科学家和工程师经常使用试验环来测量力。这种装置是用一个具有弹簧般硬度的金属环制成的。在环内有一个螺丝,连接在表盘上,上面有测量值,被什么东西撞击后,一个板会振动。中心的装置用来显示环压缩或拉伸后的直径,它能产生...
科学家和工程师经常使用试验环来测量力。这种装置是用一个具有弹簧般硬度的金属环制成的。在环内有一个螺丝,连接在表盘上,上面有测量值,被什么东西撞击后,一个板会振动。中心的装置用来显示环压缩或拉伸后的直径,它能产生可靠的力测量值,并可用于其他用途。

设计建筑的建筑师可能需要知道一种材料能够承受多少重量,然后才能将其用于设计。在使用试验环时,人们会以某种方式对其施加力,通常是从两端推动或将其拉开,然后敲击板,使其振动。此时,通常情况下,螺杆会一直转动到接触到板并阻止其振动。当振动停止时,表盘上的数字将精确显示环上所受力的大小。用于制造环的金属通常相当厚,因此任何弯曲都会非常轻微,这有助于对精密测量工具的需求。测力环通常用于校准各种测力装置中使用的力。一旦校准完成,在装置中放置其他材料,可以观察它们是否能承受施加在试验环上的相同力这样的话,科学家们可以确定各种材料的确切强度。之所以发明这种试验环,主要是因为科学家们需要一种精确的方法来测试各种材料的耐久性谢尔盖·尼古拉斯·佩特连科在第一次世界大战后共同发明了这些装置,他们利用这些装置研究当时正在发明的新材料。工程师们常常兴奋地在设计中尝试新的太空时代材料,但他们也持怀疑态度当科学家创造新的建筑材料或用于产品时,有时,人们会担心材料的公差。设计机器的工程师或设计建筑的建筑师可能需要知道一种材料在设计的特定部分能承受多少重量。如果这些数据不够精确,有可能发生代价高昂或危险的事故。试验环允许对几乎任何材料的力容限进行非常精确和可靠的定义,这有助于避免此类事故。