id	sid	eid	entity	type
fis-87	1	1	microsoft	ORG
fis-87	1	2	numero 12	DATE
fis-87	1	3	9	CARDINAL
fis-87	1	4	a. risitano et alii	ORG
fis-87	1	5	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	1	6	12	CARDINAL
fis-87	1	7	2010	DATE
fis-87	1	8	88-99	CARDINAL
fis-87	1	9	10.3221	CARDINAL
fis-87	1	10	88	CARDINAL
fis-87	1	11	analisi termica	PERSON
fis-87	1	12	la	GPE
fis-87	1	13	del comportamento	PERSON
fis-87	1	14	fatica di provini soggetti	PERSON
fis-87	1	15	serie di carichi antonino risitano università di catania	PERSON
fis-87	1	16	viale a. doria 6	PERSON
fis-87	2	1	giacomo risitano università degli studi	ORG
fis-87	2	2	guglielmo marconi	PERSON
fis-87	2	3	di scienze e tecnologie applicate	ORG
fis-87	2	4	44, 00193	DATE
fis-87	2	5	riassunto	ORG
fis-87	2	6	partendo dalla osservazione che provini precedentemente danneggiati hanno	ORG
fis-87	2	7	un	ORG
fis-87	2	8	di fatica differente	ORG
fis-87	2	9	vedi miner	PERSON
fis-87	2	10	viene esaminato il comportamento di un	PERSON
fis-87	2	11	serie di carichi	ORG
fis-87	2	12	al fine di verificare la	PERSON
fis-87	2	13	risposta termica	ORG
fis-87	3	1	di fatica su provini di acciaio	PERSON
fis-87	3	2	da interessanti indicazioni sul ruolo dei carichi applicati	PERSON
fis-87	3	3	relazione alla possibilità di produrre danno nel materiale.	ORG
fis-87	4	1	viene messo	PERSON
fis-87	4	2	conseguenza dell’energia consumata dal provino	ORG
fis-87	4	3	possa essere elemento	PERSON
fis-87	4	4	indicativo dello stato del materiale	PERSON
fis-87	5	1	di fatica e le curve	PERSON
fis-87	5	2	di temperatura di provini lisci sottoposti	PERSON
fis-87	5	3	storie di carico	PERSON
fis-87	6	1	che mentre è	ORG
fis-87	6	2	legge di linearità del danno	PERSON
fis-87	6	3	la curva definita	GPE
fis-87	6	4	secondo la regola	PERSON
fis-87	6	5	del miner-manson	PERSON
fis-87	6	6	che tiene	ORG
fis-87	6	7	conto del numero di volte	PERSON
fis-87	6	8	cui la tensione supera il limite di fatica del materiale	FAC
fis-87	6	9	provini lisci	PERSON
fis-87	6	10	invece	ORG
fis-87	6	11	non sempre rispecchia	ORG
fis-87	6	12	il reale stato di danno	PERSON
fis-87	6	13	questo specialmente quando si è	PERSON
fis-87	6	14	presenza di carichi prossimi	PERSON
fis-87	6	15	al limite di fatica che	PERSON
fis-87	6	16	possono diventare carichi	PERSON
fis-87	12	1	linear	ORG
fis-87	15	1	termografia	GPE
fis-87	15	2	di fatica	PERSON
fis-87	15	3	teoria del danno	PERSON
fis-87	16	1	http://www.gruppofrattura.it a. risitano et alii	PERSON
fis-87	16	2	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	16	3	12	CARDINAL
fis-87	16	4	2010	DATE
fis-87	16	5	88-99	CARDINAL
fis-87	16	6	10.3221	CARDINAL
fis-87	16	7	89	CARDINAL
fis-87	16	8	noto che la	ORG
fis-87	16	9	quando nel materiale la	ORG
fis-87	16	10	certi valori	PERSON
fis-87	16	11	cui si generano deformazioni	PERSON
fis-87	17	1	durante questa fase	PERSON
fis-87	17	2	da taylor e quinney	PERSON
fis-87	18	1	calore	GPE
fis-87	19	1	ogni caso	ORG
fis-87	19	2	quantità di calore	PERSON
fis-87	19	3	e di conseguenza la temperatura	ORG
fis-87	19	4	risulta funzione di un	PERSON
fis-87	19	5	nel caso più generale	PERSON
fis-87	19	6	da diversi	PERSON
fis-87	20	1	secondo mason	GPE
fis-87	21	1	2	CARDINAL
fis-87	21	2	di	ORG
fis-87	21	3	al limite di fatica	PERSON
fis-87	21	4	del ciclo di isteresi	ORG
fis-87	21	5	danni sul materiale	PERSON
fis-87	22	1	al limite di fatica	PERSON
fis-87	22	2	di isteresi	PERSON
fis-87	23	1	esiste una zona di transizione	PERSON
fis-87	23	2	cui	GPE
fis-87	23	3	del ciclo di isteresi si compone della parte anelastica e della parte plastica	ORG
fis-87	23	4	questa zona di transizione si può pensare corrispondente alla banda di dispersione relativa al limite di fatica	PERSON
fis-87	24	1	constatato che	ORG
fis-87	24	2	al limite di fatica	PERSON
fis-87	24	3	morrow	DATE
fis-87	25	1	3	CARDINAL
fis-87	25	2	un	ORG
fis-87	25	3	la	GPE
fis-87	25	4	del fenomeno e	PERSON
fis-87	25	5	la legge che lega tensioni e numero di cicli	ORG
fis-87	26	1	evidenza anche che la rottura di un	ORG
fis-87	26	2	avviene quando	PERSON
fis-87	26	3	totale di deformazione	GPE
fis-87	26	4	unità di	GPE
fis-87	26	5	un	ORG
fis-87	26	6	ec limite	ORG
fis-87	26	7	costante caratteristico di ciascun materiale.	ORG
fis-87	27	1	nel caso di metalli	PERSON
fis-87	27	2	di deformazione locale	PERSON
fis-87	27	3	0,15	CARDINAL
fis-87	27	4	il valore di	PERSON
fis-87	27	5	si può ritenere costante	ORG
fis-87	28	1	ne consegue che	ORG
fis-87	28	2	quando si	PERSON
fis-87	28	3	al di sopra del limite di fatica	PERSON
fis-87	28	4	la parte di calore	ORG
fis-87	28	5	sviluppato	DATE
fis-87	28	6	di deformazione plastica	PERSON
fis-87	28	7	di conseguenza	ORG
fis-87	28	8	dello stesso materiale e della stessa forma	PERSON
fis-87	28	9	di temperatura	PERSON
fis-87	28	10	minore di 200	PERSON
fis-87	28	11	modo da poter	PERSON
fis-87	28	12	anche la temperatura si può	ORG
fis-87	28	13	al lavoro di deformazione plastica epi	PERSON
fis-87	29	1	dal punto di vista	PERSON
fis-87	29	2	è possibile notare che	ORG
fis-87	29	3	di fatica	PERSON
fis-87	29	4	solo quando si	ORG
fis-87	29	5	al di sopra	PERSON
fis-87	29	6	del limite di fatica	PERSON
fis-87	29	7	presenza di deformazioni plastiche locali	PERSON
fis-87	29	8	si notano sulla superficie del provino	ORG
fis-87	29	9	4	CARDINAL
fis-87	30	1	5	CARDINAL
fis-87	31	1	ciò è giustificato	PERSON
fis-87	31	2	dal fatto che	ORG
fis-87	31	3	al di sotto del limite di fatica	PERSON
fis-87	31	4	l’effetto dovuto allo smorzamento	PERSON
fis-87	31	5	interno della fase	ORG
fis-87	31	6	elastica del materiale e	GPE
fis-87	31	7	confronto	GPE
fis-87	32	1	questa ultima	PERSON
fis-87	32	2	ha permesso di sviluppare differenti metodologie	PERSON
fis-87	32	3	di fatica	PERSON
fis-87	32	4	luong	GPE
fis-87	32	5	curti	ORG
fis-87	32	6	blarasin	GPE
fis-87	33	1	dimostrato attraverso modelli teorici che	PERSON
fis-87	33	2	di fatica su	PERSON
fis-87	33	3	al di sopra del limite di fatica	PERSON
fis-87	33	4	la temperatura	FAC
fis-87	33	5	del provino dopo un	PERSON
fis-87	33	6	incremento iniziale	PERSON
fis-87	33	7	di cicli	PERSON
fis-87	33	8	si mantiene pressoché costante	ORG
fis-87	33	9	alto numero di cicli	ORG
fis-87	33	10	500	CARDINAL
fis-87	33	11	prima della completa rottura	ORG
fis-87	33	12	fatica	ORG
fis-87	33	13	altissimo numero di cicli	ORG
fis-87	33	14	del provino	PERSON
fis-87	33	15	1	CARDINAL
fis-87	34	1	1	CARDINAL
fis-87	34	2	incremento qualitativo della	PERSON
fis-87	34	3	funzione	GPE
fis-87	34	4	di fatica	PERSON
fis-87	35	1	applicando quanto	ORG
fis-87	35	2	al volume elementare relativo alla zona di rottura	ORG
fis-87	35	3	per cui con sistemi	ORG
fis-87	35	4	largo campo	GPE
fis-87	35	5	è possibile prima seguire e poi	ORG
fis-87	35	6	della temperatura	ORG
fis-87	35	7	si vede che la	ORG
fis-87	35	8	sviluppato durante tutta la prova	PERSON
fis-87	35	9	meno di una costante dipendente dal coefficiente globale di trasmissione del calore	PERSON
fis-87	35	10	conduzione	GPE
fis-87	35	11	del materiale e della geometria del provino	PERSON
fis-87	35	12	risulta praticamente proporzionale	ORG
fis-87	35	13	della temperatura durante tutto il tempo di prova	PERSON
fis-87	35	14	fino alla rottura	ORG
fis-87	36	1	2	CARDINAL
fis-87	37	1	dal punto di vista	PERSON
fis-87	37	2	la	GPE
fis-87	37	3	costanza	ORG
fis-87	37	4	della temperatura durante	PERSON
fis-87	37	5	tutta la prova	PERSON
fis-87	37	6	arig, risitano	ORG
fis-87	37	7	massima costante	ORG
fis-87	37	8	e parametri di prova	ORG
fis-87	37	9	essa si può scrivere	PERSON
fis-87	37	10	anche da calcolare durante al fase di	PERSON
fis-87	37	11	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	37	12	12	CARDINAL
fis-87	37	13	2010	DATE
fis-87	37	14	88-99	CARDINAL
fis-87	37	15	10.3221	CARDINAL
fis-87	37	16	90	CARDINAL
fis-87	38	1	l’andamento della temperatura	PERSON
fis-87	38	2	evidenziato da kaleta e harig	PERSON
fis-87	38	3	5	CARDINAL
fis-87	38	4	da curti et al	PERSON
fis-87	39	1	6,7	CARDINAL
fis-87	39	2	la rosa e risitano	GPE
fis-87	39	3	8	CARDINAL
fis-87	39	4	da m. amiri e m.m	PERSON
fis-87	39	5	khnsari	PERSON
fis-87	40	1	9	CARDINAL
fis-87	40	2	permesso di proporre metodi brevi	PERSON
fis-87	40	3	del limite di fatica	ORG
fis-87	41	1	l’osservazione sulla derivata nel	ORG
fis-87	41	2	della temperatura già adottata da curti et al	PERSON
fis-87	42	1	7	CARDINAL
fis-87	42	2	da m. amiri e m.m	PERSON
fis-87	42	3	khnsari	PERSON
fis-87	42	4	9	CARDINAL
fis-87	43	1	anche un	PERSON
fis-87	43	2	del limite di fatica	ORG
fis-87	44	1	la costanza del parametro	PERSON
fis-87	44	2	nella lunga attività di	PERSON
fis-87	44	3	di diverso tipo e qualità da risitano e dalla sua	PERSON
fis-87	45	1	10	CARDINAL
fis-87	46	1	ciò conferma l’ipotesi di feltner e	PERSON
fis-87	46	2	morrow	DATE
fis-87	46	3	materiale e di taylor e quinney	PERSON
fis-87	46	4	1	CARDINAL
fis-87	46	5	sulla costanza	PERSON
fis-87	47	1	dalla ormai vasta letteratura	PERSON
fis-87	47	2	di fatica	PERSON
fis-87	47	3	monoassiali	NORP
fis-87	47	4	sia la pendenza della curva	PERSON
fis-87	47	5	temperatura con numero di cicli che la temperatura di	ORG
fis-87	47	6	sono funzione della sollecitazione applicata al provino	ORG
fis-87	48	1	3	CARDINAL
fis-87	49	1	2	CARDINAL
fis-87	49	2	di temperatura	PERSON
fis-87	49	3	al limite di fatica	PERSON
fis-87	49	4	figura 3	ORG
fis-87	49	5	incremento qualitativo delle	PERSON
fis-87	49	6	al limite di fatica	PERSON
fis-87	49	7	di fatica	ORG
fis-87	49	8	parametro temperatura si	PERSON
fis-87	49	9	sul fatto che l’incremento di temperatura	PERSON
fis-87	49	10	è legato alla presenza di deformazioni plastiche permanenti che	ORG
fis-87	49	11	del numero di cicli	ORG
fis-87	50	1	il limite di fatica	PERSON
fis-87	50	2	un	ORG
fis-87	50	3	materiale integro	PERSON
fis-87	50	4	quel valore di sollecitazione limite che	PERSON
fis-87	50	5	capace di produrre anche fenomeni locali di plasticizzazione	PERSON
fis-87	50	6	con il	ORG
fis-87	50	7	del numero di cicli	ORG
fis-87	51	1	il provino	PERSON
fis-87	52	1	se il materiale è danneggiato per	PERSON
fis-87	52	2	una storia di carico precedente	PERSON
fis-87	52	3	il limite di fatica	PERSON
fis-87	52	4	capace di produrre deformazioni	PERSON
fis-87	52	5	plastiche locali che con il numero di cicli conducono alla rottura finale	ORG
fis-87	52	6	risulta di valore più basso	PERSON
fis-87	53	1	questo caso il fenomeno di deformazione plastica del provino	PERSON
fis-87	53	2	rottura il provino	ORG
fis-87	53	3	il limite di fatica risulta più	PERSON
fis-87	54	1	dal punto di vista dell’energia	PERSON
fis-87	54	2	quindi della temperatura	ORG
fis-87	54	3	essendo il materiale	PERSON
fis-87	54	4	una nuova	ORG
fis-87	54	5	zona di transizione	PERSON
fis-87	54	6	mason	ORG
fis-87	54	7	di temperatura	PERSON
fis-87	54	8	superficiali sono limitati e difficili ancora da	ORG
fis-87	55	1	però si applicano carichi elevati	ORG
fis-87	55	2	di dispersione tipica delle	ORG
fis-87	55	3	di fatica	PERSON
fis-87	55	4	di	GPE
fis-87	55	5	morrow	DATE
fis-87	55	6	deformazioni	ORG
fis-87	55	7	ed il valore di temperatura che si può leggere sul provino	PERSON
fis-87	55	8	0	CARDINAL
fis-87	55	9	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	55	10	12	CARDINAL
fis-87	55	11	2010	DATE
fis-87	55	12	88-99	CARDINAL
fis-87	55	13	10.3221	CARDINAL
fis-87	55	14	91	CARDINAL
fis-87	55	15	quella che si avrebbe	ORG
fis-87	55	16	un	ORG
fis-87	56	1	quanto detto prima si può	ORG
fis-87	56	2	facendo	GPE
fis-87	56	3	riferimento alle esperienze dei ricercatori che hanno proposto le varie	PERSON
fis-87	56	4	del limite di fatica	ORG
fis-87	56	5	luong	GPE
fis-87	56	6	curti	ORG
fis-87	56	7	blarasin	GPE
fis-87	57	1	infatti	PERSON
fis-87	57	2	si vede che nelle curve di temperatura	ORG
fis-87	57	3	funzione della tensione applicata	ORG
fis-87	57	4	al diminuire del limite di fatica	PERSON
fis-87	57	5	delle ascisse	PERSON
fis-87	57	6	maggiori di temperatura	PERSON
fis-87	57	7	di sollecitazione applicata	PERSON
fis-87	58	1	12	CARDINAL
fis-87	58	2	e serie danneggiate	ORG
fis-87	59	1	nel presente lavoro viene eseguita una verifica di quanto	PERSON
fis-87	59	2	precisamente vengono rilevate le curve	ORG
fis-87	59	3	di temperatura	PERSON
fis-87	59	4	fatica	ORG
fis-87	59	5	storie di carico	PERSON
fis-87	59	6	tali da produrre consumi di energia	PERSON
fis-87	59	7	deformazione plastica irreversibile	PERSON
fis-87	60	1	serie di carico affaticanti	ORG
fis-87	60	2	viene determinato di volta	PERSON
fis-87	60	3	volta il nuovo limite di fatica e le	ORG
fis-87	60	4	procedura sperimentale e analisi	PERSON
fis-87	60	5	di fatica	PERSON
fis-87	60	6	10	CARDINAL
fis-87	61	1	esame	GPE
fis-87	61	2	di trazione e	PERSON
fis-87	61	3	su tre provini sono	PERSON
fis-87	62	1	1	CARDINAL
fis-87	63	1	4	CARDINAL
fis-87	63	2	la forma e le dimensioni dei provini utilizzati per le	ORG
fis-87	63	3	di fatica	PERSON
fis-87	64	1	acciaio si disponeva della curva	PERSON
fis-87	64	2	modo tradizionale da berto e lazzarin	PERSON
fis-87	64	3	11	CARDINAL
fis-87	65	1	r[mpa	GPE
fis-87	65	2	0	PERSON
fis-87	66	1	660.00 510.00 251.8	MONEY
fis-87	66	2	3	CARDINAL
fis-87	66	3	1	CARDINAL
fis-87	66	4	comportamento meccanico dell’acciaio c40	PERSON
fis-87	67	1	4	CARDINAL
fis-87	67	2	dimensioni geometriche del provino	PERSON
fis-87	67	3	mm	PERSON
fis-87	68	1	la macchina di prova	PERSON
fis-87	68	2	è una instron®	ORG
fis-87	69	1	8500	CARDINAL
fis-87	69	2	cella di carico da 100 kn	PERSON
fis-87	70	1	della temperatura	PERSON
fis-87	70	2	della superficie dei	ORG
fis-87	70	3	di vernice nera con	ORG
fis-87	70	4		NORP
fis-87	70	5	pari	ORG
fis-87	70	6	0.92	CARDINAL
fis-87	70	7	sono stati eseguiti mediante il	ORG
fis-87	70	8	con cui sono state	ORG
fis-87	70	9	di ciascun provino	ORG
fis-87	71	1	di tre	PERSON
fis-87	72	1	della temperatura	ORG
fis-87	72	2	di ciascuna prova	ORG
fis-87	73	1	ciascun	NORP
fis-87	73	2	sono stati fra di loro confrontati	ORG
fis-87	74	1	la	GPE
fis-87	74	2	valutazione della differenza che non superava mai il	ORG
fis-87	74	3	3%	PERCENT
fis-87	74	4	di chiarezza	PERSON
fis-87	74	5	si sono riportate solo	PERSON
fis-87	74	6	di temperatura	PERSON
fis-87	76	1	2	CARDINAL
fis-87	76	2	dei carichi e delle	ORG
fis-87	76	3	massime corrispondenti	GPE
fis-87	76	4	ciascun	NORP
fis-87	76	5	di carico di ciascuna serie	PERSON
fis-87	76	6	iii	PERSON
fis-87	78	1	il programma di	PERSON
fis-87	78	2	prevedeva	NORP
fis-87	78	3	delle stesse	PERSON
fis-87	78	4	distinte fasi	PERSON
fis-87	79	1	nella fase 1	PERSON
fis-87	79	2	di carico r=-1 e	PERSON
fis-87	79	3	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	79	4	12	CARDINAL
fis-87	79	5	2010	DATE
fis-87	79	6	88-99	CARDINAL
fis-87	79	7	10.3221	CARDINAL
fis-87	79	8	92	CARDINAL
fis-87	79	9	10	CARDINAL
fis-87	79	10	termo-meccanica-catatterizzazione	ORG
fis-87	79	11	il materiale con carichi	PERSON
fis-87	79	12	10.000	CARDINAL
fis-87	79	13	fino alla rottura del provino	ORG
fis-87	80	1	5	CARDINAL
fis-87	80	2	della temperatura	ORG
fis-87	80	3	di prova	PERSON
fis-87	81	1	mediata dei dati	ORG
fis-87	81	2	temperatura sul punto più caldo della superficie	ORG
fis-87	81	3	su tre provini	PERSON
fis-87	81	4	del limite di fatica e la valutazione del parametro energetico φ=∫nrtdn attraverso cui	ORG
fis-87	81	5	curva di fatica del materiale integro	PERSON
fis-87	82	1	14	CARDINAL
fis-87	82	2	188.9	CARDINAL
fis-87	82	3	222.2	CARDINAL
fis-87	82	4	255.5	CARDINAL
fis-87	82	5	288.9	CARDINAL
fis-87	82	6	311.1	CARDINAL
fis-87	82	7	2	CARDINAL
fis-87	83	1	5	CARDINAL
fis-87	83	2	incremento continuativo della	PERSON
fis-87	84	1	6	CARDINAL
fis-87	84	2	successione degli	ORG
fis-87	84	3	di carico usati durante il secondo stage di	PERSON
fis-87	85	1	nella fase 2	PERSON
fis-87	85	2	stesse condizioni di prova della fase 1	PERSON
fis-87	85	3	si sono applicate tre	PERSON
fis-87	85	4	serie di carico simili	ORG
fis-87	85	5	quelle	ORG
fis-87	85	6	la	GPE
fis-87	85	7	del materiale	ORG
fis-87	85	8	6	CARDINAL
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fis-87	85	10	ma con carichi tali da produrre danno nel materiale.	PERSON
fis-87	86	1	della temperatura	PERSON
fis-87	86	2	tutta la	PERSON
fis-87	87	1	essendo	PERSON
fis-87	87	2	carichi di valore	ORG
fis-87	87	3	al http://dx.medra.org/10.3221/igf-esis.12.09&auth=true http://www.gruppofrattura.it a. risitano et alii	ORG
fis-87	87	4	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	87	5	12	CARDINAL
fis-87	87	6	2010	DATE
fis-87	87	7	88-99	CARDINAL
fis-87	87	8	10.3221	CARDINAL
fis-87	87	9	93	CARDINAL
fis-87	87	10	di fatica del materiale	PERSON
fis-87	87	11	precedentemente determinato	ORG
fis-87	87	12	essi erano	PERSON
fis-87	87	13	consumo di energia	PERSON
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fis-87	88	1	alla fine della fase 2 si è stati	ORG
fis-87	88	2	grado di avere	PERSON
fis-87	88	3	serie di carico e	PERSON
fis-87	88	4	quantizzato il	PERSON
fis-87	88	5	energetico φ	PERSON
fis-87	88	6	di ciascuna serie applicata	ORG
fis-87	89	1	con	ORG
fis-87	89	2	elaborati	DATE
fis-87	89	3	si è	PERSON
fis-87	89	4	quindi	PERSON
fis-87	89	5	ciascun	NORP
fis-87	89	6	provino	NORP
fis-87	89	7	il limite di fatica	PERSON
fis-87	89	8	la curva	GPE
fis-87	89	9	di wöhler ed il parametro	PERSON
fis-87	89	10	tdni	GPE
fis-87	89	11	nonché il valore del parametro	ORG
fis-87	89	12		GPE
fis-87	89	13	così come le curve	ORG
fis-87	89	14	si riferiscono	PERSON
fis-87	89	15	sempre	GPE
fis-87	89	16	valori di uno dei tre provini	PERSON
fis-87	89	17	quanto	ORG
fis-87	90	1	di temperatura rilevati erano fra loro molto vicini	PERSON
fis-87	90	2	3%	PERCENT
fis-87	91	1	praticamente uguali	PERSON
fis-87	92	1	commenti elle	ORG
fis-87	92	2	14	DATE
fis-87	92	3	10	CARDINAL
fis-87	92	4	gli andamenti delle	PERSON
fis-87	92	5	funzione dei carichi applicati	ORG
fis-87	92	6	provini della fase 1	ORG
fis-87	93	1	con i dati relativi alla fig	ORG
fis-87	94	1	7	CARDINAL
fis-87	94	2	il limite di fatica	PERSON
fis-87	94	3	fig	ORG
fis-87	95	1	da berto e lazzarin	PERSON
fis-87	95	2	11	CARDINAL
fis-87	96	1	nella fig.	PERSON
fis-87	97	1	9	CARDINAL
fis-87	97	2	assieme alla curva di wöhler tradizionale di	ORG
fis-87	98	1	11	CARDINAL
fis-87	98	2	punti della curva di wöhler	ORG
fis-87	98	3	definiti per il valore del parametro φ	PERSON
fis-87	98	4	sottesa alla curva delle	ORG
fis-87	98	5	pari	PERSON
fis-87	98	6	110x104	CARDINAL
fis-87	99	1	14	CARDINAL
fis-87	99	2	2	CARDINAL
fis-87	100	1	il	ORG
fis-87	100	2	evidenziato che il punto più caldo della superficie del provino	ORG
fis-87	100	3	non cambiava dopo l’applicazione delle	PERSON
fis-87	100	4	serie di carico e fino alla rottura del provino	PERSON
fis-87	101	1	fig	GPE
fis-87	102	1	10	CARDINAL
fis-87	102	2	l’andamento delle	PERSON
fis-87	103	1	nella fig.	PERSON
fis-87	104	1	11	CARDINAL
fis-87	104	2	il fenomeno	PERSON
fis-87	104	3	l’andamento delle	PERSON
fis-87	104	4	di carico	PERSON
fis-87	104	5	al provino	PERSON
fis-87	104	6	iii	PERSON
fis-87	105	1	1	CARDINAL
fis-87	105	2	l’andamento della temperatura relativa alla prima serie di carichi	ORG
fis-87	105	3	coincide nei limiti della normale dispersione	ORG
fis-87	105	4	quello di fig	PERSON
fis-87	106	1	7	CARDINAL
fis-87	106	2	provini integri	PERSON
fis-87	106	3	sono comunque diversi	PERSON
fis-87	106	4	2	CARDINAL
fis-87	107	1	di temperatura che si rilevano per	PERSON
fis-87	107	2	ma di serie	PERSON
fis-87	107	3	sono sempre più	ORG
fis-87	107	4	mano che si passa dalla serie	PERSON
fis-87	107	5	3	CARDINAL
fis-87	107	6	di carico	PERSON
fis-87	107	7	è tanto più alto quanto più	ORG
fis-87	108	1	il valore del carico	PERSON
fis-87	110	1	12	CARDINAL
fis-87	110	2	ciascun	NORP
fis-87	110	3	tensione applicata da cui secondo curti e risitano	ORG
fis-87	110	4	del limite di fatica	ORG
fis-87	111	1	nella fig	PERSON
fis-87	112	1	13	CARDINAL
fis-87	112	2	di wöhler	PERSON
fis-87	112	3	attraverso il	PERSON
fis-87	112	4	φ	PERSON
fis-87	112	5	e dei parametri	ORG
fis-87	113	1	particolare le curve	ORG
fis-87	113	2	di wöhler	PERSON
fis-87	113	3	nella figura	PERSON
fis-87	113	4	facendo	GPE
fis-87	113	5	di volta	PERSON
fis-87	113	6	riferimento alla differenza fra il parametro	PERSON
fis-87	113	7	φ totale e il	PERSON
fis-87	114	1	4	CARDINAL
fis-87	114	2	valori dei parametri φ parziali e totali	ORG
fis-87	115	1	nella stessa fig	PERSON
fis-87	116	1	13	CARDINAL
fis-87	116	2	riportata anche la curva di wöhler definita da berto & lazzarin	ORG
fis-87	116	3	11	CARDINAL
fis-87	117	1	sintetizzati nelle	ORG
fis-87	117	2	sopra descritte	GPE
fis-87	117	3	ancora che il limite di fatica	ORG
fis-87	117	4	mano che al provino vengono applicate le serie	PERSON
fis-87	117	5	di carichi	PERSON
fis-87	118	1	nella fig	PERSON
fis-87	119	1	14	CARDINAL
fis-87	119	2	seguendo	ORG
fis-87	119	3	parte quanto	ORG
fis-87	119	4	indicato da miner-manson	PERSON
fis-87	119	5	rette che uniscono	ORG
fis-87	119	6	limiti di fatica	PERSON
fis-87	119	7	ascisse n=2x106	ORG
fis-87	119	8	di carichi	PERSON
fis-87	119	9	del materiale	PERSON
fis-87	120	1	si può osservare	ORG
fis-87	120	2	attraverso il parametro energetico φ siano allineati e posizionati su tali rette	PERSON
fis-87	123	1	10 24.2 258.60	CARDINAL
fis-87	123	2	3	CARDINAL
fis-87	123	3	al limite di fatica	PERSON
fis-87	125	1	10	CARDINAL
fis-87	125	2	49.6	CARDINAL
fis-87	125	3	52.7	CARDINAL
fis-87	125	4	104	CARDINAL
fis-87	125	5	114.5	CARDINAL
fis-87	125	6	104	CARDINAL
fis-87	125	7	4	CARDINAL
fis-87	125	8	parametro energetico	PERSON
fis-87	125	9	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	125	10	12	CARDINAL
fis-87	125	11	2010	DATE
fis-87	125	12	88-99	CARDINAL
fis-87	125	13	10.3221	CARDINAL
fis-87	125	14	94	CARDINAL
fis-87	125	15	dall’analisi	NORP
fis-87	125	16	è noto	ORG
fis-87	125	17	seguendo la regola del miner	PERSON
fis-87	125	18	il danno cumulativo	PERSON
fis-87	125	19	definito da dm = σini	PERSON
fis-87	125	20	cui	GPE
fis-87	125	21	ni è il numero di cicli alla tensione	PERSON
fis-87	125	22	di cicli	PERSON
fis-87	126	1	nel nostro caso	PERSON
fis-87	126	2	di carichi risulta	ORG
fis-87	127	1	7	CARDINAL
fis-87	127	2	funzione	GPE
fis-87	127	3	di prova di 10	PERSON
fis-87	127	4	8	CARDINAL
fis-87	127	5	determinazione del limite di fatica	PERSON
fis-87	127	6	il metodo risitano	ORG
fis-87	128	1	9	CARDINAL
fis-87	128	2	curva di wöhler	PERSON
fis-87	128	3	provini lisci	ORG
fis-87	128	4	metodo tradizionale e con	PERSON
fis-87	128	5	frequenza di prova di 10	GPE
fis-87	128	6	di carico r=-1	PERSON
fis-87	129	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	129	2	12	CARDINAL
fis-87	129	3	2010	DATE
fis-87	129	4	88-99	CARDINAL
fis-87	129	5	10.3221	CARDINAL
fis-87	129	6	95	CARDINAL
fis-87	129	7	10	CARDINAL
fis-87	129	8	incremento di temperatura	PERSON
fis-87	129	9	funzione	GPE
fis-87	130	1	11	CARDINAL
fis-87	130	2	andamenti del t di	ORG
fis-87	130	3	funzione	GPE
fis-87	130	4	-1	ORG
fis-87	130	5	iii	PERSON
fis-87	131	1	14 kn	QUANTITY
fis-87	131	2	10	CARDINAL
fis-87	133	1	1000	CARDINAL
fis-87	133	2	serie lll serie	PERSON
fis-87	133	3	17 kn	QUANTITY
fis-87	133	4	10	CARDINAL
fis-87	133	5	1000	CARDINAL
fis-87	133	6	serie lll serie	PERSON
fis-87	133	7	20 kn	QUANTITY
fis-87	133	8	10	CARDINAL
fis-87	133	9	14,0	CARDINAL
fis-87	134	1	1000	CARDINAL
fis-87	134	2	serie lll serie	PERSON
fis-87	134	3	23 kn	QUANTITY
fis-87	134	4	10	CARDINAL
fis-87	134	5	1000	CARDINAL
fis-87	134	6	serie lll serie	PERSON
fis-87	134	7	26 kn	QUANTITY
fis-87	134	8	10	CARDINAL
fis-87	134	9	80,0 90,0	DATE
fis-87	134	10	1000	CARDINAL
fis-87	134	11	serie lll serie serie seri serie serie seri serie http://dx.medra.org/10.3221/igf-esis.12.09&auth=true http://www.gruppofrattura.it a. risitano et alii	PERSON
fis-87	134	12	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	134	13	12	CARDINAL
fis-87	134	14	2010	DATE
fis-87	134	15	88-99	CARDINAL
fis-87	134	16	10.3221	CARDINAL
fis-87	134	17	96	CARDINAL
fis-87	134	18	12	CARDINAL
fis-87	134	19	determinazione del limite di fatica	PERSON
fis-87	134	20	il metodo risitano	ORG
fis-87	135	1	13	CARDINAL
fis-87	135	2	di wöhler	PERSON
fis-87	135	3	di provini lisci	PERSON
fis-87	136	1	di carichi	PERSON
fis-87	136	2	secondo il metodo risitano figura	PERSON
fis-87	136	3	14	CARDINAL
fis-87	137	1	di wöhler	PERSON
fis-87	137	2	di provini lisci	PERSON
fis-87	137	3	alle prime	ORG
fis-87	137	4	serie di carichi secondo miner e risitano	PERSON
fis-87	138	1	facendo	GPE
fis-87	138	2	riferimento al metodo risitano e quindi al parametro energetico φ	PERSON
fis-87	138	3	il danno risulta	PERSON
fis-87	138	4	di=i/ 	PERSON
fis-87	138	5	cui t*i rappresenta la	ORG
fis-87	140	1	cui il provino	PERSON
fis-87	140	2	tixni=	ORG
fis-87	141	1	esplicitando, nel nostro caso si	ORG
fis-87	141	2	n1t*1/n1t1+n2t*2/	ORG
fis-87	141	3	n3t3+	DATE
fis-87	141	4	n4t4+ n5t*5/	PERSON
fis-87	141	5	essendo	GPE
fis-87	141	6	φ = costante e pari	PERSON
fis-87	141	7	n1t1 = n2t2 = n3t3	PERSON
fis-87	142	1	limite di deformazione plastica costante del materiale	PERSON
fis-87	142	2	essendo	PERSON
fis-87	142	3	di temperatura	PERSON
fis-87	142	4	di carico	PERSON
fis-87	142	5	maggiori di 1	PERSON
fis-87	142	6	risulta che il danno valutato secondo la ipotesi del miner	PERSON
fis-87	142	7	dell’energia spesa per ciclo	ORG
fis-87	143	1	nel caso	PERSON
fis-87	143	2	cui il provino già danneggiato	PERSON
fis-87	143	3	rottura con carichi di poco superiori	ORG
fis-87	143	4	al limite di fatica	PERSON
fis-87	143	5	di temperatura sarebbero prossimi	PERSON
fis-87	143	6	all’unità	GPE
fis-87	143	7	l’ipotesi	GPE
fis-87	143	8	del miner	PERSON
fis-87	143	9	conto dell’effetto energetico	PERSON
fis-87	144	1	casi diversi	GPE
fis-87	144	2	quando	GPE
fis-87	144	3	applicati carichi elevati	ORG
fis-87	144	4	applicando l’ipotesi del miner	PERSON
fis-87	144	5	si avrebbero	PERSON
fis-87	144	6	del danno	GPE
fis-87	144	7	errori anche http://dx.medra.org/10.3221/igf-esis.12.09&auth=true http://www.gruppofrattura.it a. risitano et alii	ORG
fis-87	144	8	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-87	144	9	12	CARDINAL
fis-87	144	10	2010	DATE
fis-87	144	11	88-99	CARDINAL
fis-87	144	12	10.3221	CARDINAL
fis-87	144	13	97	CARDINAL
fis-87	145	1	conferma quanto riportato da iqban	PERSON
fis-87	145	2	rasool memon ed al	PERSON
fis-87	146	1	12	CARDINAL
fis-87	146	2	se si inverte l’ampiezza di carichi	PERSON
fis-87	146	3	al limite di fatica	PERSON
fis-87	146	4	la regola del miner	PERSON
fis-87	146	5	la valutazione del danno non può essere usata	PERSON
fis-87	147	1	l’applicazione di quanto	PERSON
fis-87	147	2	alla tipologia di carichi adottati nel lavoro di	PERSON
fis-87	147	3	rasool memon	PERSON
fis-87	147	4	un senso	ORG
fis-87	147	5	carichi crescenti	ORG
fis-87	147	6	un	ORG
fis-87	147	7	di danno pari	PERSON
fis-87	147	8	un	ORG
fis-87	147	9	del primo carico fosse di poco	ORG
fis-87	147	10	al limite di fatica ed il	PERSON
fis-87	147	11	secondo fosse di parecchio più	PERSON
fis-87	147	12	si avrebbe	PERSON
fis-87	147	13	essendo stato il materiale poco danneggiato	PERSON
fis-87	147	14	t2 e quindi	PERSON
fis-87	147	15	dm  di	ORG
fis-87	148	1	senso opposto	ORG
fis-87	148	2	si avrebbe	PERSON
fis-87	148	3	t2 ma una t*1 completamente diversa e maggiore da	PERSON
fis-87	148	4	il materiale è stato danneggiato	ORG
fis-87	149	1	di conseguenza sarebbe	PERSON
fis-87	149	2	quello di prima	ORG
fis-87	149	3	carichi crescenti	ORG
fis-87	150	1	ma di i/	PERSON
fis-87	150	2	n2t*2/ n2t2 n1+t*1	DATE
fis-87	150	3	n1t1 decisamente più alto	PERSON
fis-87	151	1	come già riferito	PERSON
fis-87	151	2	49	CARDINAL
fis-87	151	3	del danno e la curva	PERSON
fis-87	151	4	si può ottenere	PERSON
fis-87	151	5	una volta determinato il limite di fatica	ORG
fis-87	151	6	tracciando nel diagramma semilogartmico	PERSON
fis-87	152	1	la retta che congiunge il punto di	ORG
fis-87	152	2	σ0	NORP
fis-87	152	3	2x106	CARDINAL
fis-87	152	4	il punto di ascisse	PERSON
fis-87	152	5	0	CARDINAL
fis-87	154	1	curva	GPE
fis-87	154	2	non sempre	LOC
fis-87	154	3	quella tracciata secondo le indicazioni del miner	ORG
fis-87	154	4	specialmente quando la storia di carico è	PERSON
fis-87	154	5	che	ORG
fis-87	154	6	di fatica del materiale	PERSON
fis-87	154	7	precedenza	GPE
fis-87	155	1	il diagramma di fig	PERSON
fis-87	156	1	11	CARDINAL
fis-87	156	2	cui sono stati riportati	FAC
fis-87	156	3	gli andamenti delle	PERSON
fis-87	156	4	di tensione applicata nelle	ORG
fis-87	156	5	serie di carico	PERSON
fis-87	156	6	mette	PERSON
fis-87	157	1	riferimento al limite di fatica del materiale non	PERSON
fis-87	157	2	251,8 n/mm2	QUANTITY
fis-87	157	3	tutta la	PERSON
fis-87	157	4	storia di carichi applicati	PERSON
fis-87	157	5	23	CARDINAL
fis-87	157	6	26	CARDINAL
fis-87	157	7	kn si raggiungerebbero	PERSON
fis-87	157	8	sezione provino	ORG
fis-87	157	9	255,6	CARDINAL
fis-87	158	1	realtà	GPE
fis-87	158	2	l’applicazione della prima serie	ORG
fis-87	158	3	che riporta un incremento di temperatura già	PERSON
fis-87	158	4	17 kn e	QUANTITY
fis-87	158	5	di conseguenza	PERSON
fis-87	158	6	un	ORG
fis-87	158	7	di fatica differente	ORG
fis-87	159	1	12	CARDINAL
fis-87	159	2	la curva	GPE
fis-87	159	3	alla curva	ORG
fis-87	159	4	relativa	ORG
fis-87	159	5	provini della fase 1	ORG
fis-87	159	6	si avrebbero	PERSON
fis-87	159	7	della stessa serie	PERSON
fis-87	159	8	gradi di danneggiamento	PERSON
fis-87	159	9	sempre maggiori	PERSON
fis-87	160	1	questo è ancora più	PERSON
fis-87	160	2	dai salti di temperatura	ORG
fis-87	160	3	sempre più ampi	PERSON
fis-87	160	4	di tensione applicata per serie	ORG
fis-87	160	5	11	CARDINAL
fis-87	161	1	altre	GPE
fis-87	161	2	l’applicazione della successiva serie	ORG
fis-87	161	3	ii serie di carichi	PERSON
fis-87	161	4	del limite di fatica	PERSON
fis-87	161	5	anche per l’effetto della prima serie	ORG
fis-87	161	6	amplifica il fenomeno termico	PERSON
fis-87	162	1	della figura	PERSON
fis-87	162	2	ancora come	GPE
fis-87	162	3	della iii serie di carichi anche quei carichi	PERSON
fis-87	162	4	che	ORG
fis-87	162	5	partenza erano	ORG
fis-87	162	6	al limite di fatica del materiale diventino affaticanti ed	PERSON
fis-87	162	7	grado di	PERSON
fis-87	162	8	al consumo di energia plastica	PERSON
fis-87	163	1	gioco parametri energetici	GPE
fis-87	163	2	definire il danno cumulativo	PERSON
fis-87	163	3	rapporto della perdita di energia	ORG
fis-87	163	4	limite ec	ORG
fis-87	164	1	quanto precedentemente detto	PERSON
fis-87	165	1	14	CARDINAL
fis-87	165	2	cui	GPE
fis-87	165	3	assieme alla curva di wöhler tradizionale	PERSON
fis-87	165	4	è stata riportata la retta (	ORG
fis-87	165	5	figura	GPE
fis-87	165	6	che si ottiene attraverso la	ORG
fis-87	165	7	regola	GPE
fis-87	165	8	del miner-manson dopo l’applicazione	PERSON
fis-87	165	9	serie di carichi	PERSON
fis-87	166	1	essa	PERSON
fis-87	166	2	dei carichi applicati superano il limite di fatica del materiale	ORG
fis-87	166	3	si dispone molto vicina alla curva	PERSON
fis-87	167	1	nella stessa figura	PERSON
fis-87	167	2	è riportata la curva di wöhler	ORG
fis-87	167	3	figura	GPE
fis-87	167	4	il metodo risitano	ORG
fis-87	167	5	facendo riferimento al parametro energetico e quindi alla energia	PERSON
fis-87	167	6	dei carichi applicati	ORG
fis-87	167	7	quelli della seconda serie	ORG
fis-87	167	8	17	CARDINAL
fis-87	167	9	kn provocano danno ed il rapporto del ni/ni va corretto	PERSON
fis-87	167	10	di temperatura	PERSON
fis-87	168	1	engono messe	PERSON
fis-87	168	2	evidenza alcuni aspetti che hanno portato al lavoro degli autori	ORG
fis-87	169	1	13	CARDINAL
fis-87	169	2	sulla valutazione del danno	PERSON
fis-87	169	3	materiali	GPE
fis-87	169	4	componenti meccanici	PERSON
fis-87	170	1	gli stessi dati	PERSON
fis-87	170	2	di	ORG
fis-87	171	1	13	CARDINAL
fis-87	171	2	fatte alcune considerazioni sulla possibilità della valutazione del danno sulla	ORG
fis-87	171	3	di parametri che tengano	ORG
fis-87	171	4	conto della energia persa	PERSON
fis-87	172	1	di fatica	PERSON
fis-87	172	2	effettuate	ORG
fis-87	172	3	su provini di acciaio	PERSON
fis-87	172	4	c40 danneggiati con applicazioni di serie di carichi	ORG
fis-87	172	5	la temperatura durante tutta la prova	FAC
fis-87	172	6	hanno messo	PERSON
fis-87	172	7	evidenza quanto segue	ORG
fis-87	172	8	1	CARDINAL
fis-87	172	9	il limite di fatica del materiale	PERSON
fis-87	172	10	il grado del danno	PERSON
fis-87	172	11	termica sotto carico	ORG
fis-87	172	12	2	CARDINAL
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