Presión atmosférica en diferentes unidades. Calculadora para convertir presión en bar a MPa, kgf y psi

El propietario del automóvil tiene que reparar regularmente los neumáticos de las ruedas; se trata de un reemplazo y bombeo. Al comprar una bomba de aire moderna, muchos automovilistas se pierden debido al extraño indicador "PSI". Esto es especialmente cierto para las unidades chinas. Si tiene un compresor económico en casa, puede estar seguro de que dice "300 PSI". Este es un indicador de presión alternativo utilizado en países europeos.

En la foto, se necesita una bomba neumática cuando se realiza el mantenimiento del caucho.

Atmospheres (Atm) se convirtió en el indicador más familiar para un conductor de un país de la CEI. Para no cometer un error con el inflado de los neumáticos, debe poder traducir PSI a atmósferas. Tablas convenientes y proporciones simples ayudan en esto. En cuanto a PSI, esta es una medida de la presión del aire en las ruedas, debajo de tres letras se esconden las expresiones libras por pulgada cuadrada - lbf/in². China indica la presión de esta manera, porque es adecuada para la mayoría de los automóviles extranjeros modernos.

Explicación de convertir Atm a PSI; PSI a Bar PSI en kg/cm²

Es posible que no se requiera traducción si el conductor tiene un automóvil extranjero a su disposición: en los cuerpos de automóviles extranjeros, la presión se indica con precisión en PSI, los indicadores más comunes para automóviles son 29 y 35. Sin embargo, los automóviles extranjeros "rusificados" que se producen en la CEI, salen con el indicador "atmósferas técnicas". Un ejemplo llamativo es Renault Logan o Kia Rio. La forma más conveniente es convertir a un indicador, que es 1 Bar (una unidad de presión y gravedad):

  • Si traduces 1 barra a 1 atmósfera, entonces la cifra será aproximadamente la misma
  • Al traducir PSI a Bar, se obtendrá la siguiente relación: 1 Bar \u003d 14 PSI
  • 1 atmósfera equivale a 14 PSI

Vídeo sobre la presión óptima de los neumáticos

En el caso de que la presión de las bombas neumáticas se mida en Bar, hay que recordar que este indicador corresponde a las Atmósferas generalmente aceptadas en el CIS, y no se tiene en cuenta la variación mínima.

La conversión se puede hacer de PSI a kg/cm²:

  • 1 libra equivale a 0,453 kilogramos. Esta no es una cifra exacta, pero para trabajos técnicos es adecuada.
  • 1 pulgada cuadrada equivale a 6,4516 cm²

Con estos dos indicadores, puede averiguar cuántos kg / cm² en PSI. Resultado: 1 PSI = 0,0702 kg/cm²

En consecuencia, 20 PSI equivaldrán a 1,4 kg/cm²

Estos dos indicadores tienen una relación: 7.03 * 10-2

Indicador de presión de neumáticos alternativo en Europa - PSI

Para no perder el tiempo calculando la proporción, puede usar una tabla simple que muestre los valores de la presión en las ruedas de un automóvil; aquí el conductor encontrará varias opciones para medir la presión. También hay útiles calculadoras de unidades donde también puede convertir Bar a PSI. Si desea saber cuántas atmósferas debe haber en una llanta en particular, puede realizar un cálculo independiente, el punto de informe será 1 PSI = 0.07 Atm.

A veces puede ser necesario convertir PSI a kg/cm² o viceversa. El cálculo aquí será más complicado, por lo que será más fácil y más racional usar una tabla preparada, donde haya indicadores básicos para automóviles, bicicletas, motocicletas y ciclomotores. En lugar de Bar, puede sustituir las atmósferas: el indicador no cambiará. Estas proporciones y la tabla deberían dar una respuesta clara a la pregunta: "¿cómo convertir PSI a Atm?".

psi kPa kg/cm2 bar
20 138 1.4 1.4
21 145 1.5 1.4
22 152 1.5 1.5
23 159 1.6 1.6
24 165 1.7 1.7
25 172 1.8 1.7
25.5 176 1.8 1.8
26 179 1.8 1.8
26.5 183 1.9 1.8
27 186 1.9 1.9
27.5 190 1.9 1.9
28 193 2.0 1.9
28.5 197 2.0 2.0
29 200 2.0 2.0
29.5 203 2.1 2.0
30 207 2.1 2.1
30.5 210 2.1 2.1
31 214 2.2 2.1
31.5 217 2.2 2.2
32 221 2.2 2.2
32.5 224 2.3 2.2
33 228 2.3 2.3
33.5 231 2.4 2.3
34 234 2.4 2.3
34.5 238 2.4 2.4
35 241 2.5 2.4
35.5 245 2.5 2.4
36 248 2.5 2.5
36.5 252 2.6 2.5
37 255 2.6 2.6
37.5 259 2.6 2.6
38 262 2.7 2.6
38.5 265 2.7 2.7
39 269 2.7 2.7
39.5 272 2.8 2.7
40 276 2.8 2.8
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Presión- este es un valor que es igual a la fuerza que actúa estrictamente perpendicular a la unidad de superficie. Calculado según la fórmula: P=F/E. El sistema internacional de cálculo implica la medida de tal cantidad en pascales (1 Pa es igual a una fuerza de 1 newton por metro cuadrado, N/m2). Pero dado que esta es una presión bastante pequeña, las mediciones se indican con mayor frecuencia en kPa o MPa. En diversas industrias se acostumbra utilizar sistemas de cálculo propios, en automoción, se puede medir la presion: en bares, atmósferas, kilogramos de fuerza por cm² (atmósfera técnica), mega pascales o libras por pulgada cuadrada(psi).

Para convertir unidades de medida rápidamente, debe centrarse en la siguiente relación de valores entre sí:

1 MPa = 10 bares;

100 kPa = 1 bar;

1 bar ≈ 1 atm;

3 atm = 44 psi;

1 PSI ≈ 0,07 kgf/cm²;

1 kgf/cm² = 1 at.

Tabla de relación de unidades de presión
Valor MPa bar Cajero automático kgf/cm2 psi a
1 MPa 1 10 9,8692 10,197 145,04 10.19716
1 barra 0,1 1 0,9869 1,0197 14,504 1.019716
1 atm (atmósfera física) 0,10133 1,0133 1 1,0333 14,696 1.033227
1 kgf/cm2 0,098066 0,98066 0,96784 1 14,223 1
1 PSI (lb/in²) 0,006894 0,06894 0,068045 0,070307 1 0.070308
1 en (atmósfera técnica) 0.098066 0.980665 0.96784 1 14.223 1

Por qué necesita una calculadora de conversión de unidades de presión

La calculadora en línea le permitirá convertir de forma rápida y precisa los valores de una unidad de presión a otra. Tal conversión puede ser útil para los propietarios de automóviles al medir la compresión en el motor, al verificar la presión en la línea de combustible, al inflar los neumáticos al valor requerido (muy a menudo hay que convertir PSI a atmósferas o MPa en bar al comprobar la presión), cargando el acondicionador de aire con freón. Dado que la escala en el manómetro puede estar en un sistema de cálculo y en las instrucciones en uno completamente diferente, a menudo es necesario convertir barras en kilogramos, megapascales, kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado, atmósferas técnicas o físicas. O, si necesita un resultado en el sistema inglés de cálculo, entonces libras-fuerza por pulgada cuadrada (lbf in²), para que coincida exactamente con las pautas requeridas.

Cómo usar la calculadora en línea

Para utilizar la conversión instantánea de un valor de presión a otro y averiguar cuántos bares estarán en MPa, kgf / cm², atm o psi, necesita:

  1. En la lista de la izquierda, seleccione la unidad de medida con la que desea convertir;
  2. En la lista de la derecha, configure la unidad a la que se realizará la conversión;
  3. Inmediatamente después de ingresar un número en cualquiera de los dos campos, aparece el “resultado”. Entonces es posible traducir ambos de un valor a otro y viceversa.

Por ejemplo, en el primer campo se ingresó el número 25, luego dependiendo de la unidad seleccionada, calculará cuántos bares, atmósferas, megapascales, kilogramos de fuerza se producen por cm² o libras-fuerza por pulgada cuadrada. Cuando este mismo valor se puso en otro campo (derecho), la calculadora calculará la relación inversa de las cantidades físicas de presión seleccionadas.

Para averiguar cuántos kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado hay en la atmósfera, debe usar una calculadora web simple. Introduzca el número de atmósferas que desea convertir en el cuadro de la izquierda. En el campo de la derecha verás el resultado del cálculo. Si necesita convertir atmósfera o kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado a otras unidades, simplemente haga clic en el enlace correspondiente.

Una unidad de medición de presión no sistemática que se aproxima a la presión atmosférica al nivel global del mar.

Convertir la atmósfera en kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado

Además, dos unidades son la atmósfera técnica (at, at) y la atmósfera normal, estándar o física (atm, atm). Una atmósfera técnica es una sola fuerza perpendicular de 1 kg de fuerza sobre una superficie plana de 1 cm2. 1 en. = 98.066.5 Pa. La atmósfera estándar es una columna de mercurio de 760 mm con una densidad de mercurio de 13.595,04 kg/m³ y temperatura cero.

1 atm = 101 325 Pa = 1,0323233 at. Federación Rusa utiliza sólo la atmósfera técnica.

En el pasado, los términos "ata" y "ati" se usaban para la presión absoluta y manométrica.

La sobrepresión es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica cuando la absoluta es mayor que la presión atmosférica. La diferencia entre la presión atmosférica y la absoluta, cuando la presión absoluta es inferior a la presión atmosférica, se denomina vacío (vacío).

¿Qué es "kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado"?

Tabla de conversión de unidades de presión

Instrumentos de medición de presión Pensilvania kPa MPa kgf/m32 kgf/cm2 mmHg mm de agua. bar
1 pascual 1 10-3 10-6 0.1019716 10,19716 * 10-6 0.00750062 0.1019716 0,00001
1 kilopascal 1000 1 10-3 101.9716 0.01019716 7,50062 101.9716 0,01
1 megapascal 1000000 1000 1 101971,6 10,19716 7500,62 101971,6 10
1 kilogramo de fuerza por metro cuadrado 9,80665 9 80665 * 10-3 9 80665 * 10-6 1 0,0001 0.0735559 1 98.0665 * 10-6
1 kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado 98066,5 98,0665 0.0980665 10000 1 735 559 10000 0.980665
1 milímetro de mercurio (a 0 grados) 133.3224 0.1223224 0,0001333224 13,5951 0.00135951 1 13,5951 0.00133224
Columna de agua de 1 mm (a 0 grados) 9,80665 9,807750 * 10-3 9 80665 * 10-6 1 0,0001 0.0735559 1 98.0665 * 10-6
1 barra 100000 100 0,1 10197,16 1019716 750 062 10197,16 1

Tabla de conversión de presión

bar:
1bar = 0,1 MPa
1bar = 100kPa
1bar = 1000mbar
1 barra = 1,019716 kgf/cm2
1bar = 750 mmHg (Torr)
1 bar = 10197,16 kgf/m2 (atm.tech)
1bar = 10197,16 mm.

agua. Arte.
1bar = 0,986 atm. físico
1bar = 10N/cm2
1bar = 1.000.000 din/cm2 = 106 din/cm2
1 bar = 14,50377 psi (psi)
1 mbar = 0,1 kPa
1 mbar = 0,75 mm.

GT; elemento (torr)
1 mbar = 10,19716 kgf/m2
1 mbar = 10 19716 mm. agua. Arte.
1 mbar = 0,401463 inH2O (cm columna de agua)

KGS / CM2 (ATM.TECH.)
1 kg/cm2 = 0,0980665 MPa
1 kgf/cm2 = 98,0665 kPa
1 kg/cm2 = 0,980665 bares
1 kg/cm2 = 736 mmHg

(torres)
1 kg/cm2 = 10.000 mm.
1 kg/cm2 = 0,968 atm. físico
1 kgf/cm2 = 14,22334 psi
1 kg/cm2 = 9,80665 N/cm2
1 kg/cm2 = 10.000 kgf/m2

parlamentario:
1 MPa = 1000000 Pa
1 MPa = 1000 kPa
1 MPa = 10,19716 kgf/cm2 (atm.tech)
1 MPa = 10 bares
1 MPa = 7500 mm.

GT; elemento (torr)
1 MPa = 101971,6 mm. agua. Arte.
1 MPa = 101971,6 kgf/m2
1 MPa = 9,87 atm. físico
1 MPa = 106 N/m2
1 MPa = 107 dinas/cm2
1 MPa = 145,0377 psi
1 MPa = 4014,63 pulgadas H2O

MMRT.ST.

(torres)
1 mmHg = 133,3 10-6 MPa
1 mmHg = 0,1333 kPa
1 mmHg = 133,3 Pa
1 mmHg = 13,6 10-4 kgf/cm2
1 mmHg

13,33 10-4 bares
1 mmHg = 1,333 mbar
1 mmHg = 13,6 mm. Agua.st.
1 mmHg = 13,16 10-4 atm. físico
1 mmHg = 13,6 kgf/m2
1 mmHg = 0,019325 psi
1 mmHg = 75,051 N/cm2

kPa
1 kPa = 1000 Pa
1 kPa = 0,001 MPa
1 kPa = 0,01019716 kgf/cm2
1 kPa = 0,01 bar
1 kPa = 7,5 mm.

GT; elemento (torr)
1 kPa = 101,9716 kgf/m2
1 kPa = 0,00987 atm. físico
1 kPa = 1000 N/m2
1 kPa = 10 000 dinas/cm2
1 kPa = 10 mbar
1 kPa = 101,9716 mm. agua. Arte.
1 kPa = 4,01463 pulgadas H2O
1 kPa = 0,1450377 psi
1 kPa = 0,1 N/cm2

MM VOD.ST (CGS/M2)
1mm.agua.st. = 9,80665 10 -6 MPa
1mm.agua.st. = 9,80665 10 -3 kPa
1mm.agua.st. = 0,980665 10-4 bares
1mm.agua.st.

Atmósfera física en kilogramos por centímetro cuadrado

0,0980665 mbar
1mm.agua.st. = 0,968 10-4 atm.
1mm.agua.st. = 0,0736 mm Hg (torres)
1mm.agua.st. = 0,0001 kg/cm2
1mm.agua.st. = 9,80665 Pa
1mm.agua.st. = 9,80665 10-4 N/cm2
1mm.agua.st.

703.7516 psi

No asumimos que en otros utilice un convertidor automático de algunas unidades de presión. Pero brindamos información básica que lo ayudará a comprender y aprender por su cuenta y convertir fácilmente los datos sin procesar en cualquier unidad de medida de presión.

Estamos convencidos de que este conocimiento será más fiable que cualquier conversión automática y le resultará más útil en el futuro.

presión La suma igual a la fuerza que actúa exactamente perpendicular a la unidad de superficie. Calculado según la fórmula: P=F/E. El sistema informático internacional proporciona la medida de dicho valor en pascales (1 Pa es igual a 1 Newton por metro cuadrado, N/m2).

Pero dado que esta es una presión bastante baja, las mediciones a menudo se etiquetan en kPa o MPa. Es costumbre en diversas industrias utilizar sus propios sistemas informáticos, en la automotriz, se puede medir la presion: en fiestas, atmósfera, kilogramo fuerza por cm2 (atmósfera técnica), megapascales o kilogramo por pulgada cuadrada(Psi).

Para convertir unidades de medida rápidamente, debemos centrarnos en la siguiente relación:

1 MPa = 10 bares;

100 kPa = 1 bar;

1 bar ≈ 1 atm;

3 atm = 44 psi;

1 PSI ≈ 0,07 kgf/cm²;

1 kgf/cm2 = 1 at.

Tabla de coeficientes de presión específicos
sentido MPa bar Cajero automático kgf/cm2 perros sobre el
1 MPa 1 10 9,8692 10197 145,04 10,19716
1 barra 0,1 1 0,9869 1,0197 14,504 1.019716
1 atm (atmósfera física) 0,10133 1,0133 1 1,0333 14,696 1.033227
1 kgf/cm2 0.098066 0,98066 0,96784 1 14223 1
1 PSI (lb/in²) 0.006894 0,06894 0.068045 0.070307 1 0.070308
1 en (atmósfera técnica) 0.098066 0.980665 0,96784 1 14223 1

Por qué necesita una calculadora de conversión de unidades de presión

La calculadora web le permite convertir de forma rápida y precisa los valores de una unidad de medida de presión a otra.

Tal fuga puede ser útil para los propietarios de automóviles al medir la presión del motor, verificar la presión del combustible, inflar los neumáticos al valor deseado (muy a menudo transferencia de PSI a la atmósfera o MPa por panel al comprobar la presión), cargue el acondicionador de aire con freón.

Atmósfera (unidad)

Debido a que la escala del metro se puede calcular en el mismo sistema y en instrucciones completamente diferentes, a menudo es necesario convertir a una columna de kilogramos, megapascales, kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado, atmósfera técnica y física. O si necesita una estimación inglesa y libras por pulgada cuadrada (lbf in²) para cumplir exactamente con sus requisitos.

Cómo usar la calculadora web

Para aprovechar el traspaso de un valor de presión a otro y saber cuantas varillas hay en MPa, kgf/cm2, atm o perros, necesitarás:

  1. En la lista de la izquierda, seleccione el dispositivo que desea convertir;
  2. En la lista de la derecha, establezca la unidad para la que desea convertir;
  3. Inmediatamente después de ingresar el número, aparece "resultado" en ambos campos.

    Por lo tanto, puede traducir de un valor a otro y viceversa.

Por ejemplo, en el primer campo se ingresó el número 25, y luego, según el bloque seleccionado, calcular cuántas bandas, atmósferas, MPa, kilopondios será un cm² o libra fuerza por centímetro cuadrado.

Cuando este valor se coloca en el segundo campo (derecho), la calculadora calculará la relación inversa entre los valores de presión física seleccionados.

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Preguntas sobre cómo funciona la calculadora

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Calculadora de presión para MPa, kgf y perros

¿Cuántos metros de atmósfera hay en un milímetro de mercurio?

  1. Toda la atmósfera es de 760 mm Hg. Arte.

    Convertidor de unidades

    Si la densidad e en altura fuera constante, el espesor de la atmósfera sería de 20 km. Bueno, desglosarlo uno por uno.
    Bueno, más o menos: la densidad de la yesca es de 13,6 g/cu. cm, y aire - 1,29 g / litro. De nuevo, una proporción simple.

  2. Por cada 12 metros de altura, la presión atmosférica aumenta un milímetro de mercurio, o 133,3 Pa.
  3. 12 metros
  4. ¡Hola!
    Existe tal concepto: el escalón bárico, esta es la altura a la que debe subir o bajar para que la presión atmosférica cambie en una unidad de presión (o mm Hg.

    st, o hPa).
    ¿Parece que eso es lo que estás preguntando?
    Si la presión se distribuyera de manera uniforme y lineal con la altura, entonces todo sería como lo describió Leonid en la respuesta, pero esto no es cierto.
    De hecho, la presión cambia de manera desigual (no lineal) con la altura: cambia bruscamente (cae con la altura) a altitudes bajas (hasta 5 km), luego desciende con la altitud a un ritmo más lento (a altitudes de 5 a 10 km) y incluso más lentamente - a mayores altitudes En consecuencia, el paso será mayor, cuanto menor sea la presión atmosférica en sí.

    Por lo tanto, el paso barométrico aumenta con la altitud.
    Cerca del nivel del mar, a una presión de 1000 hPa y una temperatura del aire de 0°C, el escalón bárico está cerca de 8 m de diferencia de elevación para un cambio de 1 hPa en la presión atmosférica. Debido al hecho de que 1 mm Hg. Arte. \u003d 1.333 hPa, entonces la conversión muestra que esto corresponderá al hecho de que un cambio de presión de 1 mm Hg. st ocurrirá en estas condiciones con un cambio de altitud de 10,7 m.
    A una altitud de unos 5 km, donde la presión es casi 2 veces menor que al nivel del mar, el escalón bárico es mucho mayor y cercano a los 15 m por 1 hPa, es decir

    e) Esto correspondería a un cambio de altitud de 20 m para una caída de presión de 1 mmHg. Arte.
    A medida que disminuye la temperatura del aire, el nivel bárico disminuye en un 0,4% por cada grado de temperatura.
    El concepto de nivel bárico es muy importante para resolver una serie de problemas técnicos y se utiliza en la nivelación barométrica (determinación de alturas midiendo la presión atmosférica), diseño de altímetros barométricos (determinación de alturas mediante un sensor de presión atmosférica) para todo tipo de aeronaves y otras tareas .
    Mis mejores deseos.

  5. en algún lugar 100 km

Atención, solo HOY!

Convertidor de longitud y distancia Convertidor de masa Alimentos a granel y Convertidor de volumen de alimentos Convertidor de área Convertidor de unidades de volumen y receta Convertidor de temperatura Convertidor de presión, tensión, módulo de Young Convertidor de energía y trabajo Convertidor de potencia Convertidor de fuerza Convertidor de tiempo Convertidor de velocidad lineal Convertidor de ángulo plano Convertidor de eficiencia térmica y eficiencia de combustible de números en diferentes sistemas numéricos Convertidor de unidades de medida de cantidad de información Tipos de cambio Dimensiones de ropa y zapatos de mujer Dimensiones de ropa y zapatos de hombre Convertidor de frecuencia de rotación y velocidad angular Convertidor de aceleración Convertidor de aceleración angular Convertidor de densidad Convertidor de volumen específico Convertidor de momento de inercia Momento Convertidor de fuerza Convertidor de par Convertidor de poder calorífico específico (por masa) Densidad de energía y convertidor de poder calorífico específico del combustible (por volumen) Convertidor de diferencia de temperatura Convertidor de coeficiente Coeficiente de expansión térmica Convertidor de resistencia térmica Convertidor de conductividad térmica Convertidor de capacidad calorífica específica Convertidor de exposición energética y potencia radiante Convertidor de densidad de flujo de calor Convertidor de coeficiente de transferencia de calor Convertidor de caudal volumétrico Convertidor de caudal másico Convertidor de caudal molar Convertidor de densidad de flujo másico Convertidor de concentración molar Convertidor de viscosidad cinemática Convertidor de tensión superficial Vapor Convertidor de transmisión Convertidor de permeabilidad de vapor y tasa de transferencia de vapor Convertidor de nivel de sonido Convertidor de sensibilidad de micrófono Convertidor de nivel de presión de sonido (SPL) Convertidor de nivel de presión de sonido con presión de referencia seleccionable Convertidor de brillo Convertidor de intensidad luminosa Convertidor de iluminancia Gráfico de conversión de resolución de computadora Convertidor de frecuencia y longitud de onda Potencia a dioptrías x y dioptría de longitud focal Potencia y aumento de lente (×) Convertidor de carga eléctrica Convertidor de densidad de carga lineal Convertidor de densidad de carga superficial Convertidor de densidad de carga volumétrica Convertidor de corriente eléctrica Convertidor de densidad de corriente lineal Convertidor de densidad de corriente superficial Convertidor de intensidad de campo eléctrico Convertidor de potencial electrostático y voltaje Convertidor Resistencia eléctrica Convertidor de resistividad eléctrica Convertidor de conductividad eléctrica Convertidor de conductividad eléctrica Convertidor de inductancia de capacitancia Convertidor de calibre de cable de EE. UU. Niveles en dBm (dBm o dBmW), dBV (dBV), vatios, etc. unidades Convertidor de fuerza magnetomotriz Convertidor de fuerza de campo magnético Convertidor de flujo magnético Convertidor de inducción magnética Radiación. Radiación ionizante Convertidor de tasa de dosis absorbida Radiactividad. Convertidor de desintegración radiactiva Radiación. Convertidor de dosis de exposición Radiación. Conversor de dosis absorbida Conversor de prefijo decimal Transferencia de datos Conversor de unidades tipográficas y de procesamiento de imágenes Conversor de unidades de volumen de madera Cálculo de masa molar Tabla periódica de elementos químicos por D. I. Mendeleev

1 atmósfera técnica [at] = 1,000000000000003 kilogramo-fuerza por pie cuadrado. centímetro [kgf/cm²]

Valor inicial

Valor convertido

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hectopascal decapascal decipascal centipascal milipascal micropascal nanopascal picopascal femtopascal attopascal newton por metro cuadrado. newton metro por metro cuadrado centimetro newton por metro cuadrado milímetro kilonewton por sq. metro bar milibar microbar dinas por metro cuadrado centímetro kilogramo-fuerza por pie cuadrado. metro kilogramo-fuerza por metro cuadrado centímetro kilogramo-fuerza por pie cuadrado. milímetro gramo-fuerza por sq. centímetro tonelada-fuerza (corta) por metro cuadrado pie tonelada-fuerza (corta) por metro cuadrado pulgada tonelada-fuerza (L) por metro cuadrado pie tonelada-fuerza (L) por pie cuadrado pulgada kilolibra-fuerza por metro cuadrado pulgada kilolibra-fuerza por metro cuadrado pulgada lbf/sq. pie lbf/pie cuadrado pulgada psi poundal por pie cuadrado ft torr centímetro de mercurio (0°C) milímetro de mercurio (0°C) pulgada de mercurio (32°F) pulgada de mercurio (60°F) centímetro de agua columna (4°C) mm c.a. columna (4°C) pulgadas w.c. columna (4°C) pie de agua (4°C) pulgada de agua (60°F) pie de agua (60°F) atmósfera técnica atmósfera física decibar pared por metro cuadrado pieze bario (bario) medidor de presión de Planck agua de mar pie agua de mar (a 15°C) metro de agua. columna (4°C)

Más sobre la presión

Información general

En física, la presión se define como la fuerza que actúa por unidad de área de una superficie. Si dos fuerzas idénticas actúan sobre una superficie grande y otra más pequeña, entonces la presión sobre la superficie más pequeña será mayor. De acuerdo, es mucho peor si el dueño de los tacos te pisa el pie que la dueña de las zapatillas de deporte. Por ejemplo, si presiona la hoja de un cuchillo afilado sobre un tomate o una zanahoria, la verdura se cortará por la mitad. El área de la superficie de la cuchilla en contacto con la verdura es pequeña, por lo que la presión es lo suficientemente alta como para cortar la verdura. Si presiona con la misma fuerza un tomate o una zanahoria con un cuchillo sin filo, lo más probable es que la verdura no se corte, ya que el área de la superficie del cuchillo ahora es más grande, lo que significa que la presión es menor.

En el sistema SI, la presión se mide en pascales o newtons por metro cuadrado.

Presión relativa

A veces, la presión se mide como la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. Esta presión se denomina presión relativa o manométrica y se mide, por ejemplo, al comprobar la presión de los neumáticos de los automóviles. Los instrumentos de medición a menudo, aunque no siempre, indican la presión relativa.

Presión atmosférica

La presión atmosférica es la presión del aire en un lugar determinado. Generalmente se refiere a la presión de una columna de aire por unidad de superficie. Un cambio en la presión atmosférica afecta el clima y la temperatura del aire. Las personas y los animales sufren fuertes caídas de presión. La presión arterial baja causa problemas en personas y animales de diversa gravedad, desde molestias mentales y físicas hasta enfermedades mortales. Por esta razón, las cabinas de los aviones se mantienen a una presión superior a la presión atmosférica a una altitud determinada porque la presión atmosférica a la altitud de crucero es demasiado baja.

La presión atmosférica disminuye con la altitud. Las personas y los animales que viven en lo alto de las montañas, como el Himalaya, se adaptan a tales condiciones. Los viajeros, en cambio, deben tomar las precauciones necesarias para no enfermarse porque el cuerpo no está acostumbrado a una presión tan baja. Los escaladores, por ejemplo, pueden sufrir el mal de altura asociado con la falta de oxígeno en la sangre y la falta de oxígeno en el cuerpo. Esta enfermedad es especialmente peligrosa si permanece en las montañas durante mucho tiempo. La exacerbación del mal de altura conduce a complicaciones graves como el mal agudo de montaña, el edema pulmonar de altura, el edema cerebral de altura y la forma más aguda de mal de montaña. El peligro del mal de altura y de montaña comienza a partir de los 2400 metros sobre el nivel del mar. Para evitar el mal de altura, los médicos aconsejan no usar depresores como el alcohol y los somníferos, beber muchos líquidos y subir gradualmente a la altura, por ejemplo, a pie en lugar de en transporte. También es bueno comer muchos carbohidratos y descansar mucho, especialmente si la subida es rápida. Estas medidas permitirán que el cuerpo se acostumbre a la falta de oxígeno provocada por la baja presión atmosférica. Si se siguen estas pautas, el cuerpo podrá producir más glóbulos rojos para transportar oxígeno al cerebro y los órganos internos. Para ello, el cuerpo aumentará el pulso y la frecuencia respiratoria.

Los primeros auxilios en tales casos se proporcionan de inmediato. Es importante trasladar al paciente a una altitud más baja donde la presión atmosférica sea más alta, preferiblemente por debajo de los 2400 metros sobre el nivel del mar. También se utilizan fármacos y cámaras hiperbáricas portátiles. Estas son cámaras portátiles y livianas que se pueden presurizar con una bomba de pie. Un paciente con mal de montaña se coloca en una cámara en la que se mantiene la presión correspondiente a una altitud más baja sobre el nivel del mar. Dicha cámara se usa solo para primeros auxilios, después de lo cual se debe bajar al paciente.

Algunos atletas usan la presión arterial baja para mejorar la circulación. Habitualmente, para ello, el entrenamiento se realiza en condiciones normales, y estos deportistas duermen en un ambiente de baja presión. Por lo tanto, su cuerpo se acostumbra a las condiciones de gran altitud y comienza a producir más glóbulos rojos, lo que a su vez aumenta la cantidad de oxígeno en la sangre y les permite lograr mejores resultados en los deportes. Para esto, se producen carpas especiales, cuya presión se regula. Algunos atletas incluso cambian la presión en todo el dormitorio, pero sellar el dormitorio es un proceso costoso.

trajes

Los pilotos y astronautas tienen que trabajar en un entorno de baja presión, por lo que trabajan con trajes espaciales que les permiten compensar la baja presión del entorno. Los trajes espaciales protegen completamente a una persona del medio ambiente. Se utilizan en el espacio. Los pilotos utilizan trajes de compensación de altitud en altitudes elevadas: ayudan al piloto a respirar y contrarrestar la presión barométrica baja.

presion hidrostatica

La presión hidrostática es la presión de un fluido causada por la gravedad. Este fenómeno juega un papel muy importante no solo en la ingeniería y la física, sino también en la medicina. Por ejemplo, la presión arterial es la presión hidrostática de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial es la presión en las arterias. Se representa con dos valores: sistólica, o la presión más alta, y diastólica, o la presión más baja durante el latido del corazón. Los dispositivos para medir la presión arterial se denominan esfigmomanómetros o tonómetros. La unidad de presión arterial es el milímetro de mercurio.

La taza de Pitágoras es un recipiente entretenido que utiliza la presión hidrostática, específicamente el principio del sifón. Según la leyenda, Pitágoras inventó esta copa para controlar la cantidad de vino que bebía. Según otras fuentes, se suponía que esta copa controlaba la cantidad de agua que se bebía durante una sequía. Dentro de la taza hay un tubo curvo en forma de U escondido debajo de la cúpula. Un extremo del tubo es más largo y termina con un agujero en el tallo de la taza. El otro extremo más corto está conectado por un agujero al fondo interior de la taza para que el agua en la taza llene el tubo. El principio de funcionamiento de la taza es similar al funcionamiento de un tanque de inodoro moderno. Si el nivel del líquido sube por encima del nivel del tubo, el líquido se desborda hacia la otra mitad del tubo y sale debido a la presión hidrostática. Si el nivel, por el contrario, es más bajo, entonces la taza se puede usar de manera segura.

presión en geología

La presión es un concepto importante en geología. Sin presión, es imposible formar piedras preciosas, tanto naturales como artificiales. La alta presión y la alta temperatura también son necesarias para la formación de aceite a partir de restos de plantas y animales. A diferencia de las gemas, que se encuentran principalmente en las rocas, el aceite se forma en el fondo de los ríos, lagos o mares. Con el tiempo, se acumula más y más arena sobre estos restos. El peso del agua y la arena presiona sobre los restos de organismos animales y vegetales. Con el tiempo, este material orgánico se hunde más y más profundamente en la tierra, alcanzando varios kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Las temperaturas aumentan 25°C por cada kilómetro recorrido superficie de la Tierra, por lo tanto, a una profundidad de varios kilómetros, la temperatura alcanza los 50–80 °C. Dependiendo de la temperatura y la diferencia de temperatura en el medio de formación, se puede formar gas natural en lugar de petróleo.

gemas naturales

La formación de piedras preciosas no siempre es la misma, pero la presión es uno de los componentes principales de este proceso. Por ejemplo, los diamantes se forman en el manto terrestre, en condiciones de alta presión y alta temperatura. Durante las erupciones volcánicas, los diamantes se mueven hacia las capas superiores de la superficie terrestre debido al magma. Algunos diamantes llegan a la Tierra a partir de meteoritos y los científicos creen que se formaron en planetas similares a la Tierra.

Gemas sintéticas

La producción de piedras preciosas sintéticas comenzó en la década de 1950 y ha ido ganando popularidad en los últimos años. Algunos compradores prefieren las piedras preciosas naturales, pero las piedras preciosas artificiales son cada vez más populares debido al bajo precio y la falta de problemas asociados con la extracción de piedras preciosas naturales. Así, muchos compradores eligen piedras preciosas sintéticas porque su extracción y venta no está asociada con la violación de los derechos humanos, el trabajo infantil y la financiación de guerras y conflictos armados.

Una de las tecnologías para hacer crecer diamantes en el laboratorio es el método de hacer crecer cristales a alta presión y alta temperatura. En aparatos especiales, el carbón se calienta a 1000 °C y se somete a una presión de unos 5 gigapascales. Por lo general, se usa un diamante pequeño como cristal semilla y el grafito se usa como base de carbono. Un nuevo diamante crece de él. Este es el método más común para hacer crecer diamantes, especialmente como piedras preciosas, debido a su bajo costo. Las propiedades de los diamantes cultivados de esta manera son iguales o mejores que las de las piedras naturales. La calidad de los diamantes sintéticos depende del método de su cultivo. En comparación con los diamantes naturales, que suelen ser transparentes, la mayoría de los diamantes artificiales son de color.

Debido a su dureza, los diamantes se utilizan ampliamente en la fabricación. Además, son muy valoradas su alta conductividad térmica, sus propiedades ópticas y su resistencia a los álcalis y ácidos. Las herramientas de corte suelen estar recubiertas de polvo de diamante, que también se utiliza en abrasivos y materiales. La mayoría de los diamantes en producción son de origen artificial debido al bajo precio y porque la demanda de dichos diamantes supera la capacidad de extraerlos en la naturaleza.

Algunas empresas ofrecen servicios para crear diamantes conmemorativos a partir de las cenizas de los difuntos. Para ello, tras la cremación, se limpian las cenizas hasta obtener carbón, y sobre su base se cultiva un diamante. Los fabricantes anuncian estos diamantes como un recuerdo de los difuntos y sus servicios son populares, especialmente en países con un alto porcentaje de ciudadanos ricos, como Estados Unidos y Japón.

Método de crecimiento de cristales a alta presión y alta temperatura.

El método de crecimiento de cristales a alta temperatura y alta presión se utiliza principalmente para sintetizar diamantes, pero más recientemente, este método se ha utilizado para mejorar los diamantes naturales o cambiar su color. Se utilizan diferentes prensas para hacer crecer diamantes artificialmente. La más costosa de mantener y la más difícil de ellas es la prensa cúbica. Se utiliza principalmente para realzar o cambiar el color de los diamantes naturales. Los diamantes crecen en la prensa a un ritmo de aproximadamente 0,5 quilates por día.

¿Le resulta difícil traducir las unidades de medida de un idioma a otro? Los colegas están listos para ayudarlo. Publicar una pregunta en TCTerms y en unos minutos recibirás una respuesta.

Este Dia embarcaciones de perforación es una actividad popular! La perforación es aplicable en diversas áreas: es la búsqueda y extracción de minerales; estudio de las propiedades geológicas de las rocas; operaciones de voladura; fijación artificial de rocas (cementación, congelación, bitumización); drenaje de humedales; tendido de comunicaciones subterráneas; construcción de pilotes de cimentación y mucho más.


El progreso mundial avanza a pasos agigantados, y quizás pronto entren en nuestras vidas otras fuentes de energía, además de los derivados del petróleo y el gas. Por lo tanto, retrasar la extracción de estos minerales significa renunciar a una riqueza que pronto puede perder su valor.


No es ningún secreto que nuestro país ocupa una posición de liderazgo en la extracción de muchos minerales. Es difícil sobrestimar la contribución a la economía del país, y por lo tanto a nuestro bienestar, que hacen los perforadores. Driller: ¡suena duro, pero orgulloso! Los perforadores son personas que trabajan en condiciones difíciles, generalmente lejos del hogar y la familia. Por lo tanto, hasta el día de hoy, el oficio de perforador se considera el mejor pagado entre las especialidades laborales.


Los avances en ciencia y tecnología, así como el estricto cumplimiento de los requisitos ambientales, minimizan el impacto negativo de la perforación en el medio ambiente. Una plataforma de perforación moderna es un complejo de los dispositivos y máquinas técnicos más complejos. Al diseñar y fabricar equipos de perforación, el enfoque principal está en la seguridad y automatización del proceso de perforación. Se reduce el número de operaciones intensivas en mano de obra, la productividad laboral está creciendo. Como resultado, la calificación del personal de perforación está creciendo.


La perforación no es solo un pozo, sino también un complejo completo de muchos servicios al servicio de la plataforma de perforación y la gestión de su trabajo, entre ellos:

– cuadrilla de perforación encabezada por el jefe de la plataforma de perforación;

– servicio central de ingeniería y tecnología (CITS);

- departamento del jefe mecánico;

– departamento del ingeniero jefe de energía;

– servicio geológico;

– servicio de montaje;

- sección de tubería;

– tienda de transporte;

- suministro y otros.


El trabajo conjunto de muchas personas hace que la perforación sea posible y eficiente.


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