GAZ-53 GAZ-3307 GAZ-66

Obálka pro přenos tlaku. Kalkulačka pro převod tlaku v barech na MPa, kgf a psi

Tlak- jedná se o veličinu, která se rovná síle působící přesně kolmo k jednotkové ploše. Vypočítá se pomocí vzorce: P = F/S. Mezinárodní systém výpočtů předpokládá měření této hodnoty v pascalech (1 Pa rovná se síle 1 newton na plochu 1 metr čtvereční, N/m2). Ale protože se jedná o poměrně nízký tlak, měření jsou často indikována v kPa nebo MPa. V různých průmyslových odvětvích je obvyklé používat vlastní číselné soustavy, v automobilovém průmyslu, tlak lze měřit: v barech, atmosféry, kilogramy síly na cm² (technická atmosféra), mega pascaly nebo psi(psi).

Chcete-li rychle převést jednotky měření, měli byste se zaměřit na následující vzájemný vztah hodnot:

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.

Tabulka poměru jednotek tlaku
Velikost MPa bar bankomat kgf/cm2 psi na
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

Proč potřebujete kalkulačku pro převod jednotek tlaku?

Online kalkulačka vám umožní rychle a přesně převádět hodnoty z jedné jednotky měření tlaku na druhou. Tento přepočet se může hodit majitelům automobilů při měření komprese v motoru, kontrole tlaku v palivovém potrubí, dohušťování pneumatik na požadovanou hodnotu (velmi často je nutné převést PSI na atmosféry nebo MPa na bar při kontrole tlaku), naplnění klimatizace freonem. Vzhledem k tomu, že stupnice na tlakoměru může být v jedné číselné soustavě a v návodu ve zcela jiné, je často potřeba převádět bary na kilogramy, megapascaly, kilogramy síly na centimetr čtvereční, technické nebo fyzikální atmosféry. Nebo, pokud potřebujete výsledek v anglické číselné soustavě, pak libra-síla na čtvereční palec (lbf in²), aby přesně odpovídal požadovaným pokynům.

Jak používat online kalkulačku

Abyste mohli použít okamžitý převod jedné hodnoty tlaku na jinou a zjistit, kolik barů bude v MPa, kgf/cm², atm nebo psi, potřebujete:

  1. V levém seznamu vyberte měrnou jednotku, kterou chcete převést;
  2. V pravém seznamu nastavte jednotku, na kterou bude převod proveden;
  3. Ihned po zadání čísla do kteréhokoli ze dvou polí se zobrazí „výsledek“. Můžete tedy převádět z jedné hodnoty na druhou a naopak.

Například do prvního pole bylo zadáno číslo 25, pak v závislosti na zvolené jednotce spočítáte, kolik barů, atmosfér, megapascalů, kilogramů síly vyprodukované na cm² nebo librové síly na čtvereční palec. Když byla stejná hodnota vložena do jiného (pravého) pole, kalkulačka vypočítá inverzní poměr vybraných hodnot fyzikálního tlaku.

Převodník délky a vzdálenosti Převodník hmotnosti Převodník objemu a objemu potravin Převodník plochy Převodník objemu a jednotek v kulinářské recepty Převodník teploty Převodník tlaku, mechanickému namáhání , Youngův modul Převodník energie a práce Měnič síly Měnič síly Měnič času Měnič lineární rychlosti Plochý úhel Převodník tepelné účinnosti a palivové účinnosti Převodník čísel v různých číselných soustavách Převodník jednotek měření množství informací Měnové kurzy Velikosti dámského oblečení a obuvi Velikosti pánského oblečení a obuvi Měnič úhlové rychlosti a rychlost otáčení Měnič zrychlení Měnič úhlového zrychlení Měnič hustoty Měnič měrného objemu Moment měniče setrvačnosti Moment měniče točivého momentu Měnič točivého momentu Měrné teplo spalovacího měniče (hmotnostně) Hustota energie a měrné teplo spalovacího měniče paliva (objemově) Převodník teplotního rozdílu Koeficient tepelné roztažnosti Převodník Tepelný odpor Převodník Tepelná vodivost Převodník Měnič Měrná tepelná kapacita Převodník energie Expozice a tepelné záření Měnič výkonu Převodník hustoty tepelného toku Koeficient přenosu tepla Převodník Objemový průtok Konvertor Hmotnostní průtok Konvertor Hmotový průtok Denní převodník Konvertor molární koncentrace Konvertor hmotnostní koncentrace v roztoku Konvertor dynamické (absolutní) viskozity Konvertor kinematické viskozity Konvertor povrchového napětí Konvertor paropropustnosti Konvertor paropropustnosti a rychlosti přenosu par Konvertor hladiny zvuku Konvertor citlivosti mikrofonu Konvertor hladiny akustického tlaku (SPL) Konvertor hladiny akustického tlaku s volitelným referenční tlak Převodník jasu Převodník světelné intenzity Převodník osvětlení Převodník rozlišení počítačové grafiky Vlnová délka převodníku frekvence a frekvence Dioptrický výkon a ohnisková vzdálenost Dioptrický výkon a zvětšení čočky (×) Převodník elektrického náboje Převodník lineární hustoty náboje Převodník hustoty povrchového náboje Převodník hustoty objemového náboje Převodník elektrického proudu Lineární převodník hustoty proudu Převodník hustoty povrchového proudu Převodník intenzity elektrického pole elektrostatický potenciál a napětí Převodník elektrického odporu Převodník elektrického odporu Převodník elektrické vodivosti Převodník elektrické vodivosti Převodník elektrické kapacity Převodník indukčnosti Americký převodník měřidla drátu Úrovně v dBm (dBm nebo dBmW), dBV (dBV), wattech , atd. jednotky Magnetomotorický měnič síly Převodník síly magnetického pole Převodník magnetického toku Převodník magnetické indukce Záření. Konvertor dávkového příkonu absorbovaného ionizujícího záření Radioaktivita. Konvertor radioaktivního rozpadu Radiace. Převodník expozičních dávek Radiace. Převodník absorbované dávky Převodník desetinných předpon Přenos dat Typografie a zobrazování Převodník Převodník dřeva Objem jednotek Výpočet molární hmotnosti Periodická tabulka chemické prvky D. I. Mendělejev

1 technická atmosféra [at] = 1,00000000000003 kilogram-síla na metr čtvereční. centimetr [kgf/cm²]

Počáteční hodnota

Převedená hodnota

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hektopascal decapascal decipascal centipascal milipascal mikropascal nanopascal pikopascal femtopascal attopascal newton na metr čtvereční metr newtonu na metr čtvereční centimetr newton na metr čtvereční milimetr kilonewton na metr čtvereční metr bar milibar mikrobar dyne na čtvereční. centimetr kilogram-síla na metr čtvereční. metr kilogram-síla na metr čtvereční centimetr kilogram-síla na metr čtvereční. milimetr gram-síla na metr čtvereční centimetr tunová síla (kor.) na čtvereční ft tunová síla (kor.) na čtvereční palec tunová síla (dlouhá) na čtvereční. ft tunová síla (dlouhá) na čtvereční. palec kiloundní síla na čtvereční. palec kiloundní síla na čtvereční. palec lbf na čtvereční ft lbf na čtvereční palec psi libra na čtvereční. stopa torr centimetr rtuti (0°C) milimetr rtuti (0°C) palec rtuti (32°F) palec rtuti (60°F) centimetr vody. kolona (4 °C) mm vody. kolona (4 °C) palce vody. sloupec (4°C) stopa vody (4°C) palec vody (60°F) stopa vody (60°F) technická atmosféra fyzická atmosféra decibar stěny na metr čtvereční piezobaryum (baryum) Planckův tlakoměr mořskou vodou stopa mořské vody (při 15°C) metr vody. kolona (4 °C)

Více o tlaku

Obecná informace

Ve fyzice je tlak definován jako síla působící na jednotku plochy povrchu. Pokud na jednu větší a jednu menší plochu působí dvě stejné síly, pak tlak na menší plochu bude větší. Souhlas, je mnohem horší, když ti někdo, kdo nosí jehlové boty, šlápne na nohu, než ten, kdo nosí tenisky. Pokud například přitlačíte čepel ostrého nože na rajče nebo mrkev, zelenina se rozpůlí. Povrch čepele v kontaktu se zeleninou je malý, takže tlak je dostatečně vysoký na to, aby zeleninu nakrájel. Pokud zatlačíte stejnou silou na rajče nebo mrkev tupým nožem, pak se zelenina s největší pravděpodobností nebude řezat, protože povrch nože je nyní větší, což znamená menší tlak.

V soustavě SI se tlak měří v pascalech nebo newtonech na metr čtvereční.

Relativní tlak

Někdy se tlak měří jako rozdíl mezi absolutním a atmosférickým tlakem. Tento tlak se nazývá relativní nebo přetlak a měří se například při kontrole tlaku pneumatiky. Měřicí přístroje často, i když ne vždy, ukazují relativní tlak.

Atmosférický tlak

Atmosférický tlak je tlak vzduchu v daném místě. Obvykle se vztahuje k tlaku sloupce vzduchu na jednotku plochy. Změny atmosférického tlaku ovlivňují počasí a teplotu vzduchu. Lidé a zvířata trpí silnými změnami tlaku. Nízký krevní tlak způsobuje u lidí a zvířat problémy různé závažnosti, od duševního a fyzického nepohodlí až po smrtelná onemocnění. Z tohoto důvodu jsou kabiny letadel udržovány nad atmosférickým tlakem v dané výšce, protože atmosférický tlak v cestovní výšce je příliš nízký.

Atmosférický tlak klesá s nadmořskou výškou. Lidé a zvířata žijící vysoko v horách, jako jsou Himaláje, se takovým podmínkám přizpůsobují. Cestovatelé by naopak měli přijmout nezbytná opatření, aby se vyhnuli onemocnění kvůli tomu, že tělo není zvyklé na tak nízký tlak. Horolezci mohou například trpět výškovou nemocí, která souvisí s nedostatkem kyslíku v krvi a kyslíkovým hladověním organismu. Toto onemocnění je nebezpečné zejména při dlouhodobém pobytu na horách. Exacerbace výškové nemoci vede k závažným komplikacím, jako je akutní horská nemoc, vysokohorský plicní edém, vysokohorský edém mozku a extrémní horská nemoc. Nebezpečí nadmořské výšky a horské nemoci začíná ve výšce 2400 metrů nad mořem. Abyste se vyhnuli výškové nemoci, lékaři doporučují neužívat tlumivé látky, jako je alkohol a prášky na spaní, pít hodně tekutin a stoupat do nadmořské výšky postupně, například pěšky, spíše než dopravou. Je také dobré jíst hodně sacharidů a hodně odpočívat, zvláště pokud jdete rychle do kopce. Tato opatření umožní tělu zvyknout si na nedostatek kyslíku způsobený nízkým atmosférickým tlakem. Pokud se budete řídit těmito doporučeními, vaše tělo bude schopno produkovat více červených krvinek pro transport kyslíku do mozku a vnitřní orgány. K tomu tělo zvýší puls a frekvenci dýchání.

První lékařská pomoc je v takových případech poskytnuta okamžitě. Je důležité přemístit pacienta do nižší nadmořské výšky, kde je vyšší atmosférický tlak, nejlépe do výšky nižší než 2400 metrů nad mořem. Používají se také léky a přenosné hyperbarické komory. Jedná se o lehké přenosné komory, které lze natlakovat pomocí nožní pumpy. Pacient s výškovou nemocí je umístěn do komory, ve které je udržován tlak odpovídající nižší nadmořské výšce. Taková komora se používá pouze pro poskytování první pomoci, po které musí být pacient spuštěn níže.

Někteří sportovci používají nízký tlak ke zlepšení oběhu. Obvykle to vyžaduje, aby trénink probíhal za normálních podmínek a tito sportovci spí v prostředí s nízkým tlakem. Jejich tělo si tak zvykne na vysoké nadmořské výšky a začne produkovat více červených krvinek, což zase zvýší množství kyslíku v krvi a umožní jim dosahovat lepších výsledků ve sportu. Pro tento účel se vyrábějí speciální stany, ve kterých je regulován tlak. Někteří sportovci dokonce mění tlak v celé ložnici, ale utěsnění ložnice je nákladný proces.

Skafandry

Piloti a astronauti musí pracovat v prostředí s nízkým tlakem, takže nosí skafandry, které prostředí s nízkým tlakem kompenzují. Kosmické skafandry zcela chrání člověka před okolním prostředím. Používají se ve vesmíru. Obleky pro kompenzaci nadmořské výšky používají piloti ve velkých výškách - pomáhají pilotovi dýchat a působí proti nízkému barometrickému tlaku.

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak je tlak tekutiny způsobený gravitací. Tento fenomén hraje obrovskou roli nejen v technice a fyzice, ale také v medicíně. Například krevní tlak je hydrostatický tlak krve na stěny krevních cév. Krevní tlak je tlak v tepnách. Je reprezentován dvěma veličinami: systolickým, popř největší tlak a diastolický nebo nejnižší tlak během srdečního tepu. Přístroje na měření krevního tlaku se nazývají sfygmomanometry nebo tonometry. Jednotkou krevního tlaku jsou milimetry rtuti.

Pythagorejský hrnek je zajímavá nádoba, která využívá hydrostatický tlak a konkrétně princip sifonu. Podle legendy Pythagoras vynalezl tento pohár, aby měl pod kontrolou množství vína, které vypil. Podle jiných zdrojů měl tento pohár kontrolovat množství vypité vody během sucha. Uvnitř hrnku je pod kopulí skrytá zakřivená trubka ve tvaru U. Jeden konec tuby je delší a končí v otvoru ve stopce hrnku. Druhý, kratší konec je spojen otvorem s vnitřním dnem hrnku tak, aby voda v hrnku naplnila tubu. Princip fungování hrnku je podobný provozu moderní splachovací nádrže toalety. Pokud je hladina kapaliny vyšší než hladina trubice, kapalina proudí do druhé poloviny trubice a vytéká díky hydrostatický tlak. Pokud je hladina naopak nižší, můžete hrnek bezpečně používat.

Tlak v geologii

Tlak je důležitý pojem v geologii. Formace není možná bez tlaku vzácné kameny, přírodní i umělé. Vysoký tlak a vysoká teplota jsou také nezbytné pro tvorbu oleje ze zbytků rostlin a živočichů. Na rozdíl od drahokamů, které se primárně tvoří ve skalách, se ropa tvoří na dně řek, jezer nebo moří. Postupem času se nad těmito zbytky hromadí stále více písku. Váha vody a písku tlačí na zbytky živočišných a rostlinných organismů. Postupem času se tento organický materiál propadá hlouběji a hlouběji do země a dosahuje několik kilometrů pod zemský povrch. Teplota se každým kilometrem pod zemským povrchem zvyšuje o 25 °C, takže v hloubce několika kilometrů dosahuje teplota 50–80 °C. V závislosti na teplotě a teplotním rozdílu v prostředí vzniku se může místo ropy tvořit zemní plyn.

Přírodní drahokamy

Tvorba drahokamů není vždy stejná, ale tlak je jedním z hlavních komponenty tento proces. Například diamanty vznikají v zemském plášti, za podmínek vysokého tlaku a vysoké teploty. Při sopečných erupcích se diamanty díky magmatu přesouvají do horních vrstev zemského povrchu. Některé diamanty padají na Zemi z meteoritů a vědci se domnívají, že vznikly na planetách podobných Zemi.

Syntetické drahokamy

Výroba syntetických drahokamů začala v 50. letech minulého století a v poslední době si získává na popularitě. Někteří kupující dávají přednost přírodním drahokamům, ale umělé kameny jsou stále populárnější kvůli jejich nízké ceně a nedostatku potíží spojených s těžbou přírodních drahokamů. Mnoho kupujících tedy volí syntetické drahé kameny, protože jejich těžba a prodej není spojen s porušováním lidských práv, dětskou prací a financováním válek a ozbrojených konfliktů.

Jednou z technologií pěstování diamantů v laboratorních podmínkách je metoda pěstování krystalů za vysokého tlaku a vysoká teplota. Ve speciálních zařízeních se uhlík zahřeje na 1000 °C a vystaví se tlaku asi 5 gigapascalů. Typicky se jako zárodečný krystal používá malý diamant a jako uhlíkový základ se používá grafit. Z ní vyrůstá nový diamant. Jedná se o nejběžnější způsob pěstování diamantů, zejména jako drahých kamenů, kvůli jeho nízké ceně. Vlastnosti takto pěstovaných diamantů jsou stejné nebo lepší než u přírodních kamenů. Kvalita syntetických diamantů závisí na metodě jejich pěstování. Ve srovnání s přírodními diamanty, které jsou často čiré, je většina umělých diamantů barevná.

Díky své tvrdosti jsou diamanty široce používány ve výrobě. Kromě toho se cení jejich vysoká tepelná vodivost, optické vlastnosti a odolnost vůči zásadám a kyselinám. Řezné nástroje jsou často potaženy diamantovým prachem, který se také používá v brusivech a materiálech. Většina diamantů ve výrobě je umělého původu kvůli nízké ceně a protože poptávka po takových diamantech převyšuje možnost je těžit v přírodě.

Některé společnosti nabízejí služby pro vytváření pamětních diamantů z popela zesnulých. K tomu se po kremaci rafinuje popel, dokud se nezíská uhlík, a poté se z něj vypěstuje diamant. Výrobci inzerují tyto diamanty jako upomínky na zesnulé a jejich služby jsou oblíbené zejména v zemích s velkým procentem bohatých občanů, jako jsou Spojené státy a Japonsko.

Způsob pěstování krystalů při vysokém tlaku a vysoké teplotě

Metoda pěstování krystalů pod vysokým tlakem a vysokou teplotou se používá především k syntéze diamantů, ale v poslední době se tato metoda používá pro vylepšení přírodních diamantů nebo změnu jejich barvy. K umělému pěstování diamantů se používají různé lisy. Nejnákladnější na údržbu a nejsložitější z nich je krychlový lis. Používá se především ke zvýraznění nebo změně barvy přírodních diamantů. Diamanty rostou v lisu rychlostí přibližně 0,5 karátu za den.

Je pro vás obtížné překládat měrné jednotky z jednoho jazyka do druhého? Kolegové jsou připraveni vám pomoci. Zadejte dotaz v TCTerms a během několika minut dostanete odpověď.

  • Jednotkou měření tlaku v SI je pascal (ruské označení: Pa; mezinárodní: Pa) = N/m 2
  • Převodní tabulka pro jednotky měření tlaku. Pa; MPa; bar; bankomat; mmHg.; mm H.S.; m w.st., kg/cm2; psf; psi; palce Hg; palce in.st. níže
  • Poznámka, jsou tam 2 tabulky a seznam. Zde je další užitečný odkaz:
Převodní tabulka pro jednotky měření tlaku. Pa; MPa; bar; bankomat; mmHg.; mm H.S.; m w.st., kg/cm2; psf; psi; palce Hg; palce in.st. Poměr jednotek tlaku.
V jednotkách:
Pa (N/m2) MPa bar atmosféra mmHg Umění. mm in.st. m w.st. kgf/cm 2
Mělo by se vynásobit:
Pa (N/m2) - pascal, jednotka tlaku SI 1 1*10 -6 10 -5 9.87*10 -6 0.0075 0.1 10 -4 1.02*10 -5
MPa, megapascal 1*10 6 1 10 9.87 7.5*10 3 10 5 10 2 10.2
bar 10 5 10 -1 1 0.987 750 1.0197*10 4 10.197 1.0197
atm, atmosféra 1.01*10 5 1.01* 10 -1 1.013 1 759.9 10332 10.332 1.03
mmHg Art., mm rtuti 133.3 133.3*10 -6 1.33*10 -3 1.32*10 -3 1 13.3 0.013 1.36*10 -3
mm w.c., mm vodního sloupce 10 10 -5 0.000097 9.87*10 -5 0.075 1 0.001 1.02*10 -4
m w.st., metr vodního sloupce 10 4 10 -2 0.097 9.87*10 -2 75 1000 1 0.102
kgf/cm 2, kilogram-síla na centimetr čtvereční 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
Palce Hg / palce Hg 3377 3.377*10 -3 0.0338 0.033 25.33 337.7 0.337 0.034
Palce v.st. / palce H2O 248.8 2.488*10 -2 2.49*10 -3 2.46*10 -3 1.87 24.88 0.0249 0.0025
Převodní tabulka pro jednotky měření tlaku. Pa; MPa; bar; bankomat; mmHg.; mm H.S.; m w.st., kg/cm2; psf; psi; palce Hg; palce h.st..
Chcete-li převést tlak v jednotkách: V jednotkách:
psi libra čtverečních stop (psf) psi palec / libra čtverečních palců (psi) Palce Hg / palce Hg Palce v.st. / palce H2O
Mělo by se vynásobit:
Pa (N/m 2) - jednotka tlaku SI 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
bar 2090 14.50 29.61 402
bankomat 2117.5 14.69 29.92 407
mmHg Umění. 2.79 0.019 0.039 0.54
mm in.st. 0.209 1.45*10 -3 2.96*10 -3 0.04
m w.st. 209 1.45 2.96 40.2
kgf/cm 2 2049 14.21 29.03 394
psi libra čtverečních stop (psf) 1 0.0069 0.014 0.19
psi palec / libra čtverečních palců (psi) 144 1 2.04 27.7
Palce Hg / palce Hg 70.6 0.49 1 13.57
Palce v.st. / palce H2O 5.2 0.036 0.074 1

Podrobný seznam tlakových jednotek, jeden pascal je:

  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0000102 Atmosféra (metrická)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000099 Atmosféra (standardní) = Standardní atmosféra
  • 1 Pa (N/m2) = 0,00001 Bar / Bar
  • 1 Pa (N/m2) = 10 Barad / Barad
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0007501 Centimerů Hg. Umění. (0°C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0101974 centimetrů in. Umění. (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 Dyn/čtvereční centimetr
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0003346 stopa vody (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10-9 gigapascalů
  • 1 Pa (N/m2) = 0,01
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0002953 Dumov Hg. / palec rtuti (0 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0002961 InchHg. Umění. / palec rtuti (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 síla/centimetr 2
  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0010197 kgf/dm 2 / Kilogramová síla/decimetr 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,101972 kgf/m2 / Kilogramová síla/metr 2
  • 1 Pa (N/m 2) = 10-7 kgf/mm 2 / Kilogramová síla/milimetr 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10-3 kPa
  • 1 Pa (N/m2) = 10-7 Kiloundová síla/čtvereční palec
  • 1 Pa (N/m2) = 10-6 MPa
  • 1 Pa (N/m2) = 0,000102 Metrů š.st. / metr vody (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 mikrobarů / mikrobarů (barye, barrie)
  • 1 Pa (N/m2) = 7,50062 mikronů Hg. / mikron rtuti (militorr)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,01 milibar / milibar
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0075006 (0 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,10207 mm w.st. / Milimetr vody (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,10197 mm w.st. / Milimetr vody (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 7,5006 militorr / militorr
  • 1 Pa (N/m2) = 1N/m2 / Newton/metr čtvereční
  • 1 Pa (N/m2) = 32,1507 Denní unce/sq. palec / unce síla (avdp) / palec čtvereční
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0208854 liber síly na metr čtvereční. ft / Síla libry/čtvereční stopa
  • 1 Pa (N/m2) = 0,000145 liber síly na metr čtvereční. palec / síla libry / palec čtvereční
  • 1 Pa (N/m2) = 0,671969 liber na čtvereční. ft / Poundal/čtvereční stopa
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0046665 liber na čtvereční. palec / libra / palec čtvereční
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000093 dlouhé tuny na metr čtvereční. stopa / tuna (dlouhá) / stopa 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -7 dlouhých tun na metr čtvereční. palec / tuna (dlouhá)/palec 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000104 Krátké tuny na metr čtvereční. stopa / tuna (krátká) / stopa 2
  • 1 Pa (N/m 2) = 10 -7 tun na čtvereční. palec / tuna / palec 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0075006 Torr / Torr
  • tlak v pascalech a atmosférách, převést tlak na pascaly
  • atmosférický tlak je roven XXX mmHg. vyjádřit to v pascalech
  • jednotky tlaku plynu - překlad
  • jednotky tlaku kapaliny - překlad

Majitel vozu musí pravidelně servisovat pneumatiky kol- jedná se o výměnu a výměnu. Při nákupu moderní vzduchové pumpy je mnoho motoristů zmateno podivným indikátorem „PSI“. To platí zejména pro čínské jednotky. Pokud máte doma levný kompresor, můžete vidět, že je na něm napsáno „300 PSI“. Jedná se o alternativní indikátor tlaku používaný v evropských zemích.

Na fotografii je pneumatické čerpadlo - nutné při servisu pneumatik

Nejběžnějším ukazatelem pro řidiče ze země SNS je Atmospheres (ATM). Abyste neudělali chybu s huštěním pneumatik, musíte umět převést PSI na atmosféry. K tomu pomáhají pohodlné tabulky a jednoduché poměry. Pokud jde o PSI, jedná se o indikátor tlaku vzduchu v kolech, tři písmena skrývají výraz v librách na čtvereční palec – lbf/in². Čína tímto způsobem naznačuje tlak, protože se hodí pro většinu moderních zahraničních aut.

Vysvětlení převodu bankomatu na PSI; PSI do baru; PSI v kg/cm²

Překlad nemusí být vyžadován, pokud má řidič k dispozici cizí auto - na karoseriích cizích automobilů je tlak indikován v PSI, nejběžnější indikátory pro osobní automobily- jedná se o 29 a 35. Nicméně „rusifikovaná“ zahraniční auta vyráběná v SNS mají indikátor „technické atmosféry“. Pozoruhodný příklad - Renault Logan nebo Kia Rio. Nejpohodlnějším způsobem je převést na jeden indikátor, což je 1 bar (jednotka tlaku a gravitace):

  • Pokud převedete 1 Bar na 1 Atmosféru, bude údaj přibližně stejný
  • Při převodu PSI na Bar získáte následující poměr: 1 Bar = 14 PSI
  • 1 Atmosféra se rovná 14 PSI

Video o optimálním tlaku v pneumatikách

V případě, že se tlak měří v barech na pneumatických čerpadlech, musíte si uvědomit, že tento indikátor odpovídá obecně uznávaným atmosférám v CIS a minimální rozptyl se nebere v úvahu.

Přepočet lze provést z PSI na kg/cm²:

  • 1 libra se rovná 0,453 kilogramu. Není to přesný údaj, ale pro technickou práci se hodí
  • 1 čtvereční palec se rovná 6,4516 cm²

Pomocí těchto dvou ukazatelů můžete zjistit, kolik kg/cm² je v PSI. Výsledek: 1 PSI = 0,0702 kg/cm²

V souladu s tím se 20 PSI bude rovnat 1,4 kg/cm²

Tyto dva ukazatele mají poměr: 7,03*10-2

Alternativním ukazatelem tlaku v pneumatikách v Evropě je PSI.

Abyste neztráceli čas výpočtem podílu, můžete použít jednoduchou tabulku, která ukazuje hodnoty tlaku v pneumatikách automobilu - zde řidič najde různé možnosti měření tlaku. Existují také praktické jednotkové kalkulačky, kde můžete také převést bar na PSI. Pokud chcete zjistit, kolik atmosfér by mělo být v konkrétní pneumatice, můžete provést nezávislý výpočet, bod hlášení bude 1 PSI = 0,07 Atm.

Někdy může být nutné převést PSI na kg/cm² nebo naopak. Výpočet zde bude složitější, takže bude jednodušší a racionálnější použít hotovou tabulku, která obsahuje hlavní ukazatele pro automobily, jízdní kola, motocykly a mopedy. Místo Bar můžete nahradit atmosféry - indikátor se nezmění. Tyto poměry a tabulka by měly dát jasnou odpověď na otázku: "jak převést PSI na ATM?"

Psi kPa kg/cm2 bar
20 138 1.4 1.4
21 145 1.5 1.4
22 152 1.5 1.5
23 159 1.6 1.6
24 165 1.7 1.7
25 172 1.8 1.7
25.5 176 1.8 1.8
26 179 1.8 1.8
26.5 183 1.9 1.8
27 186 1.9 1.9
27.5 190 1.9 1.9
28 193 2.0 1.9
28.5 197 2.0 2.0
29 200 2.0 2.0
29.5 203 2.1 2.0
30 207 2.1 2.1
30.5 210 2.1 2.1
31 214 2.2 2.1
31.5 217 2.2 2.2
32 221 2.2 2.2
32.5 224 2.3 2.2
33 228 2.3 2.3
33.5 231 2.4 2.3
34 234 2.4 2.3
34.5 238 2.4 2.4
35 241 2.5 2.4
35.5 245 2.5 2.4
36 248 2.5 2.5
36.5 252 2.6 2.5
37 255 2.6 2.6
37.5 259 2.6 2.6
38 262 2.7 2.6
38.5 265 2.7 2.7
39 269 2.7 2.7
39.5 272 2.8 2.7
40 276 2.8 2.8
  • Zprávy
  • Dílna

Studie: Výfukové plyny z automobilů nejsou hlavní znečišťující látkou

Jak spočítali účastníci energetického fóra v Miláně, více než polovina emisí CO2 a 30 % škodlivých částic se do ovzduší nedostává v důsledku provozu motoru. s vnitřním spalováním, ale kvůli vytápění bytového fondu, hlásí La Repubblica. V současné době v Itálii patří 56 % budov do nejnižší ekologické třídy G a...

Silnice v Rusku: nevydržely to ani děti. Foto dne

Naposledy byla tato lokalita, která se nachází v malém městě v Irkutské oblasti, renovována před 8 lety. Děti, jejichž jména nebyla uvedena, se rozhodly tento problém vyřešit samy, aby mohly jezdit na kole, uvádí portál UK24. Reakce místní správy na fotografii, která se již stala skutečným hitem internetu, nebyla hlášena. ...

Jsou pojmenovány regiony Ruska s nejstaršími auty

Nejmladší vozový park je přitom v Republice Tatarstán ( průměrný věk- 9,3 let) a nejstarší je na území Kamčatky (20,9 let). Taková data ve své studii uvádí analytická agentura Autostat. Jak se ukázalo, kromě Tatarstánu je průměrné stáří osobních aut nižší jen ve dvou ruských regionech...

Soukromá auta budou v Helsinkách zakázána

Aby se tak ambiciózní plán stal skutečností, hodlají helsinské úřady vytvořit co nejpohodlnější systém, ve kterém budou hranice mezi osobním a veřejná doprava bude vymazáno, hlásí Autoblog. Jak řekla Sonja Heikkilä, dopravní specialistka na helsinské radnici, podstata nové iniciativy je zcela jednoduchá: občané by měli mít...

Limuzína pro prezidenta: odhaleny další podrobnosti

Web Federální patentové služby je nadále jediným otevřeným zdrojem informací o „autu pro prezidenta“. Nejprve si NAMI patentovalo průmyslové modely dvou automobilů - limuzíny a crossoveru, které jsou součástí projektu „Cortege“. Pak naši lidé zaregistrovali průmyslový vzor s názvem „Car Dashboard“ (s největší pravděpodobností...

SUV GMC se proměnilo ve sportovní vůz

Hennessey Performance byl vždy známý svou schopností velkoryse přidat další koně do „nadupaného“ vozu, ale tentokrát byli Američané zjevně skromní. GMC Yukon Denali by se mohl proměnit ve skutečné monstrum, naštěstí to 6,2litrová „osmička“ umožňuje, ale inženýři motoru Hennessey se omezili na spíše skromný „bonus“ zvyšující výkon motoru...

Byla tlačenice lidí, kteří se chtěli proti pokutě odvolat na moskevské dopravní policii

Tato situace vznikla z důvodu velkého množství pokut udělených řidičům v automatický režim a málo času na odvolání proti účtenkám. Na svém Facebooku o tom hovořil koordinátor hnutí Blue Buckets Pjotr ​​Shkumatov. Jak vysvětlil Shkumatov v rozhovoru s korespondentem Auto Mail.Ru, situace mohla nastat kvůli tomu, že úřady nadále pokutovaly...

Běh Magadan-Lisabon: existuje světový rekord

Cestovali napříč celou Eurasií z Magadanu do Lisabonu za 6 dní, 9 hodin, 38 minut a 12 sekund. Tento běh byl organizován nejen kvůli minutám a sekundám. Nesl kulturní, charitativní a dokonce, dalo by se říci, vědecké poslání. Nejprve bylo organizaci převedeno 10 eurocentů z každého ujetého kilometru...

V Soči byl Stingův Maybach poslán do zabavení

Než vyšel na pódium, Sting (vlastním jménem Gordon Sumner) požádal svého řidiče, aby šel do obchodu koupit fíky a suvenýry. Zatímco ale řidič platil u pokladny, auto - zřejmě neoprávněně zaparkované - odtáhli. Jak poznamenává KP-Krasnodar, britský zpěvák kvůli tomu čekal asi půl hodiny na výměnu...

Mercedes vydá mini-Gelendevagen: nové detaily

Nový model, který se má stát alternativou k elegantnímu Mercedesu-Benz GLA, získá brutální vzhled ve stylu „Gelendevagen“ - Mercedes-Benz třídy G. Německé publikaci Auto Bild se o tomto modelu podařilo zjistit nové podrobnosti. Pokud tedy věříte zasvěceným informacím, Mercedes-Benz GLB bude mít hranatý design. Na druhou stranu kompletní...

Jaká auta se nejčastěji kupují v Rusku v letech 2018-2019?

Počet aut na silnicích Ruské federace neustále roste – což potvrzuje každoroční studie prodejů nových i ojetých modelů. Takže na základě výsledků studie, která dokáže odpovědět na otázku, jaká auta se v Rusku kupují, za první dva měsíce roku 2017...

Která auta jsou nejbezpečnější?

Při rozhodování o koupi automobilu mnoho kupujících v první řadě věnuje pozornost provozním a technickým vlastnostem vozu, jeho designu a dalším atributům. Ne všichni však myslí na bezpečnost budoucího vozu. To je samozřejmě smutné, protože často...

Nejvíc rychlá auta ve světě modelového roku 2018-2019

Rychlá auta jsou příkladem toho, že automobilky neustále vylepšují systémy svých vozů a pravidelně provádějí vývoj, aby vytvořily dokonalé a nejrychlejší vozidlo na silnici. Mnoho technologií, které jsou vyvinuty k vytvoření superrychlého auta, se později dostane do sériové výroby...

Auta pro opravdové muže

Jaké auto může způsobit, že se muž bude cítit nadřazeně a hrdě? Na tuto otázku se pokusila odpovědět jedna z nejtitulovanějších publikací, finanční a ekonomický časopis Forbes. Tato tištěná publikace se pokusila určit nejmužnější vůz na základě jejich prodejního hodnocení. Podle redakce...


Silný příběh Název „Chevrolet“ je historií vzniku amerických automobilů. Jméno "Malibu" láká svými plážemi, kde se natáčelo mnoho filmů a televizních seriálů. Přesto je od prvních minut v Chevroletu Malibu cítit próza života. Docela jednoduchá zařízení...

JAK vybrat značku auta, jakou značku auta vybrat.

Jak vybrat značku auta Při výběru auta je potřeba prostudovat všechna pro a proti auta. Hledejte informace na oblíbených automobilových webech, kde majitelé automobilů sdílejí své zkušenosti a profesionálové testují nové produkty. Jakmile shromáždíte všechny potřebné informace, můžete se rozhodnout...

Jak vybrat autopůjčovnu Autopůjčovna je velmi oblíbená služba. Často jej potřebují lidé, kteří přijíždějí služebně do jiného města bez osobního auta; ti, kteří chtějí udělat příznivý dojem drahým autem atd. A samozřejmě vzácná svatba...

CO je nejlepší auto ruské výroby, nejlepší ruská auta.

Jaké je nejlepší auto vyrobené v Rusku V historii domácího automobilového průmyslu bylo mnoho dobrých aut. A je těžké vybrat tu nejlepší. Navíc kritéria, podle kterých je ten či onen model hodnocen, mohou být velmi odlišná. ...

  • Diskuse
  • V kontaktu s

Tlak je jednou z nejčastěji měřených fyzikálních veličin. S tím je spojeno řízení průběhu většiny technologických procesů v tepelné a jaderné energetice, hutnictví a chemii měření tlaku nebo tlakové rozdíly mezi plynem a kapalným médiem.

Tlak je široký pojem, který charakterizuje normálně rozloženou sílu působící z jednoho tělesa na jednotku povrchu druhého. Je-li aktivním prostředím kapalina nebo plyn, pak tlak, charakterizující vnitřní energii média, je jedním z hlavních parametrů stavu. Tlaková jednotka v soustavě SI Pascal (Pa), rovný tlaku vytvořenému silou jednoho newtonu působící na plochu jednoho metru čtverečního (N/m2). Široce se používá více jednotek kPa a MPa. Je povoleno používat takové jednotky jako kilogramová síla na centimetr čtvereční(kgf/cm2) a metr čtvereční(kgf/m2), druhý je číselně stejný milimetr vodního sloupce(mm vodního sloupce). V tabulce 1 jsou uvedeny uvedené tlakové jednotky a vztahy mezi nimi, převod a poměr tlakových jednotek. V zahraniční literatuře lze nalézt následující jednotky měření tlaku: 1 palec = 25,4 mm vody. Art., 1 psi = 0,06895 bar.

Tabulka 1. Jednotky tlaku. Překlad, převod jednotek tlaku.

Jednotky

kgf/cm 2

kgf/m 2 (mm vodního sloupce)

mmHg Umění.

1 bar

1 kgf/cm2

1 kgf/m 2 (mm vodního sloupce)

1 mmHg Umění.

Reprodukce jednotky měření tlaku s nejvyšší přesností v rozsahu přetlaků 10 6 ... 2,5 * 10 8 Pa je provedena primárním etalonem, včetně manometrů vlastní hmotnosti, speciální sady hmotnostních měr a instalace pro udržování tlaku. Pro reprodukci tlakových jednotek mimo specifikovaný rozsah od 10 -8 do 4 * 10 5 Pa a od 10 9 do 4 * 10 6, stejně jako tlakové rozdíly až do 4 * 10 6 Pa, se používají speciální normy. Převod jednotek měření tlaku z etalonů na pracovní měřicí přístroje se provádí vícestupňovým způsobem. Pořadí a přesnost přenosu jednotky měření tlaku na pracovní prostředky s uvedením metod ověřování a porovnávání odečtů jsou určeny vnitrostátními ověřovacími schématy (GOST 8.017-79, 8.094-73, 8.107-81, 8.187-76, 8,223-76). Vzhledem k tomu, že v každém stupni přenosu se měřicí jednotky chyby zvyšují 2,5-5krát, poměr mezi chybami měřicích přístrojů pracovního tlaku a primárním standardem je 10 2 2... 10 3.

Při měření se rozlišuje absolutní, přetlak a podtlak. Pod absolutní tlak P, rozumíme celkovému tlaku, který se rovná součtu atmosférického tlaku Pat a přebytku Pi:

Ra = Ri + Krysa

Pojem vakuový tlak se zadává při měření tlaku pod atmosférickým: Pv = Rat - Pa. Měřící přístroje určené k měření tlaku a tlakové diference se nazývají měřiče tlaku. Ty se v závislosti na atmosférickém tlaku, přetlaku, vakuu a absolutním tlaku, které měří, dělí na barometry, manometry, vakuometry a tlakoměry absolutního tlaku. Tlakoměry určené k měření tlaku nebo vakua v rozsahu do 40 kPa (0,4 kgf/cm2) se nazývají tlakoměry a manometry. Měřiče tahového tlaku mají oboustrannou stupnici s mezemi měření do ± 20 kPa (± 0,2 kgf/cm2). K měření tlakových rozdílů se používají diferenční tlakoměry.