Domov Pracovné vzťahy

Nižšie sú uvedené tlakové jednotky, ktoré sa používajú na popis parametrov kompresorových zariadení, dúchadiel a
vákuové pumpy Vzťah medzi tlakovými jednotkami MPa bar mmHg bankomat.
kgf/cm2 1 10 7500,7 9,8692 10,197 145,04
PSI 0,1 1 750,07 0,98692 1,0197 14,504
1 MPa = 1 bar = 1,333*10 -3 1 1,316*10 -3 1,359*10 -3 0,01934
1 mmHg= 0,10133 1,0133 760 1 1,0333 14,696
133,32 Pa 0,098066 0,98066 735,6 0,96784 1 14,223
1 atm. = 1 kgf/cm2 = 0,068946 51,715 0,068045 0, 070307 1

1 PSI =

6,8946 kPa

V tabuľke sú uvedené nasledujúce označenia: MPa - megapascal alebo 10 6 Pa (Pascals), 1 Pa = 1 N/m 2; mmHg - milimeter ortuti; bankomat. - fyzická atmosféra; pri. =1 kgf/cm 2 - technická atmosféra; PSI (libra na štvorcový palec) - libra na štvorcový palec (jednotka tlaku používaná v USA a Spojenom kráľovstve).

Výkon kompresora sa meria ako objem stlačeného plynu za jednotku času. Základnou jednotkou je meter kubický za minútu (m 3 /min). Použité jednotky sú l/min. (1 l/min = 0,001 m3/min.), m3/hod. (1 m3/hod. = 1/60 m3/min.), l/s (1 l/s = 60 l/min. = 0,06 m3/min). Produktivita sa zvyčajne udáva buď pre podmienky nasávania (tlak a teplota plynu) alebo pre normálne podmienky (tlak 1 atm., teplota 0 o C). V druhom prípade je písmeno „n“ umiestnené pred jednotkou objemu (napríklad 5 nm 3 /min). V anglicky hovoriacich krajinách sa ako jednotka produktivity používa kubická stopa za minútu (CFM). 1 CFM = 28,3168 l/min. = 0,02832 m3/min. 1 m3/min = 35,314 CFM.

Pascal (Pa, Pa)

Pascal (Pa, Pa) je jednotka tlaku v Medzinárodnej sústave jednotiek (SI). Jednotka je pomenovaná po francúzskom fyzikovi a matematikovi Blaisovi Pascalovi.

Pascal sa rovná tlaku spôsobenému silou rovnajúcou sa jednému newtonu (N) rovnomerne rozloženou na ploche jedného štvorcového metra kolmej na ňu:

1 pascal (Pa) ≡ 1 N/m²

Násobky sa tvoria pomocou štandardných predpôn SI:

1 MPa (1 megapascal) = 1000 kPa (1000 kilopascalov)

Atmosféra (fyzická, technická)

Atmosféra je mimosystémová jednotka merania tlaku, ktorá sa približne rovná atmosférickému tlaku na povrchu Zeme na úrovni Svetového oceánu.

Existujú dve približne rovnaké jednotky s rovnakým názvom:

  1. Fyzická, normálna alebo štandardná atmosféra (atm, atm) - presne rovná 101 325 Pa alebo 760 milimetrom ortuti.
  2. Technická atmosféra (at, at, kgf/cm²)- rovná sa tlaku vytvorenému silou 1 kgf, nasmerovanej kolmo a rovnomerne rozloženej na rovnom povrchu s plochou 1 cm² (98 066,5 Pa).

    1 technická atmosféra = 1 kgf/cm² („kilogramová sila na štvorcový centimeter“). // 1 kgf = 9,80665 newtonov (presne) ≈ 10 N; 1 N ≈ 0,10197162 kgf ≈ 0,1 kgf

Zapnuté angličtina kilogram-sila sa označuje ako kgf (kilogram-sila) alebo kp (kilopond) - kilopond, z latinského pondus, teda hmotnosť.

Všimnite si rozdiel: nie pound (v angličtine „pound“), ale pondus.

V praxi približne odoberajú: 1 MPa = 10 atmosfér, 1 atmosféra = 0,1 MPa.

Bar

Bar (z gréckeho βάρος - ťažkosť) je nesystémová jednotka merania tlaku, približne rovná jednej atmosfére. Jedna tyč sa rovná 105 N/m² (alebo 0,1 MPa).

Vzťahy medzi jednotkami tlaku

1 MPa = 10 bar = 10,19716 kgf/cm2 = 145,0377 PSI = 9,869233 (fyzický atm.) = 7500,7 mm Hg.

1 bar = 0,1 MPa = 1,019716 kgf/cm² = 14,50377 PSI = 0,986923 (fyzický atm.) = 750,07 mm Hg.

1 atm (technická atmosféra) = 1 kgf/cm² (1 kp/cm², 1 kilopond/cm²) = 0,0980665 MPa = 0,98066 bar = 14,223

1 atm (fyzikálna atmosféra) = 760 mm Hg = 0,101325 MPa = 1,01325 bar = 1,0333 kgf/cm²

1 mm Hg = 133,32 Pa = 13,5951 mm vodného stĺpca

Objemy kvapalín a plynov / Objem

1 gl (US) = 3,785 l

1 gl (Imperial) = 4,546 l

1 kubická stopa = 28,32 l = 0,0283 kubických metrov

1 cm3 = 16,387 cm3

Rýchlosť toku

1 l/s = 60 l/min = 3,6 kubických metrov/hod = 2,119 cfm

1 l/min = 0,0167 l/s = 0,06 kubických metrov/hod = 0,0353 cfm

1 kubický m/hod = 16,667 l/min = 0,2777 l/s = 0,5885 cfm

1 cfm (kubické stopy za minútu) = 0,47195 l/s = 28,31685 l/min = 1,699011 kubických metrov/hod.

Prietok / prietoková charakteristika ventilu

Prietokový koeficient (faktor) Kv

Faktor prietoku - Kv

Hlavným parametrom uzatváracieho a ovládacieho telesa je súčiniteľ prietoku Kv. Prietokový koeficient Kv ukazuje objem vody v kubických metroch za hodinu (cbm/h) pri teplote 5-30ºC pretekajúcej ventilom s tlakovou stratou 1 bar.

Prietokový koeficient Cv

prietokový koeficient - Cv

V krajinách so systémom merania v palcoch sa používa koeficient Cv. Ukazuje, koľko vody v galónoch/minútu (gpm) pri 60ºF preteká zariadením, keď je v zariadení pokles tlaku o 1 psi.

Kinematická viskozita / Viskozita

1 stopa = 12 palcov = 0,3048 m

1 palec = 0,0833 stopy = 0,0254 m = 25,4 mm

1 m = 3,28083 ft = 39,3699 palca

Jednotky sily

1N = 0,102 kgf = 0,2248 lbf

1 lbf = 0,454 kgf = 4,448 N

1 kgf = 9,80665 N (presne) ≈ 10 N; 1 N ≈ 0,10197162 kgf ≈ 0,1 kgf

V angličtine sa kilogram-force vyjadruje ako kgf (kilogram-force) alebo kp (kilopond) - kilopond, z latinského pondus, teda hmotnosť. Poznámka: nie pound (v angličtine „pound“), ale pondus.

Jednotky hmotnosti

1 lb = 16 uncí = 453,59 g

Moment sily (krútiaci moment)/Krútiaci moment

1 kgf. m = 9,81 N. m = 7,233 lbf * ft

Pohonné jednotky / Sila

Niektoré hodnoty:

Watt (W, W, 1 W = 1 J/s), konská sila (hp - ruština, hp alebo HP - angličtina, CV - francúzština, PS - nemčina)

Pomer jednotiek:

V Rusku a niektorých ďalších krajinách 1 hp. (1 PS, 1 CV) = 75 kgf* m/s = 735,4988 W

V USA, Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách 1 hp = 550 stôp*lb/s = 745,6999 W

Teplota

Teplota Fahrenheita:

[°F] = [°C] × 9⁄5 + 32

[°F] = [K] x 9⁄5 − 459,67

Teplota v stupňoch Celzia:

[°C] = [K] - 273,15

[°C] = ([°F] − 32) × 5⁄9

Kelvinova teplota:

[K] = [°C] + 273,15

[K] = ([°F] + 459,67) x 5⁄9

Prevodník dĺžky a vzdialenosti Prevodník hmotnosti Prevodník objemu hromadné produkty a potravinárske výrobky Prevodník plochy Prevodník objemu a jednotiek v kulinárske recepty Menič teploty Menič tlaku, mechanické namáhanie, Youngov modul Prevodník energie a práce Výkonový menič Silový menič Časový menič Lineárny rýchlostný menič Plochý uhol Menič tepelnej účinnosti a palivovej účinnosti Prevodník čísel v rôzne systémy zápis Prevodník merných jednotiek množstva informácií Výmenné kurzy Rozmery dámske oblečenie a obuvi Veľkosti pánskeho oblečenia a obuvi Menič uhlovej rýchlosti a frekvencie otáčania Menič zrýchlenia Menič uhlového zrýchlenia Menič hustoty Menič špecifického objemu Moment meniča zotrvačnosti Moment meniča sily Menič krútiaceho momentu Menič špecifické teplo spaľovanie (hmotnostne) Hustota energie a špecifické teplo spaľovacieho meniča (objemovo) Prevodník rozdielu teplôt Koeficient tepelnej rozťažnosti meniča Tepelný odporový menič Menič mernej tepelnej vodivosti Menič mernej tepelnej kapacity Menič výkonu a tepelného žiarenia Konvertor hustoty tepelného toku Koeficient prestupu tepla konvertor Objemový prietokový konvertor Prevodník hmotnostného prietoku Konvertor molárneho prietoku Prevodník hustoty hmotnostného prietoku Konvertor molárnej koncentrácie Hmotnostná koncentrácia v roztoku Konvertor dynamickej (absolútnej) viskozity Kinematický konvertor viskozity Konvertor povrchové napätie Prevodník paropriepustnosti Prevodník hustoty toku vodnej pary Prevodník hladiny zvuku Prevodník citlivosti mikrofónu Prevodník hladiny akustického tlaku (SPL) Prevodník hladiny akustického tlaku s voliteľným referenčným tlakom Prevodník jasu Prevodník svetelnej intenzity Prevodník osvetlenia Prevodník rozlíšenia počítačovej grafiky Prevodník frekvencie a vlnovej dĺžky Optický výkon v dioptriách A ohniskovej vzdialenosti Optický výkon v dioptriách a zväčšenie šošovky (×) Prevodník elektrického náboja Lineárny prevodník hustoty náboja Prevodník hustoty povrchového náboja Prevodník hustoty náboja Objemový prevodník hustoty náboja elektrický prúd Prevodník hustoty lineárneho prúdu Prevodník hustoty povrchového prúdu Prevodník intenzity elektrického poľa Prevodník elektrostatického potenciálu a napätia Prevodník elektrického odporu Prevodník elektrického odporu Prevodník elektrickej vodivosti Prevodník elektrickej vodivosti Prevodník elektrickej vodivosti Prevodník elektrickej kapacity Indukčnosť Konvertor American Wire Gauge (mV dB alebo Úrovne konvertora) dBm dB ), watty a iné jednotky Magnetomotorický menič sily Menič intenzity magnetického poľa Menič magnetického toku Magnetoindukčný menič Žiarenie. Konvertor dávkového príkonu absorbovaného ionizujúceho žiarenia Rádioaktivita. Rádioaktívny rozpadový konvertor Žiarenie. Prevodník dávok expozície Žiarenie. Prevodník absorbovanej dávky Prevodník desiatkovej predpony Prenos údajov Typografia a zobrazovanie Prevodník jednotiek Drevo Objem Prevodník jednotiek Výpočet molárnej hmotnosti Periodická tabuľka chemické prvky D. I. Mendelejev

1 megapascal [MPa] = 0,101971621297793 kilogram-sila na meter štvorcový. milimeter [kgf/mm²]

Počiatočná hodnota

Prevedená hodnota

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hektopascal decapascal decipascal centipascal milipascal mikropascal nanopascal pikopascal femtopascal attopascal newton na meter štvorcový meter newton na meter štvorcový centimeter newtonov na meter štvorcový milimeter kilonewton na meter štvorcový meter bar milibar mikrobar dyne na štvorcový. centimeter kilogram-sila na meter štvorcový. meter kilogram-sila na meter štvorcový centimeter kilogram-sila na meter štvorcový. milimeter gram-sila na meter štvorcový centimeter ton-force (kor.) na štvorcový meter. ft ton-force (kor.) na štvorcový palec ton-sila (dlhá) na štvorcový. ft tonová sila (dlhá) na štvorcový palcová kiloundová sila na štvorcový palec kiloundová sila na štvorcový palec lbf na štvorcový ft lbf na štvorcový palec psi libra na štvorcový stopa torr centimeter ortuti (0°C) milimeter ortuti (0°C) palec ortuti (32°F) palec ortuti (60°F) centimeter vody. kolóna (4 °C) mm vody. kolóna (4 °C) palca vody. stĺpec (4°C) stopa vody (4°C) palec vody (60°F) stopa vody (60°F) technická atmosféra fyzická atmosféra decibar steny na meter štvorcový piezobárium (bárium) Planckov tlakomer morská voda stopa morskej vody (pri 15°C) meter vody. kolóna (4°C)

Viac o tlaku

Všeobecné informácie

Vo fyzike je tlak definovaný ako sila pôsobiaca na jednotku plochy povrchu. Ak na jednu väčšiu a jednu menšiu plochu pôsobia dve rovnaké sily, potom tlak na menšiu plochu bude väčší. Súhlaste, je oveľa horšie, ak vám niekto, kto nosí ihličky, stúpi na nohu, ako ten, kto nosí tenisky. Ak napríklad pritlačíte čepeľ ostrého noža na paradajku alebo mrkvu, zelenina sa rozreže na polovicu. Povrch čepele v kontakte so zeleninou je malý, takže tlak je dostatočne vysoký na to, aby túto zeleninu nakrájal. Ak zatlačíte rovnakou silou na paradajku alebo mrkvu tupým nožom, zelenina sa s najväčšou pravdepodobnosťou nerozreže, pretože povrch noža je teraz väčší, čo znamená, že tlak je menší.

V sústave SI sa tlak meria v pascaloch alebo newtonoch na meter štvorcový.

Relatívny tlak

Niekedy sa tlak meria ako rozdiel medzi absolútnym a atmosférickým tlakom. Tento tlak sa nazýva relatívny alebo pretlak a meria sa napríklad pri kontrole tlaku pneumatiky auta. Meracie prístrojeČasto, aj keď nie vždy, je zobrazený relatívny tlak.

Atmosférický tlak

Atmosférický tlak je tlak vzduchu v danom mieste. Zvyčajne sa vzťahuje na tlak stĺpca vzduchu na jednotku povrchu. Zmeny atmosférického tlaku ovplyvňujú počasie a teplotu vzduchu. Ľudia a zvieratá trpia silnými zmenami tlaku. Nízky krvný tlak spôsobuje u ľudí a zvierat problémy rôznej závažnosti, od psychickej a fyzickej nepohody až po smrteľné choroby. Z tohto dôvodu sú kabíny lietadiel udržiavané nad atmosférickým tlakom v danej výške, pretože atmosférický tlak v cestovnej výške je príliš nízky.

Atmosférický tlak klesá s nadmorskou výškou. Ľudia a zvieratá žijúce vysoko v horách, ako sú Himaláje, sa takýmto podmienkam prispôsobujú. Cestovatelia by na druhej strane mali prijať potrebné opatrenia, aby sa vyhli ochoreniu kvôli tomu, že telo nie je zvyknuté na taký nízky tlak. Horolezci môžu napríklad trpieť výškovou chorobou, ktorá súvisí s nedostatkom kyslíka v krvi a kyslíkovým hladovaním organizmu. Toto ochorenie je nebezpečné najmä pri dlhodobom pobyte v horách. Exacerbácia výškovej choroby vedie k závažným komplikáciám, ako je akútna horská choroba, vysokohorský pľúcny edém, vysokohorský edém mozgu a extrémna horská choroba. Nebezpečenstvo nadmorskej výšky a horskej choroby začína vo výške 2400 metrov nad morom. Aby ste sa vyhli výškovej chorobe, lekári odporúčajú nepoužívať tlmiace látky, ako je alkohol a prášky na spanie, piť veľa tekutín a stúpať do nadmorskej výšky postupne, napríklad pešo, a nie prepravou. Je tiež dobré jesť veľké množstvo uhľohydráty a dobre odpočívajte, najmä ak stúpanie do kopca prebiehalo rýchlo. Tieto opatrenia umožnia telu zvyknúť si na nedostatok kyslíka spôsobený nízkym atmosférickým tlakom. Ak budete postupovať podľa týchto odporúčaní, vaše telo bude schopné produkovať viac červených krviniek na transport kyslíka do mozgu a vnútorných orgánov. K tomu telo zvýši pulz a frekvenciu dýchania.

Prvá lekárska pomoc sa v takýchto prípadoch poskytuje okamžite. Dôležité je presunúť pacienta do nižšej nadmorskej výšky, kde je vyšší atmosférický tlak, najlepšie do nadmorskej výšky nižšej ako 2400 metrov nad morom. Používajú sa aj lieky a prenosné hyperbarické komory. Ide o ľahké prenosné komory, ktoré je možné natlakovať pomocou nožnej pumpy. Pacient s výškovou chorobou sa umiestni do komory, v ktorej sa udržiava tlak zodpovedajúci nižšej nadmorskej výške. Táto kamera sa používa iba na poskytnutie prvej pomoci lekárskej starostlivosti, po ktorom musí byť pacient spustený nižšie.

Niektorí športovci používajú nízky tlak na zlepšenie obehu. Zvyčajne to vyžaduje, aby tréning prebiehal za normálnych podmienok a títo športovci spia v prostredí s nízkym tlakom. Ich telo si tak zvykne na podmienky vysokej nadmorskej výšky a začne produkovať viac červených krviniek, čo následne zvýši množstvo kyslíka v krvi a umožní im dosahovať lepšie výsledky v športe. Na tento účel sa vyrábajú špeciálne stany, v ktorých je regulovaný tlak. Niektorí športovci dokonca menia tlak v celej spálni, no utesnenie spálne je nákladný proces.

Skafandry

Piloti a astronauti musia pracovať v prostredí s nízkym tlakom, takže na kompenzáciu nízkeho tlaku nosia pretlakové obleky. životné prostredie. Vesmírne skafandre úplne chránia človeka pred prostredím. Používajú sa vo vesmíre. Obleky na kompenzáciu nadmorskej výšky používajú piloti vo veľkých výškach – pomáhajú pilotovi dýchať a pôsobia proti nízkemu barometrickému tlaku.

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak je tlak tekutiny spôsobený gravitáciou. Tento fenomén zohráva obrovskú úlohu nielen v technike a fyzike, ale aj v medicíne. Napríklad krvný tlak je hydrostatický tlak krvi na steny krvných ciev. Krvný tlak je tlak v tepnách. Predstavujú ho dve hodnoty: systolický alebo najvyšší tlak a diastolický alebo najnižší tlak počas srdcového tepu. Zariadenia na meranie krvného tlaku sa nazývajú tlakomery alebo tonometre. Jednotkou krvného tlaku sú milimetre ortuti.

Pythagorejský hrnček je zaujímavá nádoba, ktorá využíva hydrostatický tlak a konkrétne princíp sifónu. Podľa legendy Pytagoras vynašiel tento pohár na kontrolu množstva vína, ktoré vypil. Podľa iných zdrojov mal tento pohár kontrolovať množstvo vypitej vody počas sucha. Vo vnútri hrnčeka je pod kupolou ukrytá zakrivená trubica v tvare U. Jeden koniec tuby je dlhší a končí otvorom v stopke hrnčeka. Druhý, kratší koniec je spojený otvorom s vnútorným dnom hrnčeka tak, aby voda v pohári naplnila hadičku. Princíp činnosti hrnčeka je podobný činnosti modernej splachovacej nádrže. Ak je hladina kvapaliny vyššia ako hladina trubice, kvapalina prúdi do druhej polovice trubice a vyteká von, vďaka hydrostatický tlak. Ak je hladina naopak nižšia, môžete hrnček bezpečne použiť.

Tlak v geológii

Tlak je dôležitý pojem v geológii. Bez tlaku je tvorba drahých kameňov, prírodných aj umelých, nemožná. Vysoký tlak a vysoká teplota sú nevyhnutné aj na tvorbu oleja zo zvyškov rastlín a živočíchov. Na rozdiel od drahých kameňov, ktoré vznikajú najmä v skaly ropa sa tvorí na dne riek, jazier alebo morí. Postupom času sa nad týmito zvyškami hromadí stále viac piesku. Váha vody a piesku tlačí na zvyšky živočíšnych a rastlinných organizmov. Postupom času sa tento organický materiál prepadáva hlbšie a hlbšie do zeme a dosahuje niekoľko kilometrov pod zemský povrch. Teplota sa zvyšuje o 25 °C o každý kilometer nižšie zemského povrchu, tak v hĺbke niekoľkých kilometrov dosahuje teplota 50–80 °C. V závislosti od teploty a teplotného rozdielu v prostredí tvorby môže namiesto ropy vznikať zemný plyn.

Prírodné drahokamy

Tvorba drahokamov nie je vždy rovnaká, ale tlak je jedným z hlavných komponentov tento proces. Napríklad diamanty vznikajú v zemskom plášti, v podmienkach vysokého tlaku a vysokej teploty. Pri sopečných erupciách sa diamanty vďaka magme presúvajú do horných vrstiev zemského povrchu. Niektoré diamanty padajú na Zem z meteoritov a vedci sa domnievajú, že vznikli na planétach podobných Zemi.

Syntetické drahokamy

Výroba syntetických drahokamov sa začala v 50-tych rokoch minulého storočia a v r v poslednej dobe. Niektorí kupujúci uprednostňujú prírodné drahokamy, ale umelé drahokamy sa stávajú čoraz obľúbenejšími kvôli ich nízkej cene a nedostatku problémov spojených s ťažbou prírodných drahokamov. Mnoho kupujúcich si teda vyberá syntetické drahé kamene, pretože ich ťažba a predaj nesúvisí s porušovaním ľudských práv, detskou prácou a financovaním vojen a ozbrojených konfliktov.

Jednou z technológií pestovania diamantov v laboratórnych podmienkach je metóda pestovania kryštálov pri vysokom tlaku a vysoká teplota. V špeciálnych zariadeniach sa uhlík zahreje na 1000 °C a vystaví sa tlaku asi 5 gigapascalov. Typicky sa ako zárodočný kryštál používa malý diamant a ako uhlíkový základ sa používa grafit. Z nej vyrastie nový diamant. Toto je najbežnejší spôsob pestovania diamantov, najmä ako drahých kameňov, kvôli jeho nízkej cene. Vlastnosti diamantov pestovaných týmto spôsobom sú rovnaké alebo lepšie ako vlastnosti diamantov prírodné kamene. Kvalita syntetických diamantov závisí od spôsobu ich pestovania. V porovnaní s prírodnými diamantmi, ktoré sú často číre, je väčšina umelých diamantov farebná.

Vďaka svojej tvrdosti sú diamanty široko používané vo výrobe. Okrem toho sa cení ich vysoká tepelná vodivosť, optické vlastnosti a odolnosť voči zásadám a kyselinám. Rezné nástroje sú často potiahnuté diamantovým prachom, ktorý sa používa aj v abrazívach a materiáloch. Väčšina diamanty vo výrobe sú umelého pôvodu kvôli nízkym cenám a pretože dopyt po takýchto diamantoch prevyšuje možnosť ich ťažby v prírode.

Niektoré spoločnosti ponúkajú služby na vytváranie pamätných diamantov z popola zosnulého. Aby sa to dosiahlo, po kremácii sa popol rafinuje, až kým sa nezíska uhlík, a potom sa z neho vypestuje diamant. Výrobcovia inzerujú tieto diamanty ako spomienky na zosnulých a ich služby sú obľúbené najmä v krajinách s veľkým percentom bohatých občanov, ako sú Spojené štáty americké a Japonsko.

Spôsob pestovania kryštálov pri vysokom tlaku a vysokej teplote

Metóda pestovania kryštálov pod vysokým tlakom a vysokou teplotou sa používa najmä na syntézu diamantov, no v poslednej dobe sa táto metóda využíva na zdokonaľovanie prírodných diamantov alebo zmenu ich farby. Na umelé pestovanie diamantov sa používajú rôzne lisy. Najdrahší na údržbu a najzložitejší z nich je kubický lis. Používa sa predovšetkým na zvýraznenie alebo zmenu farby prírodných diamantov. Diamanty rastú v lise rýchlosťou približne 0,5 karátu za deň.

Zdá sa vám ťažké preložiť merné jednotky z jedného jazyka do druhého? Kolegovia sú pripravení vám pomôcť. Uverejnite otázku v TCTerms a do niekoľkých minút dostanete odpoveď.

Pomerne často je pri výpočte parametrov dodávky vody alebo vykurovania potrebné previesť bary na atm alebo atm na MPa, pretože rôzne zdroje (referenčné knihy, technická literatúra atď.) môžu udávať hodnoty tlaku v rôznych meracích jednotkách. Pre pohodlie vám uvádzame súhrnnú tabuľku na prevod jednotiek merania tlaku:

Jednotky

Vzťah medzi tlakovými jednotkami

mmHg

mm vodného stĺpca

bankomat (fyzický)

kgf/m2

kgf/cm2
(technické
bankomat.)

Pa

kPa

vákuové pumpy

1 bar 1 750,064 10197,16 0,986923 10,1972 ∙10 3 1,01972 10 5 100 0,1
1 mmHg 1,33322 ∙10 -3 1 13,5951 1,31579 ∙10 -3 13,5951 13,5951 ∙10 -3 133,322 133,322 ∙10 -3 133,32 ∙10 -6
1 mm vodný stĺpec 98,0665 ∙10 -6 73,5561 ∙10 -3 1 96,7841 ∙10 -6 1 0,1 ∙10 -3 9,80665 9,80665 ∙10 -3 9,8066 ∙10 -6
1 atm 1,01325 760 10,3323 ∙10 3 1 10,3323 ∙10 3 1,03323 101,325 ∙10 3 101,325 101,32 ∙10 -3
1 kgf/m2 98,0665 ∙10 -6 73,5561 ∙10 -3 1 96,7841 ∙10 -6 1 0,1 ∙10 -3 9,80665 9,80665 ∙10 -3 9,8066 ∙10 -6
1 kgf/cm2 0,980665 735,561 10000 0,967841 10000 1 98,0665 ∙10 3 98,0665 98,066 ∙10 -3
1 Pa 10 -5 7,50064∙10 -3 0,1019716 9,86923 ∙10 -6 101,972 ∙10 -3 10,1972 ∙10 -6 1 10 -3 10 -6
1 kPa 0,01 7,50064 101,9716 9,86923 ∙10 -3 101,972 10,1972 ∙10 -3 10 3 1 10 -3
1 MPa 10 7,50064 ∙10 3 101971,6 9,86923 101,972 ∙10 3 10,1972 10 6 10 3 1

Systém SI zahŕňa:
Bar
1 bar = 0,1 MPa
1 bar = 10197,16 kgf/m2
1 bar = 10 N/cm2
Pa
1 Pa = 1000 MPa
1 MPa = 7500 mm. rt. čl.
1 MPa = 106 N/m2

Inžinierske jednotky:
1 mmHg = 13,6 mm vodného stĺpca
1 mm vodný stĺpec = 0,0001 kgf/cm2
1 mm vodný stĺpec = 1 kgf/m2
1 atm = 101,325 ∙ 103 Pa

Podrobný zoznam tlakové jednotky:

  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0000102 Atmosféra (metrická)
  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0000099 štandardná atmosféra Atmosféra (štandardná) = štandardná atmosféra
  • 1 Pa (N/m2) = 0,00001 bar / bar
  • 1 Pa (N/m2) = 10 Barad / Barad
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0007501 Centimetre Hg. čl. (0°C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0101974 centimetrov in. čl. (4°C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 Dyn/cm2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0003346 stopa vody (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10-9 gigapascalov
  • 1 Pa (N/m2) = 0,01 hektopascalov
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0002953 Dumov Hg. / palec ortuti (0 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0002961 palca Hg. čl. / palec ortuti (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0040186 Dumov v.st. / palec vody (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0040147 Dumov v.st. / palec vody (4 °C)
  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0000102 kgf/cm 2 / Kilogramová sila/centimeter 2
  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0010197 kgf/dm 2 / Kilogramová sila/decimeter 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,101972 kgf/m2 / Kilogramová sila/meter 2
  • 1 Pa (N/m 2) = 10 -7 kgf/mm 2 / Kilogramová sila/milimeter 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10-3 kPa
  • 1 Pa (N/m2) = 10-7 kiloundová sila/štvorcový palec
  • 1 Pa (N/m2) = 10-6 MPa
  • 1 Pa (N/m2) = 0,000102 Metrov š.st. / meter vody (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 mikrobarov / mikrobarov (barye, barrie)
  • 1 Pa (N/m2) = 7,50062 mikrónov Hg. / mikrón ortuti (militorr)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,01 milibarov
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0075006 milimeter ortuti (0 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,10207 mm š. / Milimeter vody (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,10197 mm w.st. / Milimeter vody (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 7,5006 militorr / militorr
  • 1 Pa (N/m2) = 1N/m2 / Newton/meter štvorcový
  • 1 Pa (N/m2) = 32,1507 denných uncí/sq. palec / unca sila (avdp) / palec štvorcový
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0208854 libier sily na meter štvorcový. ft / sila libry/štvorcová stopa
  • 1 Pa (N/m2) = 0,000145 libier sily na meter štvorcový. palec / sila libry / palec štvorcový
  • 1 Pa (N/m2) = 0,671969 libier na štvorcový meter. ft / libra/štvorcová stopa
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0046665 libry na štvorcový meter. palec / Poundal / palec štvorcový
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000093 Dlhé tony na meter štvorcový. stopa / tona (dlhá) / stopa 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -7 dlhých ton na meter štvorcový. palec / tona (dlhá)/palec 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000104 Krátke tony na meter štvorcový. ft / Ton (krátke) / stopa 2
  • 1 Pa (N/m 2) = 10 -7 ton na štvorcový meter. palec / tona / palec 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0075006 Torr / Torr

Tlak- je to množstvo, ktoré sa rovná sile pôsobiacej striktne kolmo na jednotku plochy. Vypočítané pomocou vzorca: P = F/S. Medzinárodný systém počet zahŕňa meranie takejto hodnoty v pascaloch (1 Pa sa rovná sile 1 newton na plochu 1 metra štvorcového, N/m2). Ale keďže ide o pomerne nízky tlak, merania sa často uvádzajú v kPa alebo vákuové pumpy. V rôznych priemyselných odvetviach je zvykom používať vlastné číselné sústavy, v automobilovom, tlak je možné merať: v baroch, atmosfér, kilogramy sily na cm² (technická atmosféra), mega pascaly alebo psi(psi).

Ak chcete rýchlo previesť jednotky merania, mali by ste sa zamerať na nasledujúci vzťah hodnôt medzi sebou:

1 MPa = 10 bar;

100 kPa = 1 bar;

1 bar ≈ 1 atm;

3 atm = 44 psi;

1 PSI ≈ 0,07 kgf/cm²;

1 kgf/cm² = 1 at.

Tabuľka pomeru jednotiek tlaku
Veľkosť vákuové pumpy Vzťah medzi tlakovými jednotkami bankomat mmHg psi pri
1 MPa 1 10 9,8692 10,197 145,04 10.19716
1 bar 0,1 1 0,9869 1,0197 14,504 1.019716
1 atm (fyzická atmosféra) 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 at (technická atmosféra) 0.098066 0.980665 0.96784 1 14.223 1

Prečo potrebujete kalkulačku na prevod jednotiek tlaku?

Online kalkulačka vám umožní rýchlo a presne previesť hodnoty z jednej jednotky merania tlaku na druhú. Tento prepočet môže byť užitočný pre majiteľov áut pri meraní kompresie v motore, kontrole tlaku v palivovom potrubí, dohustení pneumatík na požadovanú hodnotu (veľmi často je potrebné previesť PSI na atmosféry alebo MPa na bar pri kontrole tlaku), naplnenie klimatizácie freónom. Keďže stupnica na tlakomere môže byť v jednej číselnej sústave, ale v návode v úplne inej, často vzniká potreba previesť bary na kilogramy, megapascaly, kilogramy sily na centimeter štvorcový, technické alebo fyzikálne atmosféry. Alebo, ak potrebujete výsledok v anglickej číselnej sústave, potom libra-sila na štvorcový palec (lbf in²), aby presne zodpovedali požadovaným pokynom.

Ako používať online kalkulačku

Ak chcete použiť okamžitý prevod jednej hodnoty tlaku na inú a zistiť, koľko barov bude v MPa, kgf/cm², atm alebo psi, potrebujete:

  1. V ľavom zozname vyberte mernú jednotku, ktorú chcete previesť;
  2. V pravom zozname nastavte jednotku, na ktorú sa vykoná prevod;
  3. Ihneď po zadaní čísla do ktoréhokoľvek z dvoch polí sa zobrazí „výsledok“. Takže môžete previesť z jednej hodnoty na druhú a naopak.

Napríklad do prvého poľa bolo zadané číslo 25, potom v závislosti od zvolenej jednotky vypočítate, koľko barov, atmosfér, megapascalov, kilogramov sily vyprodukovanej na cm² alebo librovej sily na štvorcový palec. Keď sa rovnaká hodnota zadá do iného (pravého) poľa, kalkulačka vypočíta inverzný pomer vybratých hodnôt fyzikálneho tlaku.