İş planı - Muhasebe.  Anlaşma.  Yaşam ve iş.  Yabancı Diller.  Başarı Öyküleri

Basınç 150 bar veya atmosfer. Birimleri dönüştürün: teknik atmosferden bara

Uzunluk ve mesafe dönüştürücü Kütle dönüştürücü Toplu ürünler ve gıda ürünleri için hacim dönüştürücü Alan dönüştürücü Yemek tarifleri için hacim ve birim dönüştürücü Sıcaklık dönüştürücü Basınç dönüştürücü, mekanik stres Young modülü Enerji ve iş dönüştürücü Güç dönüştürücü Güç dönüştürücü Kuvvet dönüştürücü Zaman dönüştürücü Doğrusal hız dönüştürücü Düz açı Isıl verim ve yakıt verimliliği dönüştürücü Farklı sayı sistemlerinde sayı dönüştürücü Bilgi miktarının ölçü birimlerinin dönüştürücüsü Döviz kurları Boyutlar Bayan giyimi ve Ayakkabı Bedenleri Erkek giyim ve pabuçlar Açısal hız ve dönme hızı dönüştürücü İvme dönüştürücü Açısal ivme dönüştürücü Yoğunluk dönüştürücü Özgül hacim dönüştürücü Atalet momenti dönüştürücü Kuvvet momenti dönüştürücü Tork dönüştürücü Yanma dönüştürücünün özgül ısısı (kütlece) Yakıtın enerji yoğunluğu ve yanma özgül ısısı dönüştürücü (hacimce) ) Sıcaklık farkı dönüştürücü Termal genleşme katsayısı dönüştürücü Termal direnç dönüştürücü Isı iletkenlik dönüştürücü Spesifik ısı kapasitesi dönüştürücü Enerjiye maruz kalma ve termal radyasyon güç dönüştürücü Isı akısı yoğunluğu dönüştürücü Isı transfer katsayısı dönüştürücü Hacim akış hızı dönüştürücü Kütle akış hızı dönüştürücü Molar akış hızı dönüştürücü Kütle akış yoğunluğu dönüştürücü Molar konsantrasyon dönüştürücü Çözeltideki kütle konsantrasyonu dönüştürücü Dinamik akış hızı dönüştürücü (mutlak) viskozite Kinematik viskozite dönüştürücü Yüzey gerilimi dönüştürücü Buhar geçirgenliği dönüştürücü Su buharı akı yoğunluğu dönüştürücü Ses seviyesi dönüştürücü Mikrofon hassasiyeti dönüştürücü Ses basıncı seviyesi (SPL) dönüştürücü Seçilebilir referans basıncına sahip ses basıncı seviyesi dönüştürücü Parlaklık dönüştürücü Işık şiddeti dönüştürücü Aydınlatma dönüştürücü Bilgisayar çözünürlüğü dönüştürücü grafiği Frekans ve dalga boyu dönüştürücü Diyoptri gücü ve odak uzaklığı Diyoptri gücü ve mercek büyütme (×) Elektrik yükü dönüştürücü Doğrusal yük yoğunluğu dönüştürücü Yüzey yük yoğunluğu dönüştürücü Dönüştürücü kütle yoğunluğuşarj Elektrik akımı dönüştürücü Lineer akım yoğunluğu dönüştürücü Yüzey akım yoğunluğu dönüştürücü Elektrik alan şiddeti dönüştürücü Elektrostatik potansiyel ve gerilim dönüştürücü Dönüştürücü elektrik direnci Elektriksel direnç dönüştürücü Elektriksel iletkenlik dönüştürücü Elektriksel iletkenlik dönüştürücü Elektrik kapasitansı Endüktans dönüştürücü Amerikan tel ölçüm dönüştürücüsü dBm (dBm veya dBm), dBV (dBV), watt ve diğer birimler cinsinden seviyeler Manyetomotor kuvvet dönüştürücü Manyetik alan gücü dönüştürücü Manyetik akı dönüştürücü Manyetik dönüştürücü indüksiyon Radyasyon. İyonlaştırıcı radyasyon emilen doz hızı dönüştürücü Radyoaktivite. Radyoaktif bozunum dönüştürücü Radyasyon. Maruz kalma dozu dönüştürücü Radyasyon. Absorbe Doz Dönüştürücü Ondalık Önek Dönüştürücü Veri Aktarımı Tipografi ve Görüntü İşleme Üniteleri Dönüştürücü Kereste Hacim Birimleri Dönüştürücü Hesaplama molar kütle D. I. Mendeleev'in kimyasal elementlerin periyodik tablosu

1 megapaskal [MPa] = 10 bar [bar]

Başlangıç ​​değeri

Dönüştürülen değer

Pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hektopascal decapascal desipascal centipascal milipascal mikropascal nanopascal pikopaskal femtopascal attopascal metrekare başına newton metre newton bölü metrekare santimetre newton bölü metrekare milimetre kilonewton bölü metrekare metre bar milibar mikrobar dyne bölü metrekare metrekare başına santimetre kilogram-kuvvet. metre kilogram-kuvvet bölü metrekare metrekare başına santimetre kilogram-kuvvet. milimetre gram-kuvvet bölü metrekare metrekare başına santimetre ton-kuvvet (kor.) ft ton-kuvvet (kor.) bölü metrekare metrekare başına inç ton-kuvvet (uzun) metrekare başına ft ton-kuvvet (uzun) inç kilopound-kuvvet bölü metrekare inç kilopound-kuvvet bölü metrekare inç lbf bölü metrekare ft lbf bölü metrekare inç psi pound/sq. ayak torr santimetre cıva (0°C) milimetre cıva (0°C) inç cıva (32°F) inç cıva (60°F) santimetre su. sütun (4°C) mm su. sütun (4°C) inç su. sütun (4°C) su ayağı (4°C) inç su (60°F) su ayağı (60°F) teknik atmosfer fiziksel atmosfer metrekare başına desibar duvarlar baryum pieze (baryum) Planck basıncı deniz suyu ölçer ayak deniz ​su (15°C'de) metre su. sütun (4°C)

Termal verimlilik ve yakıt verimliliği

Basınç hakkında daha fazla bilgi

Genel bilgi

Fizikte basınç, birim yüzey alanına etki eden kuvvet olarak tanımlanır. Eğer iki eşit kuvvet bir büyük ve bir küçük yüzeye etki ediyorsa, küçük yüzey üzerindeki basınç daha büyük olacaktır. Katılıyorum, stiletto giyen birinin ayağınıza basması, spor ayakkabı giyen birinden çok daha kötü. Örneğin keskin bir bıçağın ucunu bir domatesin veya havucun üzerine bastırırsanız sebze ikiye bölünür. Bıçağın sebzeye temas eden yüzey alanı küçük olduğundan basınç o sebzeyi kesecek kadar yüksektir. Kör bir bıçakla bir domates veya havuç üzerine aynı kuvvetle bastırırsanız, bıçağın yüzey alanı artık daha büyük olduğundan, büyük olasılıkla sebze kesilmeyecektir, bu da basıncın daha az olduğu anlamına gelir.

SI sisteminde basınç pascal veya metrekare başına newton cinsinden ölçülür.

Bağıl basınç

Bazen basınç mutlak ve atmosferik basınç arasındaki fark olarak ölçülür. Bu basınca bağıl basınç veya gösterge basıncı denir ve örneğin araba lastiklerindeki basıncı kontrol ederken ölçülen değerdir. Ölçme aletleri her zaman olmasa da sıklıkla bağıl basıncı gösterir.

Atmosfer basıncı

Atmosfer basıncı belirli bir konumdaki hava basıncıdır. Genellikle birim yüzey alanı başına bir hava sütununun basıncını ifade eder. Atmosfer basıncındaki değişiklikler havayı ve hava sıcaklığını etkiler. İnsanlar ve hayvanlar şiddetli basınç değişikliklerinden muzdariptir. Düşük tansiyon, insanlarda ve hayvanlarda zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklardan ölümcül hastalıklara kadar değişen şiddette sorunlara neden olur. Bu nedenle, seyir irtifasındaki atmosfer basıncı çok düşük olduğundan, uçak kabinleri belirli bir irtifada atmosfer basıncının üzerinde tutulur.

Yükseklik arttıkça atmosfer basıncı azalır. Himalayalar gibi yüksek dağlarda yaşayan insanlar ve hayvanlar bu koşullara uyum sağlıyor. Seyahat edenlerin ise vücudun bu kadar düşük basınca alışık olmaması nedeniyle hastalanmamak için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Örneğin dağcılar, kandaki oksijen eksikliği ve vücudun oksijen açlığı ile ilişkili olan irtifa hastalığından muzdarip olabilir. Bu hastalık özellikle dağlarda uzun süre kalırsanız tehlikelidir. İrtifa hastalığının alevlenmesi, akut dağ hastalığı, yüksek irtifa akciğer ödemi, yüksek irtifa beyin ödemi ve aşırı dağ hastalığı gibi ciddi komplikasyonlara yol açar. Yükseklik ve dağ hastalığı tehlikesi deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikte başlıyor. Yükseklik hastalığından kaçınmak için doktorlar, alkol ve uyku hapı gibi depresanların kullanılmamasını, bol miktarda sıvı tüketilmemesini ve örneğin ulaşım yerine yürüyerek yavaş yavaş yüksekliğe çıkılmamasını tavsiye ediyor. Bol miktarda karbonhidrat tüketmek ve bol miktarda dinlenmek de iyidir, özellikle de hızlı bir şekilde yokuş yukarı gidiyorsanız. Bu önlemler vücudun düşük atmosfer basıncının neden olduğu oksijen eksikliğine alışmasını sağlayacaktır. Bu tavsiyelere uyarsanız vücudunuz beyne oksijen taşımak için daha fazla kırmızı kan hücresi üretebilecek ve iç organlar. Bunu yapmak için vücut nabzını ve nefes alma hızını artıracaktır.

Bu gibi durumlarda ilk tıbbi yardım derhal sağlanır. Hastanın atmosfer basıncının daha yüksek olduğu daha alçak bir rakıma, tercihen deniz seviyesinden 2400 metreden daha alçak bir rakıma taşınması önemlidir. İlaçlar ve taşınabilir hiperbarik odalar da kullanılmaktadır. Bunlar, ayak pompası kullanılarak basınçlandırılabilen hafif, taşınabilir haznelerdir. Yükseklik hastalığı olan bir hasta, daha düşük bir irtifaya karşılık gelen basıncın korunduğu bir odaya yerleştirilir. Bu kamera yalnızca ilk yardım için kullanılıyor Tıbbi bakım, bundan sonra hastanın daha aşağıya indirilmesi gerekir.

Bazı sporcular dolaşımı iyileştirmek için düşük basınç kullanır. Tipik olarak bu, antrenmanın normal koşullar altında yapılmasını gerektirir ve bu sporcular düşük basınçlı bir ortamda uyurlar. Böylece vücutları yüksek irtifa koşullarına alışarak daha fazla kırmızı kan hücresi üretmeye başlar, bu da kandaki oksijen miktarını artırarak sporda daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlar. Bu amaçla basıncı ayarlanan özel çadırlar üretilmektedir. Bazı sporcular yatak odasının tamamının basıncını bile değiştirirler ancak yatak odasını kapatmak pahalı bir işlemdir.

Uzay giysileri

Pilotlar ve astronotlar düşük basınçlı ortamlarda çalışmak zorunda olduğundan, düşük basıncı telafi etmek için basınçlı giysiler giyerler. çevre. Uzay kıyafetleri kişiyi çevreden tamamen korur. Uzayda kullanılırlar. İrtifa telafi kıyafetleri, pilotlar tarafından yüksek irtifalarda kullanılır; pilotun nefes almasına ve düşük barometrik basıncı dengelemesine yardımcı olur.

Hidrostatik basınç

Hidrostatik basınç, yerçekiminin neden olduğu bir sıvının basıncıdır. Bu fenomen sadece teknoloji ve fizikte değil tıpta da büyük rol oynuyor. Örneğin kan basıncı, kanın kan damarlarının duvarlarına yaptığı hidrostatik basınçtır. Kan basıncı, atardamarlardaki basınçtır. İki değerle temsil edilir: sistolik veya en yüksek basınç ve diyastolik veya kalp atışı sırasındaki en düşük basınç. Kan basıncını ölçen cihazlara tansiyon aleti veya tonometre denir. Kan basıncının birimi milimetre cıvadır.

Pisagor kupası, hidrostatik basıncı ve özellikle sifon prensibini kullanan ilginç bir kaptır. Efsaneye göre Pisagor, içtiği şarap miktarını kontrol etmek için bu bardağı icat etmiştir. Diğer kaynaklara göre bu bardağın kuraklık sırasında içilen su miktarını kontrol etmesi gerekiyordu. Kupanın içinde kubbenin altına gizlenmiş U şeklinde kavisli bir tüp bulunmaktadır. Borunun bir ucu daha uzundur ve kupanın sapındaki bir delikle sonlanır. Diğer kısa uç ise bir delik ile kupanın iç tabanına bağlanır, böylece bardaktaki su tüpü doldurur. Kupanın çalışma prensibi, modern bir tuvalet sarnıcının çalışmasına benzer. Sıvı seviyesi tüp seviyesinin üzerine çıkarsa sıvı, tüpün ikinci yarısına akar ve hidrostatik basınç nedeniyle dışarı akar. Aksine seviye daha düşükse, kupayı güvenle kullanabilirsiniz.

Jeolojide basınç

Basınç jeolojide önemli bir kavramdır. Baskı olmadan oluşum imkansızdır değerli taşlar hem doğal, hem yapay. Bitki ve hayvan kalıntılarından yağın oluşması için yüksek basınç ve yüksek sıcaklık da gereklidir. Esas olarak oluşan değerli taşların aksine kayalar Petrol nehirlerin, göllerin veya denizlerin dibinde oluşur. Zamanla bu kalıntıların üzerinde giderek daha fazla kum birikiyor. Suyun ve kumun ağırlığı hayvan ve bitki organizmalarının kalıntılarına baskı yapar. Zamanla, bu organik madde toprağın derinliklerine gömülerek yer yüzeyinin birkaç kilometre altına ulaşır. Sıcaklık, yer yüzeyinin altındaki her kilometrede 25 °C artar, dolayısıyla birkaç kilometre derinlikte sıcaklık 50-80 °C'ye ulaşır. Oluşum ortamındaki sıcaklık ve sıcaklık farkına bağlı olarak petrol yerine doğalgaz oluşabilir.

Doğal değerli taşlar

Değerli taşların oluşumu her zaman aynı değildir ancak basınç ana unsurlardan biridir. bileşenler bu süreç. Örneğin elmaslar, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşulları altında Dünya'nın mantosunda oluşur. Volkanik patlamalar sırasında elmaslar magma sayesinde Dünya yüzeyinin üst katmanlarına doğru hareket eder. Bazı elmaslar meteorlardan Dünya'ya düşüyor ve bilim adamları bunların Dünya'ya benzer gezegenlerde oluştuğuna inanıyor.

Sentetik değerli taşlar

Sentetik değerli taşların üretimi 1950'lerde başladı ve son zamanlarda popülerlik kazanıyor. Bazı alıcılar doğal değerli taşları tercih ediyor, ancak yapay taşlar, düşük fiyatları ve doğal değerli taşların çıkarılmasıyla ilgili zorlukların olmaması nedeniyle giderek daha popüler hale geliyor. Bu nedenle, birçok alıcı sentetik değerli taşları tercih ediyor çünkü bunların çıkarılması ve satışı insan hakları ihlalleri, çocuk işçiliği ve savaşların ve silahlı çatışmaların finansmanıyla bağlantılı değil.

Laboratuvar koşullarında elmas yetiştirme teknolojilerinden biri, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta kristal yetiştirme yöntemidir. Özel cihazlarda karbon 1000 °C'ye ısıtılır ve yaklaşık 5 gigapaskal basınca maruz bırakılır. Tipik olarak tohum kristali olarak küçük bir elmas kullanılır ve karbon bazı için grafit kullanılır. Ondan yeni bir elmas büyüyor. Bu, düşük maliyeti nedeniyle özellikle değerli taşlar olarak elmas yetiştirmenin en yaygın yöntemidir. Bu şekilde yetiştirilen pırlantaların özellikleri doğal taşlarla aynı veya onlardan daha iyidir. Sentetik elmasların kalitesi, onları yetiştirmek için kullanılan yönteme bağlıdır. Genellikle berrak olan doğal elmaslarla karşılaştırıldığında, insan yapımı elmasların çoğu renklidir.

Sertliklerinden dolayı elmaslar imalatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek termal iletkenlikleri, optik özellikleri ve alkalilere ve asitlere karşı dirençleri de takdir edilmektedir. Kesici takımlar genellikle aşındırıcılarda ve malzemelerde de kullanılan elmas tozuyla kaplanır. Üretimdeki elmasların çoğu, düşük fiyatlarından ve bu tür elmaslara olan talebin doğada onları çıkarma kabiliyetini aşmasından dolayı yapay kökenlidir.

Bazı şirketler ölen kişinin küllerinden anıt elmaslar yaratma hizmeti sunuyor. Bunu yapmak için, kremasyondan sonra küller karbon elde edilinceye kadar rafine edilir ve ardından ondan bir elmas yetiştirilir. Üreticiler bu elmasları ölenlerin hatırası olarak tanıtıyor ve hizmetleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi zengin vatandaşların büyük bir yüzdesine sahip ülkelerde popüler.

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta kristal yetiştirme yöntemi

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında kristal yetiştirme yöntemi esas olarak elmasları sentezlemek için kullanılır, ancak son zamanlarda bu yöntem doğal elmasları iyileştirmek veya rengini değiştirmek için de kullanılmaktadır. Elmasları yapay olarak yetiştirmek için çeşitli presler kullanılır. Bakımı en pahalı ve en karmaşık olanı kübik prestir. Öncelikle doğal elmasların rengini geliştirmek veya değiştirmek için kullanılır. Elmaslar preste günde yaklaşık 0,5 karat oranında büyür.

Ölçü birimlerini bir dilden diğerine çevirmeyi zor mu buluyorsunuz? Meslektaşlarınız size yardım etmeye hazır. TCTerms'e bir soru gönderin ve birkaç dakika içinde bir cevap alacaksınız.

Basınç ölçüm birimleri için dönüşüm tablosu. Baba; MPa; çubuk; ATM; mmHg.; mm H.S.; m ağırlık, kg/cm2; psf; psi; inç Hg; inç inç

Not, 2 tablo ve bir liste var. İşte başka bir yararlı bağlantı:

Basınç ölçüm birimleri için dönüşüm tablosu. Baba; MPa; çubuk; ATM; mmHg.; mm H.S.; m ağırlık, kg/cm2; psf; psi; inç Hg; inç inç
Birimlerde:
Pa (N/m2) MPa çubuk atmosfer mmHg Sanat. mm inç. m in.st. kgf/cm2
Şununla çarpılmalıdır:
Pa (N/m2) 1 1*10 -6 10 -5 9.87*10 -6 0.0075 0.1 10 -4 1.02*10 -5
MPa 1*10 6 1 10 9.87 7.5*10 3 10 5 10 2 10.2
çubuk 10 5 10 -1 1 0.987 750 1.0197*10 4 10.197 1.0197
ATM 1.01*10 5 1.01* 10 -1 1.013 1 759.9 10332 10.332 1.03
mmHg Sanat. 133.3 133.3*10 -6 1.33*10 -3 1.32*10 -3 1 13.3 0.013 1.36*10 -3
mm inç. 10 10 -5 0.000097 9.87*10 -5 0.075 1 0.001 1.02*10 -4
m in.st. 10 4 10 -2 0.097 9.87*10 -2 75 1000 1 0.102
kgf/cm2 9.8*10 4 9.8*10 -2 0.98 0.97 735 10000 10 1
47.8 4.78*10 -5 4.78*10 -4 4.72*10 -4 0.36 4.78 4.78 10 -3 4.88*10 -4
6894.76 6.89476*10 -3 0.069 0.068 51.7 689.7 0.690 0.07
İnç Hg / inç Hg 3377 3.377*10 -3 0.0338 0.033 25.33 337.7 0.337 0.034
İnç inç.st. / inçH2O 248.8 2.488*10 -2 2.49*10 -3 2.46*10 -3 1.87 24.88 0.0249 0.0025
Basınç ölçüm birimleri için dönüşüm tablosu. Baba; MPa; çubuk; ATM; mmHg.; mm H.S.; m ağırlık, kg/cm2; psf; psi; inç Hg; inç h.st..
Basıncı birim cinsinden dönüştürmek için: Birimlerde:
psi pound metrekare (psf) psi inç / pound inç kare (psi) İnç Hg / inç Hg İnç inç.st. / inçH2O
Şununla çarpılmalıdır:
Pa (N/m2) 0.021 1.450326*10 -4 2.96*10 -4 4.02*10 -3
MPa 2.1*10 4 1.450326*10 2 2.96*10 2 4.02*10 3
çubuk 2090 14.50 29.61 402
ATM 2117.5 14.69 29.92 407
mmHg Sanat. 2.79 0.019 0.039 0.54
mm inç. 0.209 1.45*10 -3 2.96*10 -3 0.04
m in.st. 209 1.45 2.96 40.2
kgf/cm2 2049 14.21 29.03 394
psi pound metrekare (psf) 1 0.0069 0.014 0.19
psi inç / pound inç kare (psi) 144 1 2.04 27.7
İnç Hg / inç Hg 70.6 0.49 1 13.57
İnç inç.st. / inçH2O 5.2 0.036 0.074 1

Basınç birimlerinin ayrıntılı listesi:

  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000102 Atmosfer (metrik)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000099 Atmosfer (standart) = Standart atmosfer
  • 1 Pa (N/m2) = 0,00001 Bar / Bar
  • 1 Pa (N/m2) = 10 Barad / Barad
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0007501 Santimetre Hg. Sanat. (0°C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0101974 Santimetre inç. Sanat. (4°C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 Din/santimetre kare
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0003346 Su ayağı (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -9 Gigapaskal
  • 1 Pa (N/m2) = 0,01
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0002953 Dumov Hg. / İnç cıva (0 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0002961 İnçHg. Sanat. / İnç cıva (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0040186 Dumov'a karşı st. / İnç su (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0040147 Dumov'a karşı st. / İnç su (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000102 kgf/cm2 / Kilogram kuvvet/santimetre 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0010197 kgf/dm2 / Kilogram kuvvet/desimetre 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,101972 kgf/m2 / Kilogram kuvvet/metre 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -7 kgf/mm2 / Kilogram kuvvet/milimetre 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -3 kPa
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -7 Kilopound kuvvet/inç kare
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -6 MPa
  • 1 Pa (N/m2) = 0,000102 Metre ağırlık. / Metre su (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 Mikrobar / Mikrobar (barye, barie)
  • 1 Pa (N/m2) = 7,50062 Mikron Hg. / Mikron cıva (militorr)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,01 Milibar / Milibar
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0075006 Milimetre cıva (0 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,10207 Milimetre w.st. / Milimetre su (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,10197 Milimetre ağırlık. / Milimetre su (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 7,5006 Militorr / Militorr
  • 1 Pa (N/m2) = 1N/m2 / Newton/metrekare
  • 1 Pa (N/m2) = 32,1507 Günlük ons/sq. inç / Ons kuvvet (avdp)/inç kare
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0208854 Metrekare başına pound kuvvet. ft / Pound kuvvet/kare ayak
  • 1 Pa (N/m2) = 0,000145 Metrekare başına pound kuvvet. inç / Pound kuvvet/inç kare
  • 1 Pa (N/m2) = 0,671969 Pound/metrekare ft / Poundal / metrekare
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0046665 Pound/metrekare inç / Poundal/inç kare
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000093 Metrekare başına uzun ton. ft / Ton (uzun)/ayak 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -7 Long ton/metrekare. inç / Ton (uzun)/inç 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000104 Metrekare başına kısa ton. ft / Ton (kısa)/ayak 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -7 Ton/metrekare inç / Ton/inç 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0075006 Torr / Torr

Uzunluk ve mesafe dönüştürücü Kütle dönüştürücü Toplu ürünlerin ve gıda ürünlerinin hacim ölçüleri dönüştürücüsü Alan dönüştürücü Mutfak tariflerinde hacim ve ölçü birimleri dönüştürücüsü Sıcaklık dönüştürücü Basınç, mekanik stres, Young modülü dönüştürücüsü Enerji ve iş dönüştürücüsü Güç dönüştürücüsü Kuvvet dönüştürücüsü Zaman dönüştürücü Doğrusal hız dönüştürücü Düz açı dönüştürücü termal verim ve yakıt verimliliği Çeşitli sayı sistemlerindeki sayıların dönüştürücüsü Bilgi miktarı ölçüm birimlerinin dönüştürücüsü Döviz kurları Kadın giyim ve ayakkabı bedenleri Erkek giyim ve ayakkabı bedenleri Açısal hız ve dönüş frekans dönüştürücü İvme dönüştürücü Açısal ivme dönüştürücü Yoğunluk dönüştürücü Özgül hacim dönüştürücü Atalet momenti dönüştürücü Kuvvet momenti dönüştürücü Tork dönüştürücü Yanma dönüştürücünün özgül ısısı (kütlece) Enerji yoğunluğu ve yanmanın özgül ısısı dönüştürücü (hacimce) Sıcaklık farkı dönüştürücü Isıl genleşme dönüştürücünün katsayısı Isıl direnç dönüştürücü Termal iletkenlik dönüştürücü Spesifik ısı kapasitesi dönüştürücü Enerjiye maruz kalma ve termal radyasyon güç dönüştürücü Isı akısı yoğunluğu dönüştürücü Isı transfer katsayısı dönüştürücü Hacim akış hızı dönüştürücü Kütle akış hızı dönüştürücü Molar akış hızı dönüştürücü Kütle akış yoğunluğu dönüştürücü Molar konsantrasyon dönüştürücü Çözelti dönüştürücüdeki kütle konsantrasyonu Dinamik (mutlak) viskozite dönüştürücü Kinematik viskozite dönüştürücü Yüzey gerilimi dönüştürücü Buhar geçirgenliği dönüştürücü Su buharı akış yoğunluğu dönüştürücü Ses seviyesi dönüştürücü Mikrofon hassasiyeti dönüştürücü Dönüştürücü Ses Basıncı Seviyesi (SPL) Seçilebilir Referans Basıncına sahip Ses Basıncı Seviyesi Dönüştürücü Parlaklık Dönüştürücü Işık Yoğunluğu Dönüştürücü Aydınlık Dönüştürücü Bilgisayar Grafikleri Çözünürlük Dönüştürücü Frekans ve Dalga Boyu Dönüştürücü Diyoptri Gücü ve Odak Uzaklığı Diyoptri Gücü ve Mercek Büyütme (×) Dönüştürücü elektrik yükü Doğrusal yük yoğunluğu dönüştürücü Yüzey yük yoğunluğu dönüştürücü Hacim yük yoğunluğu dönüştürücü Elektrik akımı dönüştürücü Doğrusal akım yoğunluğu dönüştürücü Yüzey akım yoğunluğu dönüştürücü Elektrik alan kuvveti dönüştürücü Elektrostatik potansiyel ve gerilim dönüştürücü Elektriksel direnç dönüştürücü Elektriksel direnç dönüştürücü Elektriksel iletkenlik dönüştürücü Elektriksel iletkenlik dönüştürücü Elektriksel kapasitans Endüktans Dönüştürücü American Wire Gauge Converter dBm (dBm veya dBm), dBV (dBV), watt, vb. cinsinden seviyeler. birimler Manyetomotor kuvvet dönüştürücü Manyetik alan kuvveti dönüştürücü Manyetik akı dönüştürücü Manyetik indüksiyon dönüştürücü Radyasyon. İyonlaştırıcı radyasyon emilen doz hızı dönüştürücü Radyoaktivite. Radyoaktif bozunum dönüştürücü Radyasyon. Maruz kalma dozu dönüştürücü Radyasyon. Emilen doz dönüştürücü Ondalık önek dönüştürücü Veri aktarımı Tipografi ve görüntü işleme birimi dönüştürücü Kereste hacmi birim dönüştürücü Molar kütlenin hesaplanması D. I. Mendeleev'in kimyasal elementlerin periyodik tablosu

1 teknik atmosfer [at] = 0,980665000000027 bar [bar]

Başlangıç ​​değeri

Dönüştürülen değer

Pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hektopascal decapascal desipascal centipascal milipascal mikropascal nanopascal pikopaskal femtopascal attopascal metrekare başına newton metre newton bölü metrekare santimetre newton bölü metrekare milimetre kilonewton bölü metrekare metre bar milibar mikrobar dyne bölü metrekare metrekare başına santimetre kilogram-kuvvet. metre kilogram-kuvvet bölü metrekare metrekare başına santimetre kilogram-kuvvet. milimetre gram-kuvvet bölü metrekare metrekare başına santimetre ton-kuvvet (kor.) ft ton-kuvvet (kor.) bölü metrekare metrekare başına inç ton-kuvvet (uzun) metrekare başına ft ton-kuvvet (uzun) inç kilopound-kuvvet bölü metrekare inç kilopound-kuvvet bölü metrekare inç lbf bölü metrekare ft lbf bölü metrekare inç psi pound/sq. ayak torr santimetre cıva (0°C) milimetre cıva (0°C) inç cıva (32°F) inç cıva (60°F) santimetre su. sütun (4°C) mm su. sütun (4°C) inç su. sütun (4°C) su ayağı (4°C) inç su (60°F) su ayağı (60°F) teknik atmosfer fiziksel atmosfer metrekare başına desibar duvarlar baryum pieze (baryum) Planck basıncı deniz suyu ölçer ayak deniz ​su (15°C'de) metre su. sütun (4°C)

Özel yakıt tüketimi

Basınç hakkında daha fazla bilgi

Genel bilgi

Fizikte basınç, birim yüzey alanına etki eden kuvvet olarak tanımlanır. Eğer iki eşit kuvvet bir büyük ve bir küçük yüzeye etki ediyorsa, küçük yüzey üzerindeki basınç daha büyük olacaktır. Katılıyorum, stiletto giyen birinin ayağınıza basması, spor ayakkabı giyen birinden çok daha kötü. Örneğin keskin bir bıçağın ucunu bir domatesin veya havucun üzerine bastırırsanız sebze ikiye bölünür. Bıçağın sebzeye temas eden yüzey alanı küçük olduğundan basınç o sebzeyi kesecek kadar yüksektir. Kör bir bıçakla bir domates veya havuç üzerine aynı kuvvetle bastırırsanız, bıçağın yüzey alanı artık daha büyük olduğundan, büyük olasılıkla sebze kesilmeyecektir, bu da basıncın daha az olduğu anlamına gelir.

SI sisteminde basınç pascal veya metrekare başına newton cinsinden ölçülür.

Bağıl basınç

Bazen basınç mutlak ve atmosferik basınç arasındaki fark olarak ölçülür. Bu basınca bağıl basınç veya gösterge basıncı denir ve örneğin araba lastiklerindeki basıncı kontrol ederken ölçülen değerdir. Ölçme aletleri her zaman olmasa da sıklıkla bağıl basıncı gösterir.

Atmosfer basıncı

Atmosfer basıncı belirli bir konumdaki hava basıncıdır. Genellikle birim yüzey alanı başına bir hava sütununun basıncını ifade eder. Atmosfer basıncındaki değişiklikler havayı ve hava sıcaklığını etkiler. İnsanlar ve hayvanlar şiddetli basınç değişikliklerinden muzdariptir. Düşük tansiyon, insanlarda ve hayvanlarda zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklardan ölümcül hastalıklara kadar değişen şiddette sorunlara neden olur. Bu nedenle, seyir irtifasındaki atmosfer basıncı çok düşük olduğundan, uçak kabinleri belirli bir irtifada atmosfer basıncının üzerinde tutulur.

Yükseklik arttıkça atmosfer basıncı azalır. Himalayalar gibi yüksek dağlarda yaşayan insanlar ve hayvanlar bu koşullara uyum sağlıyor. Seyahat edenlerin ise vücudun bu kadar düşük basınca alışık olmaması nedeniyle hastalanmamak için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Örneğin dağcılar, kandaki oksijen eksikliği ve vücudun oksijen açlığı ile ilişkili olan irtifa hastalığından muzdarip olabilir. Bu hastalık özellikle dağlarda uzun süre kalırsanız tehlikelidir. İrtifa hastalığının alevlenmesi, akut dağ hastalığı, yüksek irtifa akciğer ödemi, yüksek irtifa beyin ödemi ve aşırı dağ hastalığı gibi ciddi komplikasyonlara yol açar. Yükseklik ve dağ hastalığı tehlikesi deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikte başlıyor. Yükseklik hastalığından kaçınmak için doktorlar, alkol ve uyku hapı gibi depresanların kullanılmamasını, bol miktarda sıvı tüketilmemesini ve örneğin ulaşım yerine yürüyerek yavaş yavaş yüksekliğe çıkılmamasını tavsiye ediyor. Bol miktarda karbonhidrat tüketmek ve bol miktarda dinlenmek de iyidir, özellikle de hızlı bir şekilde yokuş yukarı gidiyorsanız. Bu önlemler vücudun düşük atmosfer basıncının neden olduğu oksijen eksikliğine alışmasını sağlayacaktır. Bu tavsiyelere uyarsanız vücudunuz beyne ve iç organlara oksijen taşımak için daha fazla kırmızı kan hücresi üretebilecektir. Bunu yapmak için vücut nabzını ve nefes alma hızını artıracaktır.

Bu gibi durumlarda ilk tıbbi yardım derhal sağlanır. Hastanın atmosfer basıncının daha yüksek olduğu daha alçak bir rakıma, tercihen deniz seviyesinden 2400 metreden daha alçak bir rakıma taşınması önemlidir. İlaçlar ve taşınabilir hiperbarik odalar da kullanılmaktadır. Bunlar, ayak pompası kullanılarak basınçlandırılabilen hafif, taşınabilir haznelerdir. Yükseklik hastalığı olan bir hasta, daha düşük bir irtifaya karşılık gelen basıncın korunduğu bir odaya yerleştirilir. Böyle bir oda yalnızca ilk yardım sağlamak için kullanılır, bundan sonra hastanın aşağıya indirilmesi gerekir.

Bazı sporcular dolaşımı iyileştirmek için düşük basınç kullanır. Tipik olarak bu, antrenmanın normal koşullar altında yapılmasını gerektirir ve bu sporcular düşük basınçlı bir ortamda uyurlar. Böylece vücutları yüksek irtifa koşullarına alışarak daha fazla kırmızı kan hücresi üretmeye başlar, bu da kandaki oksijen miktarını artırarak sporda daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlar. Bu amaçla basıncı ayarlanan özel çadırlar üretilmektedir. Bazı sporcular yatak odasının tamamının basıncını bile değiştirirler ancak yatak odasını kapatmak pahalı bir işlemdir.

Uzay giysileri

Pilotlar ve astronotlar düşük basınçlı ortamlarda çalışmak zorunda olduğundan, düşük basınçlı ortamı telafi eden uzay kıyafetleri giyerler. Uzay kıyafetleri kişiyi çevreden tamamen korur. Uzayda kullanılırlar. İrtifa telafi kıyafetleri, pilotlar tarafından yüksek irtifada kullanılır; pilotun nefes almasına ve düşük barometrik basıncı dengelemesine yardımcı olur.

Hidrostatik basınç

Hidrostatik basınç, yerçekiminin neden olduğu bir sıvının basıncıdır. Bu fenomen sadece teknoloji ve fizikte değil tıpta da büyük rol oynuyor. Örneğin kan basıncı, kanın kan damarlarının duvarlarına yaptığı hidrostatik basınçtır. Kan basıncı, atardamarlardaki basınçtır. İki değerle temsil edilir: sistolik veya en yüksek basınç ve diyastolik veya kalp atışı sırasındaki en düşük basınç. Kan basıncını ölçen cihazlara tansiyon aleti veya tonometre denir. Kan basıncının birimi milimetre cıvadır.

Pisagor kupası, hidrostatik basıncı ve özellikle sifon prensibini kullanan ilginç bir kaptır. Efsaneye göre Pisagor, içtiği şarap miktarını kontrol etmek için bu bardağı icat etmiştir. Diğer kaynaklara göre bu bardağın kuraklık sırasında içilen su miktarını kontrol etmesi gerekiyordu. Kupanın içinde kubbenin altına gizlenmiş U şeklinde kavisli bir tüp bulunmaktadır. Borunun bir ucu daha uzundur ve kupanın sapındaki bir delikle sonlanır. Diğer kısa uç ise bir delik ile kupanın iç tabanına bağlanır, böylece bardaktaki su tüpü doldurur. Kupanın çalışma prensibi, modern bir tuvalet sarnıcının çalışmasına benzer. Sıvı seviyesi tüp seviyesinin üzerine çıkarsa sıvı, tüpün ikinci yarısına akar ve hidrostatik basınç nedeniyle dışarı akar. Aksine seviye daha düşükse, kupayı güvenle kullanabilirsiniz.

Jeolojide basınç

Basınç jeolojide önemli bir kavramdır. Basınç olmadan hem doğal hem de yapay değerli taşların oluşumu imkansızdır. Bitki ve hayvan kalıntılarından yağın oluşması için yüksek basınç ve yüksek sıcaklık da gereklidir. Esas olarak kayalarda oluşan mücevherlerin aksine, petrol nehirlerin, göllerin veya denizlerin dibinde oluşur. Zamanla bu kalıntıların üzerinde giderek daha fazla kum birikiyor. Suyun ve kumun ağırlığı hayvan ve bitki organizmalarının kalıntılarına baskı yapar. Zamanla, bu organik madde toprağın derinliklerine gömülerek yer yüzeyinin birkaç kilometre altına ulaşır. Sıcaklık, yer yüzeyinin altındaki her kilometrede 25 °C artar, dolayısıyla birkaç kilometre derinlikte sıcaklık 50-80 °C'ye ulaşır. Oluşum ortamındaki sıcaklık ve sıcaklık farkına bağlı olarak petrol yerine doğalgaz oluşabilir.

Doğal değerli taşlar

Değerli taşların oluşumu her zaman aynı değildir ancak basınç bu sürecin ana bileşenlerinden biridir. Örneğin elmaslar, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşulları altında Dünya'nın mantosunda oluşur. Volkanik patlamalar sırasında elmaslar magma sayesinde Dünya yüzeyinin üst katmanlarına doğru hareket eder. Bazı elmaslar meteorlardan Dünya'ya düşüyor ve bilim adamları bunların Dünya'ya benzer gezegenlerde oluştuğuna inanıyor.

Sentetik değerli taşlar

Sentetik değerli taşların üretimi 1950'lerde başladı ve son zamanlarda popülerlik kazanıyor. Bazı alıcılar doğal değerli taşları tercih ediyor, ancak yapay taşlar, düşük fiyatları ve doğal değerli taşların çıkarılmasıyla ilgili zorlukların olmaması nedeniyle giderek daha popüler hale geliyor. Bu nedenle, birçok alıcı sentetik değerli taşları tercih ediyor çünkü bunların çıkarılması ve satışı insan hakları ihlalleri, çocuk işçiliği ve savaşların ve silahlı çatışmaların finansmanıyla bağlantılı değil.

Laboratuvar koşullarında elmas yetiştirme teknolojilerinden biri, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta kristal yetiştirme yöntemidir. Özel cihazlarda karbon 1000 °C'ye ısıtılır ve yaklaşık 5 gigapaskal basınca maruz bırakılır. Tipik olarak tohum kristali olarak küçük bir elmas kullanılır ve karbon bazı için grafit kullanılır. Ondan yeni bir elmas büyüyor. Bu, düşük maliyeti nedeniyle özellikle değerli taşlar olarak elmas yetiştirmenin en yaygın yöntemidir. Bu şekilde yetiştirilen pırlantaların özellikleri doğal taşlarla aynı veya onlardan daha iyidir. Sentetik elmasların kalitesi, onları yetiştirmek için kullanılan yönteme bağlıdır. Genellikle berrak olan doğal elmaslarla karşılaştırıldığında, insan yapımı elmasların çoğu renklidir.

Sertliklerinden dolayı elmaslar imalatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek termal iletkenlikleri, optik özellikleri ve alkalilere ve asitlere karşı dirençleri de takdir edilmektedir. Kesici takımlar genellikle aşındırıcılarda ve malzemelerde de kullanılan elmas tozuyla kaplanır. Üretimdeki elmasların çoğu, düşük fiyatlarından ve bu tür elmaslara olan talebin doğada onları çıkarma kabiliyetini aşmasından dolayı yapay kökenlidir.

Bazı şirketler ölen kişinin küllerinden anıt elmaslar yaratma hizmeti sunuyor. Bunu yapmak için, kremasyondan sonra küller karbon elde edilinceye kadar rafine edilir ve ardından ondan bir elmas yetiştirilir. Üreticiler bu elmasları ölenlerin hatırası olarak tanıtıyor ve hizmetleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi zengin vatandaşların büyük bir yüzdesine sahip ülkelerde popüler.

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta kristal yetiştirme yöntemi

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında kristal yetiştirme yöntemi esas olarak elmasları sentezlemek için kullanılır, ancak son zamanlarda bu yöntem doğal elmasları iyileştirmek veya rengini değiştirmek için de kullanılmaktadır. Elmasları yapay olarak yetiştirmek için çeşitli presler kullanılır. Bakımı en pahalı ve en karmaşık olanı kübik prestir. Öncelikle doğal elmasların rengini geliştirmek veya değiştirmek için kullanılır. Elmaslar preste günde yaklaşık 0,5 karat oranında büyür.

Ölçü birimlerini bir dilden diğerine çevirmeyi zor mu buluyorsunuz? Meslektaşlarınız size yardım etmeye hazır. TCTerms'e bir soru gönderin ve birkaç dakika içinde bir cevap alacaksınız.

İsim BAR basınç ölçüm ölçümleri Yunan kökenlidir. Yani Yunanca kelime dayanılmaz anlamına geliyor. Ortaya çıkan ölçü olan milibar meteorolojide sıklıkla kullanılır.

Çubuk, kuvvet ve alan birimleri aracılığıyla oluşturulan birimler listesine aittir. Çubuk adı verilen aynı isimli iki birim vardır. Bunlardan biri, “GHS” (santimetre, gram, saniye) fiziksel ölçüm sistemine entegre edilmiş basınç ölçüm birimidir. Sistemde belirlenen kuvvet ölçüsü 1 din olmasına rağmen bu ölçü cm kare başına 1 din olarak kabul edilmektedir.

1 bar - hangi basınç?

Buna karşılık 1 bar, sistem atmosferi olarak da adlandırılan standart dışı bir meteorolojik ölçü olarak anlaşılmaktadır. Her iki çubuk arasındaki orantı şu şekildedir; bir çubuk veya bir sistem atmosferi cm2 başına 106 din'e eşittir.

Sistem atmosferinin yanı sıra gerçekte teknik veya metrik atmosferin yanı sıra normal veya fiziksel atmosfer de kullanılmaktadır. Teknik veya metrik atmosfer kullanılır teknik yöntem MKGSS önlemleri. Bu da cm2 başına kgf cinsinden işaretlenir. Metrik atmosfer, 1 cm2 alana sahip düz bir yüzey üzerinde, dik olarak yönlendirilmiş ve ölçülü olarak belirlenen 1 kgf'lik bir kuvvetle üretilen basıncı belirleme rolüne atanmıştır. Bir çubuğun metrik atmosfere yazışması şu şekildedir - 1 bar, cm2 başına 10197 kgf'ye eşittir.

Normal atmosfer, Dünya yüzeyindeki basınca eşit, sistem dışı bir önlem görevi görür. Sanki basınç 760 milimetrelik cıva yüksekliğinde, 0 santigrat derecede, normal cıva yoğunluğunda ve serbest düşüşün doğal ivmesinde dengelenmiş gibi görünüyor. Bir bar ile normal bir atmosfer arasında bu ölçüde bir karşılaştırma yapılırsa - 1 bar, 0,98692 atmosfere eşittir.

Çoğu zaman hızlı ve rahat hesaplamalar tam bir titizlik gerektirmez. Bu nedenle, ölçümlerde izin verebileceğiniz hata faktörüne bağlı olarak daha önce sunulan sayılar yuvarlanabilir.

Alış kol saati Genellikle Suya Dayanıklılık değerine ve güvenlik indeksine dikkat ederiz, ancak uygulamanın gösterdiği gibi, uluslararası standart tarafından belirlenen nem koruma indekslerini herkes anlamıyor. Yaygın bir inanış, eğer bir saat dayanırsa yüksek basınç Yüzme ve dalış sırasında vücuda su girmesine karşı korunurlar, ancak aslında üretici bunların yalnızca yağmurda veya yıkanırken su sıçramasına karşı çalışır durumda kalacağını garanti eder. Saatlerdeki suya dayanıklılık işaretleri aslında ne anlama geliyor?

Nem korumasının ölçü birimleri

Saatlerin suya dayanıklılığı metre, atmosfer veya bar cinsinden ölçülür. Bir bar (1 bar) bir atmosfere (1 atm) eşittir. Her iki ünite de 10 metre derinlikteki su basıncına karşılık gelir. Yani 1 bar (veya 1 atm) indeksi olan saat, 10 metre derinlikteki su basıncına dayanabiliyor. Su geçirmez bir saat için kasanın ve camın su basıncına dayanma yeteneğinin yanı sıra tepenin sıkılığı da önemlidir ve bu da su basıncına da dayanmalıdır.

Bu nedenle, Suya Dayanıklı 3 ATM, 3 BAR ve 30 metre işaretli saatler nemden ve sıçramalardan korunur, ancak üretici bu durumda performanslarını garanti etmediği için bunların tamamen suya batırılması kesinlikle tavsiye edilmez. Bu tür saatlerde tepe mühürlenmez. 3 atm (3ATM) değeri saatin test sırasında 3 atmosfer basınca maruz kaldığını ancak ısıtılmadığını gösterir.

Bununla birlikte, riskli cesaretliler, üç atmosfer koşullarında 18 m'den daha derin derinliklerde dalış yaparlar.


Resim