抗彎強度是一個物體在不產生任何重大變形的情況下彎曲的能力。一個叫做三點試驗的標準實驗可以計算出一個物體的抗彎強度。例如,一個矩形的混凝土板放在兩個平行的平臺上,然后另一個物體在混凝土的中心部分施加荷載,混凝...
抗彎強度是一個物體在不產生任何重大變形的情況下彎曲的能力。一個叫做三點試驗的標準實驗可以計算出一個物體的抗彎強度。例如,一個矩形的混凝土板放在兩個平行的平臺上,然后另一個物體在混凝土的中心部分施加荷載,混凝土的抗彎強度根據混凝土倒塌荷載的重量、平臺之間的距離以及被測物體的寬度和厚度來估算

繩索既有撓曲強度,也有抗拉強度。物體的抗彎強度也與其抗拉強度有關,或者說,物體在沒有彎曲強度的情況下也能被拉伸顯著改變形狀。當一個物體彎曲時,它也會以某種方式被拉伸,盡管只是在局部區域。在建筑和工程等職業領域,了解一種材料的抗彎強度和拉伸強度對于確保該材料足夠堅固以用于結構是很重要的。在建筑中,硬而脆的物體,如木混凝土、合金和塑料,比橡膠、金或銀等有彈性和韌性的物體更常用于建筑,因此,對其抗彎強度和抗拉強度的評估顯得尤為重要從理論上講,如果所用材料具有均勻性,則物體的彎曲強度和拉伸強度應在相似的范圍內,這意味著所使用的物質是均勻混合的,那么彎曲強度和拉伸強度在物體的不同區域可能會有很大的變化。另一個可以改變物體彎曲和拉伸強度的因素是缺陷。例如,纖維撕裂的繩子可能會增加其抗拉強度,因為纖維可以拉伸更長時間,但可能會降低其彎曲強度,尤其是在纖維最薄弱的區域施加荷載時,溫度和濕度也會改變強度。通常,較冷的溫度和干燥的空氣會使物體變得更硬、更脆,從而降低其強度彎曲強度和拉伸強度。溫度越高,濕度越大,物體的濕度越大,從而使其更具適應性,并增加其彎曲和拉伸強度。

支撐建筑荷載或跨距的材料必須能夠彎曲而不斷裂。