Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Factor of safety
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Factor_of_safety
http://dbpedia.org/ontology/abstract Un coefficient de sécurité est un paramètrUn coefficient de sécurité est un paramètre permettant de dimensionner des dispositifs. Lorsque l'on conçoit un dispositif, il faut s'assurer qu'il remplisse ses fonctions sans risque. Il faut pour cela connaître la charge à laquelle il sera soumis. Le terme « charge » est utilisé de manière générale pour désigner par exemple une puissance électrique pour un circuit électrique ou une force pour un dispositif mécanique. Cela mène au dimensionnement du dispositif : choix de la section du fil débitant le courant, section de la poutre supportant la structure… Mais la connaissance des charges normales en utilisation ne sont pas suffisantes. Il faut prévoir la possibilité d'une utilisation inadaptée : imprudence de l'utilisateur, surcharge accidentelle ou prévue, défaillance d'une pièce, événement extérieur imprévu… On utilise pour cela un coefficient de sécurité, noté habituellement s : * soit on l'utilise avant le calcul de dimensionnement : * en multipliant la charge en fonctionnement par s, ou bien * en divisant la charge maximale admissible par s ; * soit on l'utilise après le calcul, en multipliant ou en divisant le résultat dans le sens d'une plus grande sécurité. Si l'on note R la résistance du système et S (stress) les sollicitations auxquelles il est soumis, la condition de validation dit « à l'état limite ultime » (ELU) s'écrit : ou bien . Les coefficients de sécurité sont définis par les « règles de l'art » pour chaque domaine, éventuellement codifié dans des normes. S'il sert à diviser la résistance théorique, il est supérieur ou égal à 1, et est d'autant plus élevé que le système est mal défini, que l'environnement est mal maîtrisé. On utilise aussi parfois la marge de sécurité qui vaut s - 1. On utilise parfois le coefficient inverse, k = 1/s, la validation s'écrivant alors : . Exemple Si l'on décide de dimensionner une pièce à 60 % de sa résistance, on a : * k = 60 % = 0,6 ; * s = 1/k = 1,7 (on n'exprime jamais un coefficient avec une précision de plus d'une décimale) ; * la marge m = s - 1 = 0,67 = 67 %. Si l'on dimensionne un système avec un coefficient de sécurité de 5, alors on a * la marge de sécurité m = 4 ; * k = 0,2 ; on dimensionne le système à 20 % de sa résistance.sionne le système à 20 % de sa résistance. , Коэффициент запаса — величина, показывающаКоэффициент запаса — величина, показывающая способность конструкции выдерживать прилагаемые к ней нагрузки выше расчётных. Наличие запаса прочности обеспечивает дополнительную надёжность конструкции, чтобы избежать повреждений и разрушения в случае возможных ошибок проектирования, изготовления или эксплуатации. Общая формула для коэффициента запаса имеет вид: где — предельно допустимое значение рассматриваемой величины (силы, напряжения, перемещения и т. д.); Величина получена при механических испытаниях материала. — расчетное значение этой величины. Величина выбирается в соответствии с критерием работоспособности конструкции. Критерий работоспособности выполняется, если , где — минимально допустимый коэффициент запаса. Строгих методов для выбора допустимых коэффициентов запаса не существует, поскольку коэффициент является мерой незнания всех факторов, влияющих на работу конструкции. Выбор производится на основе опыта эксплуатации аналогичных конструкций. В каждой отрасли промышленности существуют собственные нормативы, определяющие допустимые коэффициенты запаса. Наименьшие коэффициенты используются в аэрокосмической отрасли, в силу жестких требований к весу конструкции. Очень большие запасы (порядка 4...6) используются для грузоподъёмного оборудования, в особенности для перевозящего людей (для троса пассажирского лифта коэффициент достигает 10). В западной литературе также используются связанные величины: * (margin of safety); * (reverse factor).* (margin of safety); * (reverse factor). , 安全係數(英语:factor of safety 或 safety factor),安全係數(英语:factor of safety 或 safety factor),簡稱SF,但通常以FS表示,是指一個結構或是機械所能負荷的負載可以超過預期負載的程度。 安全系數為大於等於1的數值,安全系數越高,表示結構或機械的安全度越高,但也意味著其成本也相對提高。 一般而言,結構所能負荷的程度需比預期的負載要大。在許多專案中(如橋樑及建築物),不可能進行完整的測試,但先確定結構允許負荷的程度,而且需要到一定的準確度。 許多系統在設計時會加以考量,不止在正常條件下可以使用,在一些較特殊的嚴酷條件下(如緊急情形、較預期要大的負載、異常使用或系統退化)仍能正常使用。較特殊的嚴酷條件下(如緊急情形、較預期要大的負載、異常使用或系統退化)仍能正常使用。 , Un coefficiente di sicurezza indica il rapUn coefficiente di sicurezza indica il rapporto fra due grandezze fisiche concettualmente differenti, ma misurabili con gli stessi parametri, essendo un coefficiente un numero puro, adimensionale. Molto spesso, in tale rapporto matematico, il numeratore è costituito dalla grandezza che agevola la sicurezza, la stabilità, la resistenza di un'opera o di un'attività soggetta a rischio. A denominatore è posta l'entità che genera insicurezza, instabilità, danno o rottura di un'opera o di un'attività. Un coefficiente di sicurezza elevato indica un maggior grado di sicurezza per un certo fenomeno sotto analisi, e in genere comporta maggiori costi e maggiori cautele nella realizzazione.Un coefficiente di sicurezza ridotto comporta maggiori rischi e minori spese, ma si devono necessariamente considerare delle limitazioni normative che impediscono l'esagerazione di tale comportamento. L'obiettivo a cui un progettista deve mirare è un corretto, dosato e sapiente utilizzo dei coefficienti di sicurezza, a seconda del problema affrontato.urezza, a seconda del problema affrontato. , In engineering, a factor of safety (FoS), In engineering, a factor of safety (FoS), also known as (and used interchangeably with) safety factor (SF), expresses how much stronger a system is than it needs to be for an intended load. Safety factors are often calculated using detailed analysis because comprehensive testing is impractical on many projects, such as bridges and buildings, but the structure's ability to carry a load must be determined to a reasonable accuracy. Many systems are intentionally built much stronger than needed for normal usage to allow for emergency situations, unexpected loads, misuse, or degradation (reliability).ads, misuse, or degradation (reliability). , Коефіціє́нт запа́су мі́цності (англ. factor of safety; FoS) — відношення граничного напруження (граничного навантаження) до розрахункового напруження (розрахункового навантаження). , Součinitel bezpečnosti (k) je koeficient, Součinitel bezpečnosti (k) je koeficient, který udává, kolikrát je třeba zesílit materiál, jehož průřez byl vypočten na základě jeho meze pevnosti. Pokud by byl materiál zatížen na mez pevnosti, přetrhl by se. Pokud má materiál dlouhodobě přenášet síly a udržovat si svůj tvar, nesmí být zatížen nejen na mez pevnosti, ale ani na mez pružnosti. Empiricky byly proto určeny koeficienty, které mají pro různé materiály zajistit bezpečný provoz po delší dobu. Pro běžné materiály byly předepsány tyto koeficienty (údaje z roku 1930): * Litina: 6 * Svářkové železo: 4 * Ocel: 5 * Dřevo: 8 * Cihly: 15 Tyto hodnoty platily pro neměnné zatížení. Pokud zatížení spojitě pomalu kolísalo, byl koeficient o 1/3 větší. Pro kolísání v obou směrech byl koeficient dvojnásobný. Pro přenos nárazových sil trojnásobný. Pro nejpoužívanější materiály a jejich užití jsou stanoveny přímo meze zatížení podle zkušeností. Tyto hodnoty jsou také závislé na tom, v jakém zařízení budou použity. Menší hodnoty se používají, kde není potřeba zaručit vysokou bezpečnost (sloup veřejného osvětlení). A opačně vysoké (například v letectví, výtahová technika).(například v letectví, výtahová technika). , 安全率(あんぜんりつ)とは、あるシステムが破壊または正常に作動しなくなる最小の負荷と、予測されるシステムへの最大の負荷との比(前者/後者)のことである。構造的な強度のほか、トルク、電圧、曝露量、薬品摂取などさまざまな負荷に対し使われる。安全率のことを安全係数(あんぜんけいすう)とも言う。文部科学省は学術用語として安全率を採用している。英語では safety factor または factor of safety で、SF、FoS、FS などと略す。 , El coeficiente de seguridad (también conocEl coeficiente de seguridad (también conocido como factor de seguridad) es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido. Por este motivo es un número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el sistema por sobre sus requerimientos. En este sentido, en ingeniería, arquitectura y otras ciencias aplicadas, es común, y en algunos casos imprescindible, que los cálculos de dimensionado de elementos o componentes de maquinaria, estructuras constructivas, instalaciones o dispositivos en general, incluyan un coeficiente de seguridad que garantice que bajo desviaciones aleatorias de los requerimientos previstos, exista un margen extra de prestaciones por encima de las mínimas estrictamente necesarias. Los coeficientes de seguridad se aplican en todos los campos de la ingeniería, tanto eléctrica, como mecánica o civil, etc.nto eléctrica, como mecánica o civil, etc. , Współczynnik bezpieczeństwa – stosowana w Współczynnik bezpieczeństwa – stosowana w inżynierii liczba niemianowana mówiąca, ile razy naprężenie dopuszczalne dla danej konstrukcji jest mniejsze od naprężenia niebezpiecznego Pojęcie współczynnika bezpieczeństwa można uogólnić określając go jako stosunek wartości niebezpiecznej do wartości dopuszczalnej. I tak np. przy projektowaniu murów oporowych jest gdzie: – wartość momentu niebezpiecznego, wywracającego mur, – wartość momentu dopuszczalnego dla danego muru. Podczas projektowania wprowadza się współczynnik bezpieczeństwa, ponieważ z reguły nie jest możliwe dokładne określenie wszystkich możliwych obciążeń konstrukcji, metody obliczeniowe cechuje pewien błąd, materiały nie są idealnie jednorodne, a ich parametry cechuje pewien rozrzut, mogą wystąpić niedokładności związane z technologią wykonania, a elementy ulegają zużyciu, korozji itp. Współczynnik bezpieczeństwa jest to liczba większa od jedności mówiąca ile razy wielkość dopuszczalna jest mniejsza od wielkości uznawanej za niebezpieczną. Stosowany jest w odniesieniu do naprężeń obciążeń i stanowi przedmiot szeregu norm, szczególnie duże wartości osiąga w obliczeniach stateczności. Współczynnik bezpieczeństwa jest zmienny i wynosi od 1,5 do 3 dla materiałów elastycznych i od 8 do 12 dla materiałów kruchych, uwzględnia wartości technologiczne, warunki pracy i dopuszczalne błędy. Warunki współczynników bezpieczeństwa: * czynnik niedoskonałości ludzkiej, * jakość wykonania, * jednorodność materiału, * naprężenia wstępne w czasie procesu technologicznego np. kucia, odlewu, spawania, * niedoskonałość metod obliczeniowych, * obciążenia przewidywane i przypadkowe, * spiętrzenie naprężeń, * wpływ czasu pracy – procesy korozji, ścierania, wietrzenia, * zmęczenie materiału. Współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych dobiera się: * dla stali konstrukcyjnej * dla stali sprężynowej * dla żeliwa Aby określić współczynnik bezpieczeństwa należy ustalić następujące czynniki: * kształt części i stan jej powierzchni, * pewność odnośnie do materiału, * poprawność przyjętego schematu obciążeń przy obliczeniach wytrzymałościowych, * prawidłowość uwzględnienia rodzaju obciążenia (stale, zmienne), * przewidywana jakość wykonania, * stopień znaczenia części dla pewności działania maszyny. Współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju zastosowanego materiału, przeznaczenia zastosowanego elementu, czasu pracy, warunków pracy, grubości materiału itd. Obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego składa się z dwóch elementów gdzie zależy od rodzaju połączenia spawanego, a zależy od technologii wykonania spoiny. Współczynnik ten przyznawany jest poszczególnym zakładom przez Urząd Dozoru Technicznego. zakładom przez Urząd Dozoru Technicznego. , Der Sicherheitsfaktor, auch SicherheitszahDer Sicherheitsfaktor, auch Sicherheitszahl bzw. Sicherheitskoeffizient genannt, gibt an, um welchen Faktor die Versagensgrenze eines Bauwerks, Bauteils oder Materials höher ausgelegt wird, als sie aufgrund theoretischer Ermittlung, z. B. aufgrund einer statischen Berechnung, sein müsste. einer statischen Berechnung, sein müsste. , في الهندسة، معامل الأمان، يعبر عن مقدار زيفي الهندسة، معامل الأمان، يعبر عن مقدار زيادة قوة نظام عما يحتاجه الحمل التصميمي. تُحسب معاملات الأمان عادةً بالتحليل التفصيلي لأن الاختبار الشامل يُعد غير عملي في العديد من المشاريع، كالجسور والأبنية، ولكن يجب تحديد قدرة البنية على تحمل حمل ما بدقة معقولة. تُبنى العديد من الأنظمة أقوى بكثير من المطلوب في حالة الاستعمال العادي عن عمد للسماح بحالات الطوارئ، والأحمال غير المتوقعة، وإساءة الاستخدام، أو الاهتلاك (الوثوقية). وإساءة الاستخدام، أو الاهتلاك (الوثوقية).
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 262553
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 15224
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1123469341
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/NASA + , http://dbpedia.org/resource/Metal_fatigue + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Quality_control + , http://dbpedia.org/resource/Failure_mode_and_effects_analysis + , http://dbpedia.org/resource/Convention_%28norm%29 + , http://dbpedia.org/resource/Category:Structural_analysis + , http://dbpedia.org/resource/Reliability_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Brittle + , http://dbpedia.org/resource/Specification + , http://dbpedia.org/resource/Building_code + , http://dbpedia.org/resource/Pressure_vessel + , http://dbpedia.org/resource/Category:Safety_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Risk_analysis_%28engineering%29 + , http://dbpedia.org/resource/Plastic_deformation + , http://dbpedia.org/resource/Isaac_Elishakoff + , http://dbpedia.org/resource/Yield_strength + , http://dbpedia.org/resource/Ductility + , http://dbpedia.org/resource/Failure + , http://dbpedia.org/resource/Quality_assurance + , http://dbpedia.org/resource/Aerospace_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Structural_engineering + , http://dbpedia.org/resource/AIAA + , http://dbpedia.org/resource/Ultimate_strength + , http://dbpedia.org/resource/Structural_load + , http://dbpedia.org/resource/Accuracy + , http://dbpedia.org/resource/Wear + , http://dbpedia.org/resource/Redundancy_%28engineering%29 + , http://dbpedia.org/resource/Mechanical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Technical_standard + , http://dbpedia.org/resource/Category:Engineering_ratios + , http://dbpedia.org/resource/Engineering_design + , http://dbpedia.org/resource/Manufacturing + , http://dbpedia.org/resource/Strength_of_materials + , http://dbpedia.org/resource/Environment_%28systems%29 + , http://dbpedia.org/resource/B%C3%A9lidor%2C_Bernard_Forest_de +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Distinguish + , http://dbpedia.org/resource/Template:Authority_control + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Annotated_link +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Structural_analysis + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Engineering_ratios + , http://dbpedia.org/resource/Category:Safety_engineering +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Term +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_of_safety?oldid=1123469341&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_of_safety +
owl:differentFrom http://dbpedia.org/resource/Safety_factor_%28plasma_physics%29 +
owl:sameAs http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 + , http://cs.dbpedia.org/resource/Sou%C4%8Dinitel_bezpe%C4%8Dnosti + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%82%E6%95%B8 + , http://de.dbpedia.org/resource/Sicherheitsfaktor + , http://fr.dbpedia.org/resource/Coefficient_de_s%C3%A9curit%C3%A9 + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C + , http://rdf.freebase.com/ns/m.01mz4x + , https://global.dbpedia.org/id/vg4Y + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%8E%87 + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86 + , http://es.dbpedia.org/resource/Coeficiente_de_seguridad + , http://it.dbpedia.org/resource/Coefficiente_di_sicurezza + , http://dbpedia.org/resource/Factor_of_safety + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0 + , http://www.wikidata.org/entity/Q2034862 + , http://pl.dbpedia.org/resource/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_bezpiecze%C5%84stwa +
rdfs:comment Współczynnik bezpieczeństwa – stosowana w Współczynnik bezpieczeństwa – stosowana w inżynierii liczba niemianowana mówiąca, ile razy naprężenie dopuszczalne dla danej konstrukcji jest mniejsze od naprężenia niebezpiecznego Pojęcie współczynnika bezpieczeństwa można uogólnić określając go jako stosunek wartości niebezpiecznej do wartości dopuszczalnej. I tak np. przy projektowaniu murów oporowych jest gdzie: – wartość momentu niebezpiecznego, wywracającego mur, – wartość momentu dopuszczalnego dla danego muru. Warunki współczynników bezpieczeństwa: Współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych dobiera się:czeństwa dla obciążeń stałych dobiera się: , In engineering, a factor of safety (FoS), In engineering, a factor of safety (FoS), also known as (and used interchangeably with) safety factor (SF), expresses how much stronger a system is than it needs to be for an intended load. Safety factors are often calculated using detailed analysis because comprehensive testing is impractical on many projects, such as bridges and buildings, but the structure's ability to carry a load must be determined to a reasonable accuracy.st be determined to a reasonable accuracy. , Коефіціє́нт запа́су мі́цності (англ. factor of safety; FoS) — відношення граничного напруження (граничного навантаження) до розрахункового напруження (розрахункового навантаження). , 安全係數(英语:factor of safety 或 safety factor),安全係數(英语:factor of safety 或 safety factor),簡稱SF,但通常以FS表示,是指一個結構或是機械所能負荷的負載可以超過預期負載的程度。 安全系數為大於等於1的數值,安全系數越高,表示結構或機械的安全度越高,但也意味著其成本也相對提高。 一般而言,結構所能負荷的程度需比預期的負載要大。在許多專案中(如橋樑及建築物),不可能進行完整的測試,但先確定結構允許負荷的程度,而且需要到一定的準確度。 許多系統在設計時會加以考量,不止在正常條件下可以使用,在一些較特殊的嚴酷條件下(如緊急情形、較預期要大的負載、異常使用或系統退化)仍能正常使用。較特殊的嚴酷條件下(如緊急情形、較預期要大的負載、異常使用或系統退化)仍能正常使用。 , Коэффициент запаса — величина, показывающаКоэффициент запаса — величина, показывающая способность конструкции выдерживать прилагаемые к ней нагрузки выше расчётных. Наличие запаса прочности обеспечивает дополнительную надёжность конструкции, чтобы избежать повреждений и разрушения в случае возможных ошибок проектирования, изготовления или эксплуатации. Общая формула для коэффициента запаса имеет вид: где — предельно допустимое значение рассматриваемой величины (силы, напряжения, перемещения и т. д.); Величина получена при механических испытаниях материала. — расчетное значение этой величины. Критерий работоспособности выполняется, если ,ерий работоспособности выполняется, если , , Un coefficiente di sicurezza indica il rapUn coefficiente di sicurezza indica il rapporto fra due grandezze fisiche concettualmente differenti, ma misurabili con gli stessi parametri, essendo un coefficiente un numero puro, adimensionale. Molto spesso, in tale rapporto matematico, il numeratore è costituito dalla grandezza che agevola la sicurezza, la stabilità, la resistenza di un'opera o di un'attività soggetta a rischio. A denominatore è posta l'entità che genera insicurezza, instabilità, danno o rottura di un'opera o di un'attività.no o rottura di un'opera o di un'attività. , 安全率(あんぜんりつ)とは、あるシステムが破壊または正常に作動しなくなる最小の負荷と、予測されるシステムへの最大の負荷との比(前者/後者)のことである。構造的な強度のほか、トルク、電圧、曝露量、薬品摂取などさまざまな負荷に対し使われる。安全率のことを安全係数(あんぜんけいすう)とも言う。文部科学省は学術用語として安全率を採用している。英語では safety factor または factor of safety で、SF、FoS、FS などと略す。 , Der Sicherheitsfaktor, auch SicherheitszahDer Sicherheitsfaktor, auch Sicherheitszahl bzw. Sicherheitskoeffizient genannt, gibt an, um welchen Faktor die Versagensgrenze eines Bauwerks, Bauteils oder Materials höher ausgelegt wird, als sie aufgrund theoretischer Ermittlung, z. B. aufgrund einer statischen Berechnung, sein müsste. einer statischen Berechnung, sein müsste. , Un coefficient de sécurité est un paramètrUn coefficient de sécurité est un paramètre permettant de dimensionner des dispositifs. Lorsque l'on conçoit un dispositif, il faut s'assurer qu'il remplisse ses fonctions sans risque. Il faut pour cela connaître la charge à laquelle il sera soumis. Le terme « charge » est utilisé de manière générale pour désigner par exemple une puissance électrique pour un circuit électrique ou une force pour un dispositif mécanique. Cela mène au dimensionnement du dispositif : choix de la section du fil débitant le courant, section de la poutre supportant la structure… ou bien . . Exemplepportant la structure… ou bien . . Exemple , في الهندسة، معامل الأمان، يعبر عن مقدار زيفي الهندسة، معامل الأمان، يعبر عن مقدار زيادة قوة نظام عما يحتاجه الحمل التصميمي. تُحسب معاملات الأمان عادةً بالتحليل التفصيلي لأن الاختبار الشامل يُعد غير عملي في العديد من المشاريع، كالجسور والأبنية، ولكن يجب تحديد قدرة البنية على تحمل حمل ما بدقة معقولة. تُبنى العديد من الأنظمة أقوى بكثير من المطلوب في حالة الاستعمال العادي عن عمد للسماح بحالات الطوارئ، والأحمال غير المتوقعة، وإساءة الاستخدام، أو الاهتلاك (الوثوقية). وإساءة الاستخدام، أو الاهتلاك (الوثوقية). , Součinitel bezpečnosti (k) je koeficient, Součinitel bezpečnosti (k) je koeficient, který udává, kolikrát je třeba zesílit materiál, jehož průřez byl vypočten na základě jeho meze pevnosti. Pokud by byl materiál zatížen na mez pevnosti, přetrhl by se. Pokud má materiál dlouhodobě přenášet síly a udržovat si svůj tvar, nesmí být zatížen nejen na mez pevnosti, ale ani na mez pružnosti. Empiricky byly proto určeny koeficienty, které mají pro různé materiály zajistit bezpečný provoz po delší dobu. Pro běžné materiály byly předepsány tyto koeficienty (údaje z roku 1930): * Litina: 6 * Svářkové železo: 4 * Ocel: 5 * Dřevo: 8 * Cihly: 15ezo: 4 * Ocel: 5 * Dřevo: 8 * Cihly: 15 , El coeficiente de seguridad (también conocEl coeficiente de seguridad (también conocido como factor de seguridad) es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido. Por este motivo es un número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el sistema por sobre sus requerimientos. Los coeficientes de seguridad se aplican en todos los campos de la ingeniería, tanto eléctrica, como mecánica o civil, etc.nto eléctrica, como mecánica o civil, etc.
rdfs:label Коэффициент запаса , Součinitel bezpečnosti , 安全係數 , Coefficiente di sicurezza , Współczynnik bezpieczeństwa , Factor of safety , Коефіцієнт запасу міцності , 安全率 , Coefficient de sécurité , معامل أمان , Sicherheitsfaktor , Coeficiente de seguridad
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Fos + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Design_margin + , http://dbpedia.org/resource/Safety_factor + , http://dbpedia.org/resource/Overbuilt + , http://dbpedia.org/resource/Factor_and_Margin_of_Safety + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Trieste_%28bathyscaphe%29 + , http://dbpedia.org/resource/Respirator_assigned_protection_factors + , http://dbpedia.org/resource/Generation_III_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Hanford_Engineer_Works + , http://dbpedia.org/resource/Thrust-to-weight_ratio + , http://dbpedia.org/resource/SpaceX_Starship_development + , http://dbpedia.org/resource/Strength_of_materials + , http://dbpedia.org/resource/Critical_system + , http://dbpedia.org/resource/Non-functional_requirement + , http://dbpedia.org/resource/Goodman_relation + , http://dbpedia.org/resource/Bloodhound_LSR + , http://dbpedia.org/resource/Engineering + , http://dbpedia.org/resource/Fly_system + , http://dbpedia.org/resource/Precast_concrete_lifting_anchor_system + , http://dbpedia.org/resource/Ultimate_load + , http://dbpedia.org/resource/Second_polar_moment_of_area + , http://dbpedia.org/resource/Technological_studies + , http://dbpedia.org/resource/Overengineering + , http://dbpedia.org/resource/Permissible_stress_design + , http://dbpedia.org/resource/SVSlope + , http://dbpedia.org/resource/UTEXAS + , http://dbpedia.org/resource/108_St_Georges_Terrace + , http://dbpedia.org/resource/Metacentric_height + , http://dbpedia.org/resource/Writing_in_space + , http://dbpedia.org/resource/Q_factor + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_civil_engineering_articles + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_engineering_science_and_mechanics_articles + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_mechanical_engineering_articles + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_mechanical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/The_Cold_Equations + , http://dbpedia.org/resource/Marine_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Cascading_failure + , http://dbpedia.org/resource/Design_load + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_engineering:_A%E2%80%93L + , http://dbpedia.org/resource/Knot + , http://dbpedia.org/resource/Slope_stability_analysis + , http://dbpedia.org/resource/Buckling + , http://dbpedia.org/resource/Pressure_vessel + , http://dbpedia.org/resource/Probabilistic_risk_assessment + , http://dbpedia.org/resource/Puente_del_Inca + , http://dbpedia.org/resource/Precautionary_principle + , http://dbpedia.org/resource/Design_margin + , http://dbpedia.org/resource/Space_elevator + , http://dbpedia.org/resource/Torsion_%28mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Safety_factor + , http://dbpedia.org/resource/Fos + , http://dbpedia.org/resource/Proof_test + , http://dbpedia.org/resource/Wernher_von_Braun + , http://dbpedia.org/resource/Sukhoi_Superjet_100 + , http://dbpedia.org/resource/Suspension_bridge + , http://dbpedia.org/resource/Tolerance_interval + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_structural_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Merriespruit_tailings_dam_disaster + , http://dbpedia.org/resource/Steam_rupture + , http://dbpedia.org/resource/Overbuilt + , http://dbpedia.org/resource/Factor_and_Margin_of_Safety + , http://dbpedia.org/resource/Margin_of_safety_%28engineering%29 + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_of_safety + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Engineering_tolerance + owl:differentFrom
http://dbpedia.org/resource/Factor_of_safety + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.