Pressione atmosferica in diverse unità. Calcolatrice per convertire la pressione in bar in MPa, kgf e psi

Il proprietario dell'auto deve regolarmente riparare i pneumatici delle ruote: si tratta di una sostituzione e di un pompaggio. Quando si acquista una moderna pompa ad aria, molti automobilisti si perdono a causa dello strano indicatore "PSI". Ciò è particolarmente vero per le unità cinesi. Se hai un compressore economico a casa, puoi star certo che dice "300 PSI". Questo è un indicatore di pressione alternativo utilizzato nei paesi europei.

Nella foto, è necessaria una pompa pneumatica per la manutenzione della gomma

Le atmosfere (Atm) sono diventate l'indicatore più familiare per un conducente di un paese della CSI. Per non sbagliare con il gonfiaggio dei pneumatici, devi essere in grado di tradurre il PSI in atmosfere. Tabelle convenienti e rapporti semplici aiutano in questo. Per quanto riguarda PSI, questa è una misura della pressione dell'aria nelle ruote, sotto tre lettere le espressioni sono nascoste libbre per pollice quadrato - lbf / in². La Cina indica la pressione in questo modo, perché è adatta alla maggior parte delle auto straniere moderne.

Spiegazione della conversione di Atm in PSI; PSI a Barra PSI in kg/cm²

La traduzione potrebbe non essere richiesta se il conducente ha a disposizione un'auto straniera - sulle carrozzerie delle auto straniere la pressione è indicata proprio in PSI, gli indicatori più comuni per le auto sono 29 e 35. Tuttavia, le auto straniere "russificate" che sono prodotti nella CSI, escono con l'indicatore “ambienti tecnici”. Un esempio lampante è Renault Logan o Kia Rio. Il modo più conveniente è convertire in un indicatore, che è 1 Bar (un'unità di pressione e gravità):

  • Se traduci 1 bar in 1 atmosfera, la cifra sarà approssimativamente la stessa
  • Quando si traduce PSI in Bar, si otterrà il seguente rapporto: 1 Bar \u003d 14 PSI
  • 1 atmosfera equivale a 14 PSI

Video sulla pressione ottimale dei pneumatici

Nel caso in cui la pressione sulle pompe pneumatiche sia misurata in Bar, occorre ricordare che questo indicatore corrisponde alle Atmosfere generalmente accettate nel CIS, e la variazione minima non viene presa in considerazione.

La conversione può essere effettuata da PSI a kg/cm²:

  • 1 libbra equivale a 0,453 chilogrammi. Questa non è una cifra esatta, ma per il lavoro tecnico è adatta.
  • 1 pollice quadrato equivale a 6,4516 cm²

Con questi due indicatori puoi scoprire quanti kg / cm² in PSI. Risultato: 1 PSI = 0,0702 kg/cm²

Di conseguenza, 20 PSI saranno pari a 1,4 kg / cm²

Questi due indicatori hanno un rapporto: 7,03 * 10-2

Indicatore alternativo della pressione dei pneumatici in Europa - PSI

Per non perdere tempo a calcolare la proporzione, puoi utilizzare una semplice tabella che mostra i valori per la pressione nelle ruote di un'auto: qui l'autista troverà varie opzioni per misurare la pressione. Ci sono anche pratici calcolatori di unità in cui puoi anche convertire Bar in PSI. Se vuoi sapere quante atmosfere dovrebbero esserci in un particolare pneumatico, puoi eseguire un calcolo indipendente, il punto di riferimento sarà 1 PSI = 0,07 Atm.

A volte può essere necessario convertire PSI in kg/cm² o viceversa. Il calcolo qui sarà più complicato, quindi sarà più facile e razionale utilizzare una tabella già pronta, dove sono presenti gli indicatori di base per auto, biciclette, moto e ciclomotori. Invece di Bar, puoi sostituire le atmosfere: l'indicatore non cambierà. Questi rapporti e la tabella dovrebbero dare una risposta chiara alla domanda: "come convertire PSI in Atm?".

psi kPa kg/cm2 sbarra
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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Pressione- si tratta di un valore pari alla forza agente rigorosamente perpendicolarmente alla superficie unitaria. Calcolato secondo la formula: P=F/S. Il sistema internazionale di calcolo prevede la misurazione di tale quantità in pascal (1 Pa è pari a una forza di 1 newton per metro quadrato, N / m2). Ma poiché si tratta di una pressione piuttosto piccola, le misurazioni sono più spesso indicate in kPa O MPa. In vari settori è consuetudine utilizzare i propri sistemi di calcolo, nel settore automobilistico, la pressione può essere misurata: nei bar, atmosfere, chilogrammi di forza per cm² (atmosfera tecnica), mega pascal O libbre per pollice quadrato(psi).

Per convertire rapidamente le unità di misura, dovresti concentrarti sulla seguente relazione di valori tra loro:

1 MPa = 10 bar;

100 kPa = 1 bar;

1 bar ≈ 1 atm;

3 atmosfere = 44 psi;

1 PSI ≈ 0,07 kgf/cm²;

1 kgf/cm² = 1 a.

Tabella dei rapporti delle unità di pressione
Valore MPa sbarra ATM kgf/cm2 psi A
1MPa 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 (atmosfera fisica) 0,10133 1,0133 1 1,0333 14,696 1.033227
1kgf/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 a (atmosfera tecnica) 0.098066 0.980665 0.96784 1 14.223 1

Perché hai bisogno di un calcolatore di conversione dell'unità di pressione

Il calcolatore online ti consentirà di convertire rapidamente e con precisione i valori da un'unità di pressione all'altra. Tale conversione può essere utile per i proprietari di auto quando si misura la compressione nel motore, quando si controlla la pressione nella linea del carburante, gonfiando i pneumatici al valore richiesto (molto spesso è necessario convertire PSI in atmosfere O MPa alla barra durante il controllo della pressione), caricando il condizionatore d'aria con freon. Poiché la scala sul manometro può trovarsi in un sistema di calcolo e nelle istruzioni in uno completamente diverso, diventa spesso necessario convertire i bar in chilogrammi, megapascal, chilogrammi di forza per centimetro quadrato, atmosfere tecniche o fisiche. Oppure, se hai bisogno di un risultato nel sistema di calcolo inglese, allora libbre-forza per pollice quadrato (lbf in²), per corrispondere esattamente alle linee guida richieste.

Come usare il calcolatore online

Per utilizzare la conversione istantanea di un valore di pressione in un altro e scoprire quanti bar saranno in MPa, kgf / cm², atm o psi, è necessario:

  1. Nell'elenco a sinistra, seleziona l'unità di misura con cui vuoi convertire;
  2. Nell'elenco a destra, imposta l'unità in cui verrà eseguita la conversione;
  3. Subito dopo aver inserito un numero in uno dei due campi, appare il “risultato”. Quindi è possibile tradurre entrambi da un valore all'altro e viceversa.

Ad esempio, nel primo campo è stato inserito il numero 25, quindi a seconda dell'unità selezionata, calcolerai quanti bar, atmosfere, megapascal, chilogrammi di forza prodotti per cm² o libbre-forza per pollice quadrato. Quando questo stesso valore è stato inserito in un altro campo (a destra), il calcolatore calcolerà il rapporto inverso delle quantità fisiche di pressione selezionate.

Per scoprire quanti chilogrammi di forza per centimetro quadrato nell'atmosfera, è necessario utilizzare un semplice calcolatore web. Inserisci il numero di atmosfere che desideri convertire nella casella a sinistra. Nel campo a destra vedrai il risultato del calcolo. Se devi convertire l'atmosfera o la forza del chilogrammo per centimetro quadrato in altre unità, fai clic sul collegamento appropriato.

Un'unità di misura della pressione non sistematica che approssima la pressione atmosferica al livello globale del mare.

Conversione dell'atmosfera in chilogrammi di forza per centimetro quadrato

Inoltre, due unità sono l'atmosfera tecnica (at, at) e l'atmosfera normale, standard o fisica (atm, atm). Un'atmosfera tecnica è una singola forza perpendicolare di 1 kg di forza su una superficie piana di 1 cm2. 1 a. = 98.066,5 Pa. L'atmosfera standard è una colonna di mercurio da 760 mm con una densità di mercurio di 13.595,04 kg/m³ e temperatura zero.

1 atm = 101 325 Pa = 1,0323233 atm. Federazione Russa utilizza solo l'atmosfera tecnica.

In passato i termini "ata" e "ati" venivano usati per indicare la pressione assoluta e relativa.

La sovrapressione è la differenza tra la pressione assoluta e atmosferica quando l'assoluta è maggiore della pressione atmosferica. La differenza tra la pressione atmosferica e quella assoluta, quando la pressione assoluta è inferiore alla pressione atmosferica, si chiama vuoto (vuoto).

Cos'è la "forza chilogrammo per centimetro quadrato"

Tabella di conversione delle unità di pressione

Strumenti di misura della pressione Pennsylvania kPa MPa kgf/m2 kg/cm2 mmHg mm di acqua. sbarra
1 Pasquale 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 chilogrammo di forza per metro quadrato 9,80665 9 80665 * 10-3 9 80665 * 10-6 1 0,0001 0.0735559 1 98.0665 * 10-6
1 chilogrammo di forza per centimetro quadrato 98066,5 98,0665 0.0980665 10000 1 735 559 10000 0.980665
1 millimetro di mercurio (a 0 gradi) 133.3224 0.1223224 0,0001333224 13,5951 0.00135951 1 13,5951 0.00133224
1 mm di colonna d'acqua (a 0 gradi) 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

Tabella di conversione della pressione

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

acqua. Arte.
1 bar = 0,986 atmosfere. fisico
1 bar = 10 N/cm2
1 bar = 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; oggetto (torr)
1 mbar = 10,19716 kgf/m2
1 mbar = 10 19716 mm. acqua. Arte.
1 mbar = 0,401463 inH2O (cm colonna d'acqua)

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

(torr)
1 kg/cm2 = 10.000 mm.
1 kg/cm2 = 0,968 atmosfere. fisico
1 kgf/cm2 = 14,22334 psi
1 kg/cm2 = 9,80665 N/cm2
1 kg/cm2 = 10.000 kgf/m2

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

GT; oggetto (torr)
1 MPa = 101971,6 mm. acqua. Arte.
1 MPa = 101971,6 kgf/m2
1 MPa = 9,87 atmosfere. fisico
1 MPa = 106 N/m2
1 MPa = 107 dine/cm2
1 MPa = 145,0377 psi
1 MPa = 4014,63 pollici H2O

MMRT.ST.

(torr)
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 bar
1 mmHg = 1,333 mbar
1 mmHg = 13,6mm. Acqua.st.
1 mmHg = 13.16 10-4 atm. fisico
1 mmHg = 13,6kgf/m2
1 mmHg = 0,019325 psi
1 mmHg = 75,051 N/cm2

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

GT; oggetto (torr)
1 kPa = 101,9716 kgf/m2
1 kPa = 0,00987 atmosfere. fisico
1 kPa = 1000 N/m2
1 kPa = 10.000 dine/cm2
1 kPa = 10 mbar
1 kPa = 101,9716 mm. acqua. Arte.
1 kPa = 4,01463 pollici H2O
1 kPa = 0,1450377 psi
1 kPa = 0,1 N/cm2

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

Atmosfera fisica in chilogrammi per centimetro quadrato

0,0980665 mbar
1mm.water.st. = 0,968 10-4 atm.
1mm.water.st. = 0,0736 mmHg (torr)
1mm.water.st. = 0,0001 kg/cm2
1mm.water.st. = 9,80665 pa
1mm.water.st. = 9,80665 10-4 N/cm2
1mm.water.st.

703,7516 psi

Non assumiamo che in altri utilizzi un convertitore automatico di alcune unità di pressione. Ma forniamo informazioni di base che ti aiuteranno a capire e imparare da solo e convertire facilmente i dati grezzi in qualsiasi unità di misura della pressione.

Siamo convinti che questa conoscenza sarà più affidabile di qualsiasi conversione automatica e ti sarà più utile in futuro.

pressione La somma pari alla forza che agisce esattamente perpendicolarmente all'unità di superficie. Calcolato secondo la formula: P=F/S. Il sistema informatico internazionale fornisce la misura di tale valore in pascal (1 Pa è pari a 1 Newton per metro quadrato, N/m2).

Ma poiché si tratta di una pressione piuttosto bassa, le misurazioni sono spesso etichettate kPa O MPa. È consuetudine in vari settori utilizzare i propri sistemi informatici, nel settore automobilistico, la pressione può essere misurata: nei partiti, atmosfera, chilogrammo forza per cm2 (atmosfera tecnica), megapascal O chilogrammo per pollice quadrato(PSI).

Per convertire rapidamente le unità di misura, dobbiamo concentrarci sulla seguente relazione di relazione:

1 MPa = 10 bar;

100 kPa = 1 bar;

1 bar ≈ 1 atm;

3 atmosfere = 44 psi;

1 PSI ≈ 0,07 kgf/cm²;

1 kgf / cm2 = 1 at.

Tabella dei coefficienti di pressione specifici
Senso MPa sbarra ATM kgf/cm2 cani SU
1MPa 1 10 9,8692 10197 145,04 10,19716
1 barra 0,1 1 0,9869 1,0197 14,504 1.019716
1 atm (atmosfera fisica) 0,10133 1,0133 1 1,0333 14,696 1.033227
1kgf/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 in (atmosfera tecnica) 0.098066 0.980665 0,96784 1 14223 1

Perché hai bisogno di un calcolatore di conversione delle unità di pressione

Il calcolatore web consente di convertire in modo rapido e preciso i valori da un'unità di misura della pressione a un'altra.

Tale perdita può essere utile per i proprietari di auto durante la misurazione della pressione del motore, il controllo della pressione del carburante, il gonfiaggio dei pneumatici al valore desiderato (molto spesso trasferimento di PSI nell'atmosfera O MPa per pannello durante il controllo della pressione), caricare il condizionatore d'aria con freon.

Atmosfera (unità)

Poiché la scala del misuratore può essere calcolata nello stesso sistema e in istruzioni completamente diverse, è spesso necessario convertire in una colonna di chilogrammi, megapascal, chilogrammi di forza per centimetro quadrato, atmosfera tecnica e fisica. O se hai bisogno di una stima inglese e libbre per pollice quadrato (lbf in²) per soddisfare esattamente le tue esigenze.

Come usare il calcolatore web

Per sfruttare il trasferimento di un valore di pressione all'altro e scoprire quante barre sono in MPa, kgf / cm2, atm o cani, avrai bisogno di:

  1. Nell'elenco a sinistra, seleziona il dispositivo che desideri convertire;
  2. Nell'elenco a destra, imposta l'unità per la quale vuoi convertire;
  3. Subito dopo aver inserito il numero, in entrambi i campi appare "risultato".

    Pertanto, puoi tradurre da un valore all'altro e viceversa.

Ad esempio, nel primo campo è stato inserito il numero 25 e quindi, a seconda del blocco selezionato, calcola quante bande, atmosfere, MPa, kilopond saranno un cm² o libbra forza per centimetro quadrato.

Quando questo valore viene inserito nel secondo campo (a destra), il calcolatore calcolerà la relazione inversa tra i valori di pressione fisica selezionati.

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Domande su come funziona la calcolatrice

e lascia idee nei commenti

Calcolatore di pressione per MPa, kgf e cani

Quanti metri di atmosfera ci sono in un millimetro di mercurio?

  1. L'intera atmosfera è di 760 mm Hg. Arte.

    Convertitore di unità

    Se la densità e in altezza fosse costante, lo spessore dell'atmosfera sarebbe di 20 km. Bene, analizzali uno per uno.
    Bene, o giù di lì: la densità dell'esca è di 13,6 g / cu. cm e aria - 1,29 g / litro. Di nuovo, una semplice proporzione.

  2. Per ogni 12 metri di altezza, la pressione atmosferica aumenta di un millimetro di mercurio, ovvero 133,3 Pa.
  3. 12 metri
  4. Ciao!
    Esiste un tale concetto: il gradino barico, questa è l'altezza alla quale è necessario salire o scendere affinché la pressione atmosferica cambi di un'unità di pressione (o mm Hg.

    st o hPa).
    Sembra che sia quello che stai chiedendo?
    Se la pressione fosse distribuita uniformemente e linearmente con l'altezza, allora tutto sarebbe come descritto da Leonid nella risposta, ma questo non è vero.
    Infatti, la pressione cambia in modo irregolare (non lineare) con l'altezza - cambia bruscamente (cade con l'altezza) a bassa quota (fino a 5 km), poi scende con l'altitudine a un ritmo più lento (ad altitudini da 5 a 10 km) e persino più lentamente - ad altitudini più elevate Di conseguenza, il passo sarà tanto maggiore quanto minore sarà la pressione atmosferica stessa.

    Pertanto, il passo barometrico aumenta con l'altitudine.
    In prossimità del livello del mare, a una pressione di 1000 hPa e una temperatura dell'aria di 0°C, il gradino barico è vicino a 8 m di dislivello per una variazione di 1 hPa della pressione atmosferica. A causa del fatto che 1 mm Hg. Arte. \u003d 1,333 hPa, quindi la conversione mostra che ciò corrisponderà al fatto che una variazione di pressione di 1 mm Hg. st si verificherà in queste condizioni con un dislivello di 10,7 m.
    Ad un'altitudine di circa 5 km, dove la pressione è quasi 2 volte inferiore rispetto al livello del mare, il gradino barico è molto più grande e vicino a 15 m per 1 hPa, cioè

    e. Ciò corrisponderebbe a un cambiamento di altitudine di 20 m per una caduta di pressione di 1 mmHg. Arte.
    Al diminuire della temperatura dell'aria, il livello barico diminuisce dello 0,4% per ogni grado di temperatura.
    Il concetto di livello barico è molto importante per risolvere una serie di problemi tecnici e viene utilizzato nel livellamento barometrico (determinazione delle altezze misurando la pressione atmosferica), progettazione di altimetri barometrici (determinazione delle altezze utilizzando un sensore di pressione atmosferica) per tutti i tipi di aeromobili e altri compiti .
    Ti auguro il meglio.

  5. da qualche parte 100 km

Attenzione, solo OGGI!

Convertitore di lunghezza e distanza Convertitore di massa Alimenti sfusi e convertitore di volume Convertitore di area Convertitore di unità di volume e ricetta Convertitore di temperatura Convertitore di pressione, stress, modulo di Young Convertitore di energia e lavoro Convertitore di potenza Convertitore di forza Convertitore di tempo Convertitore di velocità lineare Convertitore ad angolo piatto Convertitore di efficienza termica ed efficienza del carburante di numeri in diversi sistemi numerici Convertitore di unità di misura di quantità di informazione Tassi di valuta Dimensioni di abbigliamento e scarpe da donna Dimensioni di abbigliamento e scarpe da uomo Convertitore di velocità angolare e frequenza di rotazione Convertitore di accelerazione Convertitore di accelerazione angolare Convertitore di densità Convertitore di volume specifico Convertitore del momento d'inerzia Momento Convertitore di forza Convertitore di coppia Calore specifico di combustione (in massa) Convertitore Densità energetica e calore specifico di combustione del combustibile (in volume) Convertitore della differenza di temperatura Convertitore del coefficiente di dilatazione termica Convertitore della resistenza termica Convertitore della conducibilità termica Convertitore della capacità termica specifica Esposizione dell'energia e potenza della radiazione termica Convertitore di densità di flusso di calore Convertitore di coefficiente di scambio termico Convertitore di portata volumetrica Convertitore di portata massica Convertitore di flusso molare Convertitore di densità di flusso di massa Convertitore di concentrazione molare Soluzione di massa Convertitore di concentrazione di massa Convertitore di viscosità dinamica (assoluta) Convertitore di viscosità cinematica Convertitore di tensione superficiale Convertitore di permeabilità al vapore Convertitore di permeabilità al vapore e trasferimento di vapore Convertitore velocità Convertitore livello sonoro Convertitore sensibilità microfono Convertitore livello pressione sonora (SPL) Convertitore livello pressione sonora con pressione di riferimento selezionabile Convertitore luminosità Convertitore intensità luminosa Convertitore illuminamento Convertitore risoluzione computer grafica Convertitore frequenza e lunghezza d'onda Potenza diottrica e lunghezza focale Potenza diottrica e ingrandimento dell'obiettivo (× ) Convertitore di carica elettrica Convertitore di densità di carica lineare Convertitore di densità di carica superficiale Convertitore di densità di carica volumetrica Convertitore di corrente elettrica Convertitore di densità di corrente lineare Convertitore di densità di corrente superficiale Convertitore di intensità del campo elettrico Convertitore di tensione e potenziale elettrostatico Convertitore di resistenza elettrica Convertitore di resistività elettrica Convertitore di conducibilità elettrica Convertitore di conducibilità elettrica Capacità elettrica Convertitore di induttanza Convertitore American wire gauge Livelli in dBm (dBm o dBm), dBV (dBV), watt, ecc. unità Convertitore di forza magnetomotrice Convertitore di forza del campo magnetico Convertitore di flusso magnetico Convertitore di induzione magnetica Radiazione. Convertitore di velocità di dose assorbita da radiazioni ionizzanti Radioattività. Radiazione del convertitore di decadimento radioattivo. Radiazione del convertitore di dose di esposizione. Convertitore di dose assorbita Convertitore di prefisso decimale Trasferimento dati Convertitore di unità tipografica e di elaborazione delle immagini Convertitore di unità di volume del legno Calcolo della massa molare Tavola periodica degli elementi chimici di D. I. Mendeleev

1 atmosfera tecnica [at] = 1.00000000000003 chilogrammo forza per mq. centimetro [kgf/cm²]

Valore iniziale

Valore convertito

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal ettopascal decapascal decapascal centipascal millipascal micropascal nanopascal picopascal femtopascal attopascal newton per sq. newton metro per mq. centimetro newton per mq. millimetro kilonewton per mq. metro bar millibar microbar dynes per mq. centimetro chilogrammo-forza per mq. metro chilogrammo-forza per mq. centimetro chilogrammo-forza per mq. millimetro grammo-forza per mq. centimetro ton-forza (corto) per mq. ft ton-forza (breve) per mq. pollici ton-forza (L) per mq. ft ton-forza (L) per mq. pollice chilolibbra-forza per mq. pollice chilolibbra-forza per mq. pollice lbf/sq. ft lbf/sq. pollice psi poundal per mq. ft torr centimetro di mercurio (0°C) millimetro di mercurio (0°C) pollice di mercurio (32°F) pollice di mercurio (60°F) centimetro d'acqua colonna (4°C) mm c.a. colonna (4°C) pollici w.c. colonna (4°C) piede d'acqua (4°C) pollice d'acqua (60°F) piede d'acqua (60°F) atmosfera tecnica atmosfera fisica decibar parete per metro quadro pieze bario (bario) misuratore di pressione di Planck acqua di mare piede acqua di mare (a 15°C) metro d'acqua. colonna (4°C)

Maggiori informazioni sulla pressione

informazioni generali

In fisica, la pressione è definita come la forza che agisce per unità di area di una superficie. Se due forze identiche agiscono su una superficie grande e una più piccola, allora la pressione sulla superficie più piccola sarà maggiore. D'accordo, è molto peggio se il proprietario delle borchie ti calpesta il piede rispetto all'amante delle scarpe da ginnastica. Ad esempio, se premi la lama di un coltello affilato su un pomodoro o una carota, la verdura verrà tagliata a metà. La superficie della lama a contatto con la verdura è piccola, quindi la pressione è sufficientemente alta da tagliare la verdura. Se premi con la stessa forza su un pomodoro o una carota con un coltello smussato, molto probabilmente la verdura non verrà tagliata, poiché la superficie del coltello è ora più grande, il che significa che la pressione è minore.

Nel sistema SI, la pressione è misurata in pascal, o newton per metro quadrato.

Pressione relativa

A volte la pressione viene misurata come la differenza tra la pressione assoluta e quella atmosferica. Questa pressione è chiamata pressione relativa o relativa e viene misurata, ad esempio, quando si controlla la pressione nei pneumatici delle automobili. Gli strumenti di misura spesso, anche se non sempre, indicano una pressione relativa.

Pressione atmosferica

La pressione atmosferica è la pressione dell'aria in un dato luogo. Di solito si riferisce alla pressione di una colonna d'aria per unità di superficie. Un cambiamento nella pressione atmosferica influenza il tempo e la temperatura dell'aria. Le persone e gli animali soffrono di forti cadute di pressione. La pressione bassa causa problemi nelle persone e negli animali di varia gravità, dal disagio mentale e fisico alle malattie mortali. Per questo motivo, le cabine degli aerei sono mantenute ad una pressione superiore alla pressione atmosferica ad una data altitudine perché la pressione atmosferica alla quota di crociera è troppo bassa.

La pressione atmosferica diminuisce con l'altitudine. Le persone e gli animali che vivono in alta montagna, come l'Himalaya, si adattano a tali condizioni. I viaggiatori, invece, dovrebbero prendere le dovute precauzioni per non ammalarsi perché il corpo non è abituato a pressioni così basse. Gli scalatori, ad esempio, possono soffrire di mal di montagna associato a una mancanza di ossigeno nel sangue e alla carenza di ossigeno nel corpo. Questa malattia è particolarmente pericolosa se rimani a lungo in montagna. L'esacerbazione del mal di montagna porta a gravi complicazioni come il mal di montagna acuto, l'edema polmonare di alta quota, l'edema cerebrale di alta quota e la forma più acuta di mal di montagna. Il pericolo di altitudine e mal di montagna inizia a un'altitudine di 2400 metri sul livello del mare. Per evitare il mal di montagna, i medici consigliano di non assumere sedativi come alcol e sonniferi, di bere molti liquidi e di salire in quota gradualmente, ad esempio a piedi piuttosto che con i mezzi di trasporto. È anche buono mangiare molti carboidrati e riposarsi molto, soprattutto se la salita è veloce. Queste misure consentiranno al corpo di abituarsi alla mancanza di ossigeno causata dalla bassa pressione atmosferica. Se queste linee guida vengono seguite, il corpo sarà in grado di produrre più globuli rossi per trasportare l'ossigeno al cervello e agli organi interni. Per fare questo, il corpo aumenterà il polso e la frequenza respiratoria.

Il primo soccorso in questi casi viene fornito immediatamente. È importante spostare il paziente ad un'altitudine inferiore dove la pressione atmosferica è più alta, preferibilmente inferiore a 2400 metri sopra il livello del mare. Vengono utilizzati anche farmaci e camere iperbariche portatili. Si tratta di camere leggere e portatili che possono essere pressurizzate con una pompa a pedale. Un paziente affetto da mal di montagna viene posto in una camera in cui viene mantenuta la pressione corrispondente ad un'altitudine inferiore sul livello del mare. Tale camera viene utilizzata solo per il primo soccorso, dopodiché il paziente deve essere abbassato.

Alcuni atleti usano la pressione bassa per migliorare la circolazione. Di solito, per questo, l'allenamento si svolge in condizioni normali e questi atleti dormono in un ambiente a bassa pressione. Pertanto, il loro corpo si abitua alle condizioni di alta quota e inizia a produrre più globuli rossi, il che a sua volta aumenta la quantità di ossigeno nel sangue e consente loro di ottenere risultati migliori nello sport. Per questo vengono prodotte tende speciali, la cui pressione è regolata. Alcuni atleti cambiano persino la pressione in tutta la camera da letto, ma sigillare la camera da letto è un processo costoso.

abiti

I piloti e gli astronauti devono lavorare in un ambiente a bassa pressione, quindi lavorano in tute spaziali che consentono loro di compensare la bassa pressione dell'ambiente. Le tute spaziali proteggono completamente una persona dall'ambiente. Sono usati nello spazio. Le tute per la compensazione dell'altitudine sono utilizzate dai piloti ad alta quota: aiutano il pilota a respirare e contrastano la bassa pressione barometrica.

pressione idrostatica

La pressione idrostatica è la pressione di un fluido causata dalla gravità. Questo fenomeno gioca un ruolo enorme non solo in ingegneria e fisica, ma anche in medicina. Ad esempio, la pressione sanguigna è la pressione idrostatica del sangue contro le pareti dei vasi sanguigni. La pressione sanguigna è la pressione nelle arterie. È rappresentato da due valori: sistolico, o la pressione più alta, e diastolico, o la pressione più bassa durante il battito cardiaco. I dispositivi per misurare la pressione sanguigna sono chiamati sfigmomanometri o tonometri. L'unità di misura della pressione sanguigna è millimetri di mercurio.

La tazza pitagorica è un vaso divertente che utilizza la pressione idrostatica, in particolare il principio del sifone. Secondo la leggenda, Pitagora inventò questa coppa per controllare la quantità di vino che beveva. Secondo altre fonti, questa coppa avrebbe dovuto controllare la quantità di acqua bevuta durante la siccità. All'interno della tazza c'è un tubo curvo a forma di U nascosto sotto la cupola. Un'estremità del tubo è più lunga e termina con un foro nel gambo della tazza. L'altra estremità più corta è collegata da un foro al fondo interno della tazza in modo che l'acqua nella tazza riempia il tubo. Il principio di funzionamento della tazza è simile al funzionamento di un moderno serbatoio del water. Se il livello del liquido supera il livello del tubo, il liquido trabocca nell'altra metà del tubo e fuoriesce a causa della pressione idrostatica. Se il livello, al contrario, è inferiore, la tazza può essere tranquillamente utilizzata.

pressione in geologia

La pressione è un concetto importante in geologia. Senza pressione, è impossibile formare pietre preziose, sia naturali che artificiali. L'alta pressione e l'alta temperatura sono necessarie anche per la formazione di olio dai resti di piante e animali. A differenza delle gemme, che si trovano principalmente nelle rocce, l'olio si forma sul fondo di fiumi, laghi o mari. Nel tempo, sempre più sabbia si accumula su questi resti. Il peso dell'acqua e della sabbia preme sui resti di organismi animali e vegetali. Nel tempo, questo materiale organico affonda sempre più in profondità nella terra, raggiungendo diversi chilometri sotto la superficie terrestre. Le temperature aumentano di 25°C per ogni chilometro sotto superficie terrestre, quindi, a una profondità di diversi chilometri, la temperatura raggiunge i 50–80 °C. A seconda della temperatura e della differenza di temperatura nel mezzo di formazione, al posto del petrolio può formarsi gas naturale.

gemme naturali

La formazione delle pietre preziose non è sempre la stessa, ma la pressione è una delle componenti principali di questo processo. Ad esempio, i diamanti si formano nel mantello terrestre, in condizioni di alta pressione e alta temperatura. Durante le eruzioni vulcaniche, i diamanti si spostano negli strati superiori della superficie terrestre a causa del magma. Alcuni diamanti arrivano sulla Terra da meteoriti e gli scienziati ritengono che si siano formati su pianeti simili alla Terra.

Gemme sintetiche

La produzione di pietre preziose sintetiche è iniziata negli anni '50 e negli ultimi anni ha guadagnato popolarità. Alcuni acquirenti preferiscono le pietre preziose naturali, ma le pietre preziose artificiali stanno diventando sempre più popolari a causa del prezzo basso e della mancanza di problemi associati all'estrazione di pietre preziose naturali. Pertanto, molti acquirenti scelgono pietre preziose sintetiche perché la loro estrazione e vendita non è associata alla violazione dei diritti umani, al lavoro minorile e al finanziamento di guerre e conflitti armati.

Una delle tecnologie per la coltivazione dei diamanti in laboratorio è il metodo di coltivazione dei cristalli ad alta pressione e ad alta temperatura. In dispositivi speciali, il carbonio viene riscaldato a 1000 ° C e sottoposto a una pressione di circa 5 gigapascal. In genere, un piccolo diamante viene utilizzato come seme di cristallo e la grafite viene utilizzata per la base di carbonio. Da esso cresce un nuovo diamante. Questo è il metodo più comune per coltivare diamanti, soprattutto come pietre preziose, a causa del suo basso costo. Le proprietà dei diamanti coltivati ​​in questo modo sono uguali o migliori di quelle delle pietre naturali. La qualità dei diamanti sintetici dipende dal metodo della loro coltivazione. Rispetto ai diamanti naturali, che sono spesso trasparenti, la maggior parte dei diamanti artificiali è colorata.

A causa della loro durezza, i diamanti sono ampiamente utilizzati nella produzione. Inoltre, sono molto apprezzate la loro elevata conduttività termica, le proprietà ottiche e la resistenza agli alcali e agli acidi. Gli utensili da taglio sono spesso rivestiti con polvere di diamante, che viene utilizzata anche in abrasivi e materiali. La maggior parte dei diamanti in produzione sono di origine artificiale a causa del basso prezzo e perché la domanda di tali diamanti supera la possibilità di estrarli in natura.

Alcune aziende offrono servizi per creare diamanti commemorativi dalle ceneri del defunto. Per fare ciò, dopo la cremazione, le ceneri vengono pulite fino ad ottenere il carbonio, quindi sulla base viene coltivato un diamante. I produttori pubblicizzano questi diamanti come ricordo dei defunti e i loro servizi sono popolari, soprattutto nei paesi con un'alta percentuale di cittadini benestanti, come gli Stati Uniti e il Giappone.

Metodo di crescita dei cristalli ad alta pressione e alta temperatura

Il metodo di crescita dei cristalli ad alta pressione e ad alta temperatura viene utilizzato principalmente per sintetizzare i diamanti, ma più recentemente questo metodo è stato utilizzato per migliorare i diamanti naturali o cambiarne il colore. Diverse presse vengono utilizzate per coltivare artificialmente i diamanti. La più costosa da mantenere e la più difficile di queste è la pressa cubica. Viene utilizzato principalmente per migliorare o modificare il colore dei diamanti naturali. I diamanti crescono nella pressa a una velocità di circa 0,5 carati al giorno.

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Oggi mestiere di perforazioneè un'attività popolare! La perforazione è applicabile in vari settori: è la ricerca e l'estrazione di minerali; studio delle proprietà geologiche delle rocce; operazioni di brillamento; fissazione artificiale delle rocce (cementazione, congelamento, bitumizzazione); zone umide drenanti; posa di comunicazioni sotterranee; realizzazione di fondazioni su pali e molto altro.


Il progresso mondiale si sta muovendo a passi da gigante e forse presto altre fonti di energia entreranno nelle nostre vite, oltre ai prodotti petroliferi e al gas. Pertanto, ritardare l'estrazione di questi minerali significa rinunciare alla ricchezza, che potrebbe presto perdere il suo valore.


Non è un segreto che il nostro Paese occupi una posizione di primo piano nell'estrazione di molti minerali. È difficile sopravvalutare il contributo che i trivellatori danno all'economia del Paese, e quindi al nostro benessere. Driller - suona duro, ma orgoglioso! I perforatori sono persone che lavorano in condizioni difficili, di solito lontano da casa e dalla famiglia. Pertanto, fino ad oggi, il mestiere di un perforatore è considerato il più pagato tra le specialità lavorative.


I progressi della scienza e della tecnologia, nonché il rigoroso rispetto dei requisiti ambientali, riducono al minimo l'impatto negativo della perforazione sull'ambiente. Una moderna piattaforma di perforazione è un complesso dei dispositivi e delle macchine tecniche più complessi. Durante la progettazione e la produzione di impianti di perforazione, l'obiettivo principale è la sicurezza e l'automazione del processo di perforazione. Il numero di operazioni ad alta intensità di lavoro è ridotto, la produttività del lavoro è in crescita. Di conseguenza, la qualificazione del personale di perforazione sta crescendo.


La perforazione non è solo un pozzo, ma anche un intero complesso di molti servizi che servono la piattaforma di perforazione e ne gestiscono il lavoro, tra cui:

– squadra di perforazione guidata dal capo dell'impianto di perforazione;

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Il lavoro congiunto di molte persone rende possibile ed efficiente la perforazione.


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