ГОСТ Р ИСО 25178-2— 2014
4.4 9.7 масштаб парохода от гладкой к шероховатой поверхности fsRC, fSRC (smooth-rough
crossover scale fSRC. /SRC): Первый масштаб перехода встречается при переходе от сравнительно
более крупных масштабов, где поверхность является гладкой, до более мелких масштабов, где по
верхность шероховатая.
П р и м е ч а н и е — ISRC — это масштаб, выше которого фрактальные размеры примерно равны евкли
довым. а также масштаб, ниже которого фрактальные размеры значимо превышают евклидовы. Порог относи
тельной площади используется для определения SRC в масштабе длины, а также анализах относительной пло
щади (см. приложение В).
4.4.9.8 Порог Th,
Т„
(threshold Th. 7h): Значение относительной площади или объема, использу
емых при определении масштаба перехода от гладкой к шероховатой поверхности.
П р и м е ч а н и е 1 — При переходе от наибольших масштабов к наименьшим для оценки SRC исполь
зуется первое значение относительной площади или обьема, превышающее порог.
П р и м е ч а н и е 2 — Значение относительной площади или обьема может быть установлено для поро
га либо порог может быть выбран как некоторый процент Рот функции наибольшей относительной площади или
объема (F) при помощи следующего уравнения
7 Ь = 1 + ( Я ) ( Р - 1 ) .
П р и м е ч а н и е 3 — Пороговое значение по умолчанию представлено в ИСО 25178-3.
4.5 Различные параметры
4.5.1 направление структуры поверхности ограниченного масштаба Std, Sw (texture direction
of the scale-limited surface Std. Std): Угол, относительно указанного направления 0. абсолютного мак
симального значения углового спектра.
П р и м е ч а н и е — Установка s = Sa максимально увеличивает абсолютное значение /
a
p
s
(
s
— 9)-
5Определениепараметровареаладлястратифицированных
функциональных поверхностей ограниченного масштаба
5.1 Расчет параметров Sk, Smr1 и Smr2
Эквивалентная прямая линия, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.2. пересекает 0 % и 100
% линий по оси Smr (см. рисунок 5). От этих точек две линии следуют параллельно оси X: они опре
деляют поверхность ядра путем разделения выступающих горбов и желобов.
Вертикальное расстояние между данными линиями пересечения — высота ядра Sk. Их пересе
чение с кривой коэффициента смятия определяет коэффициенты смятия Smr1 и Smr2.
5.2 Расчет эквивалентной прямой линии
Эквивалентная прямая линия рассчитывается для центрального репюна кривой коэффициента
смятия ареала, которая включает 40% измеренных точек поверхности. Данная «центральная об
ласть» располагается там. где секанс кривой коэффициента смятия ареала более 40% коэффициен та
смятия ареала демонстрирует наименьший градиент (см. рисунок 5). Это определяется путем пе
ремещения секущей линии для
AM, =
40 % вдоль кривой коэффициента смятия ареала, начиная в
положении ДМ, = 0 % (см. рисунок 5). Секущая линия для
AM,
= 40 %. имеющая наименьший градиент,
определяет «центральную область» кривой коэффициента смятия ареала для расчета эквивалентно
сти. При наличии множества области с эквивалентными минимальными градиентами выбирают об
ласть. которая встретилась первой. Затем для данной «центральной области» рассчитывается пря
мая линия, которая дает наименьшее квадратичное отклонение в направлении ординат поверхности.
Для обеспечения валидности кривой коэффициента смятия ареала выбирают достаточно ма
лый класс ширины ординат поверхности ограниченного масштаба, чтобы по меньшей мере 10 клас
сов попадали в «центральную область». Для поверхностей с почти идеальным геометрическим плато,
столь мелкая классификация может быть неприменима в связи с ограниченным разрешением систе
мы измерения. В данном случае в результатах теста следует указывать число классов, используемых
при расчете эквивалентной прямой линии.
18