Conversione della pressione da kgf cm2 in atmosfera. mestiere di perforazione

Pressione si riferisce al numero di grandezze fisiche misurate comuni. È associato il controllo nel corso della maggior parte dei processi tecnologici nell'energia termica e nucleare, nella metallurgia e nella chimica misurazione della pressione o differenza di pressione tra fluidi gassosi e liquidi.

La pressione è un concetto ampio che caratterizza una forza normalmente distribuita che agisce da un corpo per unità di superficie di un altro. Se il mezzo operativo è un liquido o un gas, la pressione, che caratterizza l'energia interna del mezzo, è uno dei parametri principali dello stato. Unità di pressione nel sistema SI - Pascal (Pa), pari alla pressione creata da una forza di un newton che agisce su un'area di un metro quadrato (N / m2). Sono ampiamente utilizzate unità multiple di kPa e MPa. Puoi usare unità come chilogrammo-forza per centimetro quadrato(kgf/cm2) e metro quadro(kgf/m2), quest'ultimo è numericamente uguale a millimetro di colonna d'acqua(mm di colonna d'acqua). La tabella 1 mostra le unità di pressione elencate e i rapporti tra di esse, la conversione e il rapporto delle unità di pressione. IN letteratura straniera si trovano le seguenti unità di pressione: 1 pollice = 25,4 mm di acqua. Art., 1 psi = 0,06895 bar.

Tabella 1. Unità di pressione. Traduzione, conversione di unità di pressione.

Unità

kgf/cm2

kgf/m2 (mm di colonna d'acqua)

mmHg Arte.

1 barra

1kgf/cm2

1 kgf/m2 (mm di colonna d'acqua)

1 mmHg Arte.

La riproduzione dell'unità di misura della pressione con la massima precisione nell'intervallo di sovrapressioni 10 6 ...2,5 * 10 8 Pa viene eseguita dallo standard primario, compresi i tester del peso morto, una serie speciale di misure di massa e un dispositivo di mantenimento della pressione . Per riprodurre l'unità di pressione al di fuori dell'intervallo specificato da 10 -8 a 4 * 10 5 Pa e da 10 9 a 4 * 10 6, nonché differenze di pressione fino a 4 * 10 6 Pa, vengono utilizzati standard speciali. Il trasferimento dell'unità di misura della pressione dagli standard agli strumenti di misura funzionanti viene effettuato in più fasi. La sequenza e l'accuratezza del trasferimento dell'unità di misura della pressione ai mezzi di lavoro, indicando i metodi di verifica e confronto delle letture, sono determinate dagli schemi di verifica nazionali (GOST 8.017-79, 8.094-73, 8.107-81, 8.187-76, 8.223 -76). Poiché gli errori aumentano di 2,5-5 volte in ogni fase di trasmissione dell'unità di misura, il rapporto tra gli errori degli strumenti di misurazione della pressione di lavoro e lo standard primario è 10 2 2 ... 10 3 .

Durante la misurazione, viene fatta una distinzione tra pressione assoluta, relativa e vuoto. Sotto pressione assoluta P, capisci la pressione totale, che è uguale alla somma della pressione atmosferica Pat e dell'eccesso Pi:

Ra = Ri + Ratto

concetto pressione del vuoto viene inserito quando si misura la pressione al di sotto dell'atmosfera: Pv = Rat - Ra. Vengono chiamati strumenti di misura progettati per misurare la pressione e la differenza di pressione manometri. Questi ultimi si suddividono in barometri, sovrapressioni, vacuometri e manometri assoluti, a seconda rispettivamente della pressione atmosferica, della pressione relativa, del vuoto e della pressione assoluta misurata. I manometri progettati per misurare la pressione o il vuoto nell'intervallo fino a 40 kPa (0,4 kgf / cm2) sono chiamati manometri e manometri. I misuratori di spinta hanno una scala a due lati con limiti di misura fino a ± 20 kPa (± 0,2 kgf/cm2). I manometri differenziali vengono utilizzati per misurare le differenze di pressione.

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 Convertitore del potere calorifico specifico (in massa) Densità energetica e convertitore del potere calorifico specifico del combustibile (in volume) Convertitore della differenza di temperatura Convertitore del coefficiente Coefficiente di espansione termica Convertitore di resistenza termica Convertitore di conducibilità termica Convertitore di capacità termica specifica Convertitore di esposizione energetica e potenza radiante Convertitore di densità di flusso termico Convertitore di coefficiente di trasferimento termico Convertitore di flusso volumetrico Convertitore di portata massica Convertitore di flusso molare Convertitore di densità di flusso massico Convertitore di concentrazione molare Convertitore di viscosità cinematica Convertitore di tensione superficiale Vapore Convertitore di trasmissione Convertitore di permeabilità al vapore e velocità di trasferimento del vapore Convertitore del livello sonoro Convertitore della sensibilità del microfono Convertitore del livello di pressione sonora (SPL) Convertitore del livello di pressione sonora con pressione di riferimento selezionabile Convertitore della luminosità della pressione Convertitore dell'intensità luminosa Convertitore dell'illuminamento Convertitore della risoluzione del computer Grafico Convertitore della frequenza e della lunghezza d'onda Potenza in diottria x e lunghezza focale Potenza diottrica e ingrandimento della lente (×) 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 Convertitore di induttanza capacitanza Convertitore calibro filo USA Livelli in dBm (dBm o dBmW), 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

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 a una pressione superiore a quella atmosferica a una data altitudine, perché Pressione atmosferica troppo basso a quota di crociera.

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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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 Convertitore del potere calorifico specifico (in massa) Densità energetica e convertitore del potere calorifico specifico del combustibile (in volume) Convertitore della differenza di temperatura Convertitore del coefficiente Coefficiente di espansione termica Convertitore di resistenza termica Convertitore di conducibilità termica Convertitore di capacità termica specifica Convertitore di esposizione energetica e potenza radiante Convertitore di densità di flusso termico Convertitore di coefficiente di trasferimento termico Convertitore di flusso volumetrico Convertitore di portata massica Convertitore di flusso molare Convertitore di densità di flusso massico Convertitore di concentrazione molare Convertitore di viscosità cinematica Convertitore di tensione superficiale Vapore Convertitore di trasmissione Convertitore di permeabilità al vapore e velocità di trasferimento del vapore Convertitore del livello sonoro Convertitore della sensibilità del microfono Convertitore del livello di pressione sonora (SPL) Convertitore del livello di pressione sonora con pressione di riferimento selezionabile Convertitore della luminosità della pressione Convertitore dell'intensità luminosa Convertitore dell'illuminamento Convertitore della risoluzione del computer Grafico Convertitore della frequenza e della lunghezza d'onda Potenza in diottria x e lunghezza focale Potenza diottrica e ingrandimento della lente (×) 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 Convertitore di induttanza capacitanza Convertitore calibro filo USA Livelli in dBm (dBm o dBmW), 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 megapascal [MPa] = 0,101971621297793 chilogrammo forza per mq. millimetro [kgf/mm²]

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. La temperatura sale di 25°C per ogni chilometro al di sotto della superficie terrestre, quindi a diversi chilometri di profondità 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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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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