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计量的起源二
[2009-08-22]
          在古代的时间测量系统中,白天和夜晚各分成12小时。这样对于使用日规是方便的,公元前2600年中国人就以古老的方式采用类似的方法。因为日光的明暗随季节有所不同,中国的小时长度也有所变化。
当水钟开始在日规使用大约一千年后,两种测量方法之间的矛盾是显而易见的。
   水钟的工作是基于水从一个容器里通过一个小孔以稳定的速度流到另外一个容器。另外一个容器的水量以某种标尺表明, 用最简单的方式标记水面。随着水面指示的移动,显示了时间以小时进行流逝。当小时的长度以季节的变化有所不同时,需要为每个月配置不同的水钟。古代人以各种方法解决这个问题,如对每个月有不同的标记面标准。在那种情况下,水钟与当时仍在使用的日规保持一致。后来,抛弃了随季节调整水钟的方法,日规被用来在全年显示同样的小时长度。
   在8世纪,中国人开始将水钟配上摆轮。摆轮是一个棘爪使得一个轮只能移动一定的长度然后就停止。连续运动被分离的"滴答"代。   
         在14世纪开始,摆轮的概念在欧洲被应用,并被用来采用用细绳或
链条悬挂的重物来减缓运动。运动通过齿轮的转化钟表指针的运动。机械式钟表采用摆轮和重锤,使得性能得到提高,并放在全欧洲的塔楼上使用。
         1215 A.D.
         John国王被英国贵族强迫签订打算宪章。在其他条款中,标准的测量系统被推出。
          1350 A.D.
          英格兰国王Edward一世颁布规定:三谷大麦,饱满而又干燥,头尾相连,代表了一英寸,这种有歧义的"标准"数百年后还在发挥作用,直到19世纪。
          1590 A.D.
           荷兰眼镜制造商Hans Janssen先生和他的儿子将两个镜片放在一个管子的两头,用来检查微小的物体。这标志着第一台组合显微镜的产生。
            1592 A.D.
           Galileo先生将一管气体放到一个充满彩色液体的容器内,制造出第一个原始的温度计。
             1602 A.D.
             Richard More先生,一个充满学者风度的伦敦木匠,在他的一本书中,描述了大量的木匠用尺子的模型,同时,他还在书中批评了标准化的缺乏。
             1631 A.D.
             Pierre Vernier先生推出了关于精密测量的发明,现在称为游标尺。
             1637 A.D.
       Hartford城人,CT Settlement先生重新安排了每个殖民地都要服从按照统一的规划标准,这样就能够建立连续的标准。8年以后,随着有额外的地区加入到殖民地,又重新对各地区进行了评测,这样它们
就可以相互比较并达到平等。一笔12便士的罚款在1647年制定,为的是任何没有经过城镇管理员认定标准验证商品的出售。城镇管理员需要明确,签章前用的标尺是用当季的木头制造,如果有折断或破坏,如重
量、码数或测量长度,就会视为有缺陷。
             1641 A.D.
             英国天文学家Gascoigne先生发明了叉线,开始了将望远显微镜从单纯的观察装置转化为精密测量仪器
              1648 A.D.
              William Gascoigne第一次将螺旋应用到测量仪器
              1660 A.D.
             意大利发明酒精温度计
             1670 A.D.
             Gabriel Mouton先生,里昂St. Paul教堂的主教,推出了一套完整的十进制称重和测量系统,测量第一次将物理原形做为基准而不是个体的人。该十进制系统是公制的基础。
             1683 A.D.
           荷兰仪器制造商Antony van Leeuwenhoek制造世界上第一台高性能精密显微镜。
           在17世纪前,几乎不可能在任何东西上进行精密测量。尽管长度和重量可以一定的精度进行测量,化学家还没有认识到天平的作用,最初天平是被化验者所使用。时间只能测量大的间隔。温度和液压根本还不能测量。
   Galileo先生改变了这一切。在1581年,当他只有16岁时,发现钟摆的周期只受其长度的控制。这一发现导致了在17世纪末带摆的钟成为商品。在1586年,Galileo先生发明了静压平衡原理。
          在1600年,他推出了第一台测量温度的仪器。经过改造成为可行的温度计,并被德国物理学家GabrielFahrenheit在1714改造成为具备现代特色的温度计。是Galileo先生建议Evangelista Torricelli进行研究,并发明了气压计。Galileo先生发明的望远镜鼓励了其他人创造宇宙望远镜,从而导致了微分螺纹的需求,望远镜用于研究使得游标的应用变得广泛,用来精确测量角度。
          1742 A.D.
         瑞典天文学家Anders Celsius设计了温度计并带上他的名字,并在随后在许多国家用作公制系统的一部分。
         1775 A.D.
        英国发明家Jesse Ramsden发明了循环切割机。Ramsden在伦敦的车间生产高精度六分仪,测微仪和天平。他的精密经纬仪被用在连接英国和欧洲大陆的三角图形测量方面。
          1780 A.D.
         工业革命的开始
         双卡尺
         腿用来测量内径,上面的部分测量外径
         双卡尺
          家具木工的工具,完成车床加工产品直径测量
          伐木测径器
          一个巡回伐木标尺制造者,William Greenlief,专为伐木工人设计测量设备。轮式测量,测量圆木的尺寸,每一圈5英尺。测径器以英寸测量圆木的直径。尺上的标记标出从坎倒的树木上获得多少木材。测径器以立方英尺定义弯曲原木的体积。
           行车
         被铁匠用作测量木头边缘

          1791 A.D.
          在法国提出了公制测量标准系统
         1792 A.D.
         Jean-Babtiste Delambre和Pierre Mechain开始测量子午线的弧度,从Dunkirk到Barcelona,并导致了测量标准系统的建立。
          1805 A.D.
        "贵族大臣"测微仪,具有1/10,000英寸的分辨率,来自于Henry Maudslay的发明。
         1820 A.D.
          英国议会通过了关于度量衡的"帝国标准",基于码和磅
           在1670年早期,Jean Picard对地球子午线长度进行了评估,并建议测量基于子午线。那种测量,一个测量单元被称为米,是极点到赤道长度的千万分之一。重量的基本单位,称为克,也建立的基准。是基于一
定体积的纯水在给定温度的重量。
   重量和测量在大于和小于克或米时,就要同十进制系统相关联。
   排除其自身的优势,国家在抛弃传统的公制系统的测量方法时却是缓慢的。即使在法国,是该系统的发源地,改变也并不是很早作出。在1875年,公制系统被充分建立,为建立国际标准局的度量衡标准打
下基础。
     国际标准局认为科学的测量在长度是基于地球长度和重量基于纯水的情况下是不能精确测量的。取而代之的是,该局改变了这些测量方法,并以标准的铂-铱条长度和标准的铂-铱重量。