58	135	1	ed ancora	PERSON
fis-58	135	2	tensioni vs variazioni di temperatura	WORK_OF_ART
fis-58	135	3	quindi	PERSON
fis-58	135	4	quello che ha prodotto una microplasticizzazione	ORG
fis-58	135	5	generata una quantità di calore che	PERSON
fis-58	135	6	la pendenza nella curva	ORG
fis-58	135	7	sforzi vs variazioni di temperatura	WORK_OF_ART
fis-58	136	1	mano che il	PERSON
fis-58	136	2	carico cresce	PERSON
fis-58	136	3	zona iii del diagramma di fig	PERSON
fis-58	137	1	3	CARDINAL
fis-58	137	2	la pendenza della curva varia con continuità	ORG
fis-58	137	3	fino	ORG
fis-58	137	4	il valore del carico di	PERSON
fis-58	138	1	con il progredire della plasticizzazione	ORG
fis-58	138	2	quantità di calore	PERSON
fis-58	138	3	gioco sono tali da mascherare completamente	PERSON
fis-58	138	4	termoelastico dei cristalli	ORG
fis-58	139	1	al contrario di quanto	PERSON
fis-58	139	2	avviene nella zona	PERSON
fis-58	139	3	di tutto il materiale con valori di temperatura	PERSON
fis-58	139	4	zona iv della fig.	ORG
fis-58	140	1	3	CARDINAL
fis-58	141	1	nel diagramma qualitativo di fig	PERSON
fis-58	142	1	viene mostrato quello di cui si è	PERSON
fis-58	142	2	un	ORG
fis-58	143	1	assieme al classico andamento	PERSON
fis-58	143	2	nello stesso diagramma	PERSON
fis-58	143	3	viene riportato il terzo parametro	PERSON
fis-58	143	4	di temperatura	PERSON
fis-58	143	5	di una parte molto limitata della superficie del provino	ORG
fis-58	143	6	quella più prossima alle prime variazioni di temperatura	ORG
fis-58	143	7	rispetto al valore iniziale ta	PERSON
fis-58	143	8	temperatura ambiente	ORG
fis-58	144	1	medie fino al valore σ0	PERSON
fis-58	144	2	il legame	PERSON
fis-58	144	3	di tipo	PERSON
fis-58	144	4	comportamento termoelastico del materiale	PERSON
fis-58	145	1	σ0	NORP
fis-58	145	2	ci si discosta dalla linearità e l’andamento della temperatura della zona di riferimento	PERSON
fis-58	145	3	cambia pendenza	PERSON
fis-58	145	4	quanto non vale	ORG
fis-58	145	5	la legge di kelvin	PERSON
fis-58	146	1	fenomeno si esaspera	PERSON
fis-58	146	2	mano che il	PERSON
fis-58	146	3	cresce fino	PERSON
fis-58	146	4	valori della temperatura	ORG
fis-58	146	5	positivi	GPE
fis-58	146	6	ultima parte della curva	ORG
fis-58	147	1	si può definire	PERSON
fis-58	147	2	t0 quel valore di temperatura	PERSON
fis-58	147	3	riferimento alla	PERSON
fis-58	148	1	3	CARDINAL
fis-58	148	2	quella temperatura	PERSON
fis-58	148	3	al cambiamento di pendenza	ORG
fis-58	149	1	un valore di	ORG
fis-58	149	2	della classica resistenza	ORG
fis-58	149	3	σ0	GPE
fis-58	149	4	del materiale	PERSON
fis-58	150	1	variazioni di temperatura durante l’esecuzione di	PERSON
fis-58	150	2	statiche su	PERSON
fis-58	150	3	secondo gli	PERSON
fis-58	150	4	andamenti	ORG
fis-58	151	1	da a. risitano ed altri	PERSON
fis-58	151	2	5	CARDINAL
fis-58	152	1	gli autori operando con gli giusti accorgimenti	PERSON
fis-58	152	2	ambienti controllati sia dal punto di vista termico che luminoso	ORG
fis-58	152	3	sensori	NORP
fis-58	152	4	alta precisione	ORG
fis-58	152	5	di almeno 0,05	PERSON
fis-58	153	1	°	CARDINAL
fis-58	153	2	di temperatura durante il rilievo	PERSON
fis-58	154	1	controllo di carico	ORG
fis-58	154	2	60	CARDINAL
fis-58	154	3	potuto verificare che il valore di	PERSON
fis-58	154	4	σ0	GPE
fis-58	154	5	del limite di fatica rilevati con	PERSON
fis-58	154	6	o	DATE
fis-58	154	7	2	CARDINAL
fis-58	155	1	hanno anche osservato che dalla misura della temperatura	PERSON
fis-58	155	2	di stabilità di tensione	PERSON
fis-58	155	3	distanza dagli	ORG
fis-58	155	4	è possibile	ORG
fis-58	155	5	valori di effetto di intaglio caratteristici	PERSON
fis-58	155	6	di quel dato provino	PERSON
fis-58	156	1	rimandando	GPE
fis-58	156	2	altra sede	ORG
fis-58	156	3	questo caso ci si limita	PERSON
fis-58	156	4	qualche dato relativo ad una applicazione su provini forati	PERSON
fis-58	156	5	cui il limite di fatica	PERSON
fis-58	156	6	stato ottenuto	ORG
fis-58	156	7	altri metodi e	PERSON
fis-58	156	8	quello di analizzare	PERSON
fis-58	157	1	con cui veniva ottenuto il foro	ORG
fis-58	158	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	158	2	9	CARDINAL
fis-58	158	3	2009	DATE
fis-58	158	4	113 124	DATE
fis-58	158	5	10.3221	CARDINAL
fis-58	158	6	120	CARDINAL
fis-58	158	7	stati eseguiti	GPE
fis-58	158	8	l’ausilio di una macchina di prova oleodinamica prodotta dalla instron	PERSON
fis-58	158	9	8501	PRODUCT
fis-58	158	10	100 kn	QUANTITY
fis-58	158	11	di cella di carico da ±100 kn	PERSON
fis-58	158	12	prodotto dalla	ORG
fis-58	159	1	nella fig	PERSON
fis-58	160	1	5	CARDINAL
fis-58	160	2	è riportata le curve	ORG
fis-58	160	3	di un provino di acciaio	ORG
fis-58	160	4	fe36	NORP
fis-58	160	5	nella tab	PERSON
fis-58	161	1	1	CARDINAL
fis-58	162	1	4	CARDINAL
fis-58	162	2	4	CARDINAL
fis-58	162	3	disegno del provino	PERSON
fis-58	168	1	310.00 90	CARDINAL
fis-58	168	2	5.70 13.00	CARDINAL
fis-58	168	3	1	CARDINAL
fis-58	168	4	dimensioni geometriche provino	ORG
fis-58	169	1	la velocità con	PERSON
fis-58	169	2	cui variava il carico	PERSON
fis-58	169	3	22n	CARDINAL
fis-58	169	4	s. durante	PERSON
fis-58	169	5	della prova statica	ORG
fis-58	169	6	è stato rilevato con	ORG
fis-58	169	7	termografico il profilo della temperatura di tutta la superficie	ORG
fis-58	169	8	del provino	PERSON
fis-58	169	9	6	CARDINAL
fis-58	170	1	5	CARDINAL
fis-58	170	2	curva carico	PERSON
fis-58	171	1	6	CARDINAL
fis-58	171	2	alcune immagini della	ORG
fis-58	171	3	termografica acquisita	PERSON
fis-58	172	1	prova	ORG
fis-58	172	2	di trazione provino	PERSON
fis-58	172	3	a2-os2	NORP
fis-58	172	4	0	CARDINAL
fis-58	172	5	28	CARDINAL
fis-58	172	6	35	CARDINAL
fis-58	173	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	173	2	9	CARDINAL
fis-58	173	3	2009	DATE
fis-58	173	4	113 124	DATE
fis-58	173	5	10.3221	CARDINAL
fis-58	173	6	121	CARDINAL
fis-58	174	1	7	CARDINAL
fis-58	174	2	termico di un punto	PERSON
fis-58	174	3	della superficie del provino molto prossimo al bordo del foro	ORG
fis-58	175	1	l’andamento del profilo	PERSON
fis-58	175	2	un primo tratto decrescente	ORG
fis-58	175	3	tipico del comportamento	PERSON
fis-58	175	4	termo-elastico del materiale	ORG
fis-58	176	1	si evidenzia	PERSON
fis-58	176	2	un	ORG
fis-58	176	3	cui la pendenza della prima parte della curva	FAC
fis-58	176	4	variazione dipendente dalle caratteristiche termoelastiche	ORG
fis-58	176	5	del materiale e correlata ai	ORG
fis-58	176	6	del materiale	ORG
fis-58	177	1	del limite di fatica	PERSON
fis-58	178	1	nel caso	PERSON
fis-58	178	2	esame	GPE
fis-58	178	3	il valore del carico	PERSON
fis-58	178	4	al cambio di pendenza del profilo	PERSON
fis-58	179	1	ai valori di temperatura rilevati nella zona di comportamento totalmente elastico	PERSON
fis-58	179	2	carico minore di 7 kn	PERSON
fis-58	179	3	del diagramma	PERSON
fis-58	179	4	corrispondono valori di tensioni	PERSON
fis-58	179	5	maggiori del valore della	PERSON
fis-58	179	6	netta della sezione	ORG
fis-58	180	1	7	CARDINAL
fis-58	180	2	termico di un punto prossimo al foro	PERSON
fis-58	180	3	del provino	PERSON
fis-58	181	1	nella fig.	PERSON
fis-58	182	1	8	CARDINAL
fis-58	182	2	un	ORG
fis-58	182	3	dello stesso acciaio e di dimensioni uguali	PERSON
fis-58	182	4	quello precedente ma con velocità di carico	ORG
fis-58	182	5	doppia	ORG
fis-58	182	6	44	CARDINAL
fis-58	182	7	termico ottenuto	PERSON
fis-58	182	8	modo analogo	PERSON
fis-58	182	9	di immagini e analisi	PERSON
fis-58	182	10	un	ORG
fis-58	182	11	al bordo del foro	PERSON
fis-58	182	12	9	CARDINAL
fis-58	183	1	con cui	ORG
fis-58	183	2	stato ottenuto il foro	ORG
fis-58	183	3	di tipo differente da quello precedente	ORG
fis-58	183	4	anche	ORG
fis-58	183	5	questo caso	PERSON
fis-58	183	6	il valore del carico	PERSON
fis-58	183	7	cui avviene il cambio di pendenza nella curva di temperatura	PERSON
fis-58	183	8	il valore del limite di fatica	ORG
fis-58	184	1	8	CARDINAL
fis-58	184	2	di trazione e	PERSON
fis-58	184	3	di un	ORG
fis-58	184	4	al foro	ORG
fis-58	184	5	del provino	PERSON
fis-58	184	6	termico provino	ORG
fis-58	184	7	a2-os2	NORP
fis-58	185	1	22,2	CARDINAL
fis-58	185	2	22,5	CARDINAL
fis-58	186	1	22,7	CARDINAL
fis-58	186	2	22,8	CARDINAL
fis-58	186	3	22,9 23	CARDINAL
fis-58	187	1	0.21.36	CARDINAL
fis-58	188	1	0.28.48 0.36.00	TIME
fis-58	190	1	28	CARDINAL
fis-58	190	2	35	CARDINAL
fis-58	190	3	o	DATE
fis-58	191	1	temperatura carico media mobile	ORG
fis-58	191	2	15	CARDINAL
fis-58	192	1	temperatura	ORG
fis-58	196	1	22,5	CARDINAL
fis-58	201	1	0.17.17 0.20.10 0.23.02	CARDINAL
fis-58	201	2	o	DATE
fis-58	202	1	temperatura carico limite di fatica	ORG
fis-58	202	2	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	202	3	9	CARDINAL
fis-58	202	4	2009	DATE
fis-58	202	5	113 124	DATE
fis-58	202	6	10.3221	CARDINAL
fis-58	202	7	122	CARDINAL
fis-58	202	8	9	CARDINAL
fis-58	202	9	termografica acquisita	PERSON
fis-58	202	10	-pl1	PERSON
fis-58	204	1	opo	DATE
fis-58	204	2	evidenziato	ORG
fis-58	204	3	della conoscenza della	PERSON
fis-58	204	4	di temperatura	PERSON
fis-58	204	5	di caratterizzazione	PERSON
fis-58	204	6	dei materiali	PERSON
fis-58	204	7	di componenti meccanici	PERSON
fis-58	204	8	viene	PERSON
fis-58	204	9	di anni di esperienza	PERSON
fis-58	204	10	indicato un modo di procedere	PERSON
fis-58	204	11	statica del parametro	GPE
fis-58	204	12	però il comportamento	PERSON
fis-58	204	13	fatica del materiale	ORG
fis-58	205	1	sulla base di considerazioni energetiche viene evidenziato	PERSON
fis-58	205	2	fatica sia	PERSON
fis-58	205	3	dal raggiungimento di una	ORG
fis-58	205	4	mediante il	PERSON
fis-58	205	5	della temperatura	PERSON
fis-58	205	6	sulla superficie	ORG
fis-58	205	7	del provino	PERSON
fis-58	205	8	o	DATE
fis-58	206	1	di conseguenza	PERSON
fis-58	206	2	una definizione più generale	ORG
fis-58	206	3	di limite di fatica	PERSON
fis-58	207	1	viene evidenziato	PERSON
fis-58	207	2	del campo di comportamento	GPE
fis-58	207	3	elastico di tutto il materiale	PERSON
fis-58	207	4	di tutti	PERSON
fis-58	208	1	durante una	PERSON
fis-58	209	1	di trazione diventi importante	PERSON
fis-58	209	2	il fenomeno di rottura	PERSON
fis-58	209	3	fatica	PERSON
fis-58	210	1	viene definita la	PERSON
fis-58	210	2	t0 mediante prova	ORG
fis-58	210	3	σ0	NORP
fis-58	210	4	il valore limite di sollecitazione al di sopra del quale si manifestano fenomeni di microplasticizzazione che per carichi variabili nel	ORG
fis-58	210	5	fatica	PERSON
fis-58	211	1	dalla conoscenza della temperatura sul provino possa essere possibile	PERSON
fis-58	211	2	di forma	PERSON
fis-58	212	1	di effetti di intaglio	PERSON
fis-58	213	1	viene riportato	PERSON
fis-58	213	2	il risultato di	PERSON
fis-58	213	3	su provini	PERSON
fis-58	213	4	utilizzati per altra ricerca	ORG
fis-58	213	5	la	GPE
fis-58	213	6	è particolarmente chiara	ORG
fis-58	213	7	per cui	GPE
fis-58	213	8	con la sola prova	ORG
fis-58	213	9	statica	GPE
fis-58	214	1	è stato possibile	ORG
fis-58	214	2	al valore della resistenza all’oscillazione confermato anche da	ORG
fis-58	214	3	di fatica tradizionali	PERSON
fis-58	215	1	bibliografia	PERSON
fis-58	216	1	1	CARDINAL
fis-58	216	2	g. curti	PERSON
fis-58	216	3	g. la rosa	PERSON
fis-58	216	4	m. orlando	PERSON
fis-58	216	5	a. risitano	PERSON
fis-58	216	6	14th	CARDINAL
fis-58	216	7	italian	NORP
fis-58	216	8	catania italia	GPE
fis-58	216	9	1986	DATE
fis-58	216	10	211	CARDINAL
fis-58	217	1	2	CARDINAL
fis-58	217	2	g. curti	PERSON
fis-58	217	3	a. geraci	PERSON
fis-58	217	4	a. risitano	PERSON
fis-58	217	5	ingegneria automotoristica	PERSON
fis-58	217	6	10	CARDINAL
fis-58	217	7	634	CARDINAL
fis-58	218	1	3	CARDINAL
fis-58	218	2	g. la rosa	PERSON
fis-58	218	3	a. risitano	PERSON
fis-58	219	1	j. fatigue	PERSON
fis-58	219	2	22	CARDINAL
fis-58	219	3	65	DATE
fis-58	220	1	4	CARDINAL
fis-58	220	2	a. geraci	PERSON
fis-58	220	3	g. la rosa	PERSON
fis-58	220	4	a. risitano	PERSON
fis-58	221	1	j. fatigue	PERSON
fis-58	221	2	24 (2002	DATE
fis-58	221	3	11	DATE
fis-58	222	1	5	CARDINAL
fis-58	222	2	a. geraci	PERSON
fis-58	222	3	g. la rosa	PERSON
fis-58	222	4	a. risitano	PERSON
fis-58	222	5	7th	ORDINAL
fis-58	222	6	1995	DATE
fis-58	223	1	6	CARDINAL
fis-58	223	2	j. kaleta	PERSON
fis-58	223	3	r. blotny	PERSON
fis-58	223	4	h. harig	PERSON
fis-58	223	5	j. test	PERSON
fis-58	224	1	eval	PERSON
fis-58	224	2	19	CARDINAL
fis-58	224	3	1990	DATE
fis-58	224	4	326	CARDINAL
fis-58	225	1	7	CARDINAL
fis-58	225	2	j.d. morrow	PERSON
fis-58	226	1	j.	PERSON
fis-58	226	2	eng	GPE
fis-58	226	3	83	DATE
fis-58	226	4	1961	DATE
fis-58	226	5	15	CARDINAL
fis-58	227	1	8	CARDINAL
fis-58	227	2	r. houwink	PERSON
fis-58	227	3	cambridge	GPE
fis-58	227	4	the university press	ORG
fis-58	227	5	seconda edizione	ORG
fis-58	227	6	1954	DATE
fis-58	228	1	9	CARDINAL
fis-58	228	2	k. middelford	PERSON
fis-58	228	3	h. harig	PERSON
fis-58	228	4	verlag schmid gmbh	PERSON
fis-58	228	5	1986	DATE
fis-58	228	6	499	CARDINAL
fis-58	229	1	10	CARDINAL
fis-58	229	2	h. harig	PERSON
fis-58	230	1	3	CARDINAL
fis-58	230	2	1980	DATE
fis-58	230	3	113	CARDINAL
fis-58	231	1	11	CARDINAL
fis-58	231	2	h. harig	PERSON
fis-58	231	3	m. weber	PERSON
fis-58	231	4	2nd	ORDINAL
fis-58	231	5	martinus nijhoff	GPE
fis-58	231	6	the hague	GPE
fis-58	231	7	1983	DATE
fis-58	231	8	161	CARDINAL
fis-58	232	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	232	2	9	CARDINAL
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fis-58	232	8	plenkev	PERSON
fis-58	232	9	n. saintier	PERSON
fis-58	232	10	t. palinluc	PERSON
fis-58	232	11	s.v.	GPE
fis-58	232	12	uranov	GPE
fis-58	232	13	462	CARDINAL
fis-58	232	14	1-2	CARDINAL
fis-58	232	15	2007	DATE
fis-58	232	16	367	CARDINAL
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fis-58	233	3	g. mirone	PERSON
fis-58	233	4	a. risitano	PERSON
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fis-58	234	1	14	CARDINAL
fis-58	234	2	g. la rosa	PERSON
fis-58	234	3	g. mirone	PERSON
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fis-58	236	1	34	CARDINAL
fis-58	236	2	3	CARDINAL
fis-58	236	3	2003	DATE
fis-58	236	4	615	CARDINAL
fis-58	237	1	15	CARDINAL
fis-58	237	2	g. la rosa	PERSON
fis-58	237	3	g. mirone	PERSON
fis-58	237	4	napoli	GPE
fis-58	237	5	2007	DATE
fis-58	238	1	16	CARDINAL
fis-58	238	2	m.p. luong	PERSON
fis-58	239	1	28	CARDINAL
fis-58	239	2	1988	DATE
fis-58	239	3	155	CARDINAL
fis-58	240	1	17	CARDINAL
fis-58	240	2	a. blarasin	PERSON
fis-58	240	3	r. fracchia	PERSON
fis-58	240	4	m. pozzati	PERSON
fis-58	240	5	ingegneria automotoristica	PERSON
fis-58	240	6	51	CARDINAL
fis-58	240	7	5	CARDINAL
fis-58	240	8	1988	DATE
fis-58	240	9	255	CARDINAL
fis-58	241	1	18	CARDINAL
fis-58	241	2	a. geraci	PERSON
fis-58	241	3	m. orlando	PERSON
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fis-58	241	5	2	CARDINAL
fis-58	242	1	19	CARDINAL
fis-58	242	2	k.l.	GPE
fis-58	242	3	r.s. williams	PERSON
fis-58	242	4	14 (1974	DATE
fis-58	242	5	479	CARDINAL
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fis-58	243	2	a. chrysochoos	PERSON
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fis-58	243	4	a. galtier	PERSON
fis-58	244	1	j. fatigue	PERSON
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fis-58	245	4	r. sesana	PERSON
fis-58	246	1	j. fatigue	PERSON
fis-58	246	2	27 (2005	DATE
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fis-58	247	2	a. galtier	PERSON
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fis-58	249	2	international fatigue congress	ORG
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fis-58	249	4	2002	DATE
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fis-58	251	1	astm stp 1296,	ORG
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fis-58	253	1	eng	PERSON
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fis-58	264	3	a. bignonnet	PERSON
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fis-58	274	9	2003	DATE
fis-58	274	10	147	CARDINAL
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fis-58	275	6	2008) 4012	DATE
fis-58	276	1	37	CARDINAL
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fis-58	279	3	2007	DATE
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fis-58	283	1	41	CARDINAL
fis-58	283	2	a. chrisichoos	PERSON
fis-58	283	3	c. mabru	PERSON
fis-58	283	4	a. galtier	PERSON
fis-58	284	1	j. of fatigue	PERSON
fis-58	284	2	26	CARDINAL
fis-58	284	3	2004	DATE
fis-58	285	1	42	CARDINAL
fis-58	286	1	j. of fatigue	PERSON
fis-58	286	2	30	CARDINAL
fis-58	286	3	7	CARDINAL
fis-58	286	4	2008)1150	CARDINAL
fis-58	287	1	nomenclatura el energia limite	ORG
fis-58	288	1	σ0	GPE
fis-58	289	1	deformazione unitaria relativa alla fase plastica r fattore di carico	ORG
fis-58	289	2	di cicli ε deformazione unitaria	PERSON
fis-58	289	3	deformazione unitaria corrispondente alla fase totalmente	PERSON
fis-58	289	4	elastica σ	FAC
fis-58	289	5	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-58	289	6	9	CARDINAL
fis-58	289	7	2009	DATE
fis-58	289	8	113 124	DATE
fis-58	289	9	10.3221	CARDINAL
fis-58	289	10	124	CARDINAL
fis-58	289	11	t temperatura	ORG
fis-58	289	12	del provino	PERSON
fis-58	289	13	temperatura iniziale del provino	ORG
fis-58	289	14	temperatura ambiente	ORG
fis-58	290	1	di un punto del provino corrispondente alla	PERSON
fis-58	290	2	termoelastico	NORP
fis-58	290	3	del provino rispetto alla temperatura	ORG
fis-58	290	4	iniziale e modulo elastico del materiale	ORG
fis-58	290	5	di poisson del materiale ρ	PERSON
fis-58	290	6	del materiale 	PERSON
fis-58	290	7	cε calore specifico	ORG
fis-58	290	8	calore specifico	ORG
fis-58	290	9	kc coefficiente di convenzione termica	PERSON
fis-58	290	10	km costante termoelastica del materiale	PERSON
fis-58	290	11	componente elastica del lavoro meccanico wp componente plastica del lavoro meccanico	ORG
fis-58	290	12	elastica	GPE
fis-58	290	13	di riferimento del provino vp volume plasticizzato	PERSON
