Conversions de pression

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Conversion simultanée de toutes les valeurs. En indiquant une quantité vous avez immédiatement la valeur de toutes les autres – Entrez la valeur connue dans la cellule correspondante et appuyez sur Entrée

Conversions de pression

Dans le vaste paysage de la science et de l'ingénierie, mesurer et comprendre la pression joue un rôle crucial. La pression, définie comme la force exercée sur une surface par unité de surface, se produit dans une variété de contextes, de l'atmosphère terrestre aux applications industrielles et médicales. Cependant, en raison des différentes unités de mesure utilisées au fil du temps et dans diverses industries, il peut être nécessaire de convertir les valeurs de pression d'un système à un autre afin de faciliter la communication et la compréhension.

Avec ce programme, nous verrons à quel point il est simple de convertir n'importe quelle unité de mesure de pression directement dans toutes les autres, offrant un aperçu des résultats.

Conversions de pression

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Calculateur en ligne pour la conversion d'unités de pression

En indiquant la quantité d'une quantité, on a immédiatement la valeur de toutes les autres à la fois

Insights

Pression

- La pression et l'effort occasionnés par un poids sur une surface donnée.

- La pression est une relation entre un poids et une surface.

Pression = poids / surface (W / S)

Le même bloc de 100 kg posé sur une surface S de 20 cm². exerce une pression Pu de 5 kg / cm² sur la surface, si avec le même poids la surface S devient 50 cm², la pression Pu sera égale à 2 kg / cm².

Il est faux de dire que la pression est un poids: la pression est l'effort produit par un poids, mais sur une surface donnée.

Pression atmosphérique

L'air qui nous entoure a un poids: avec son poids il appuie sur la terre et sur toutes choses.

Ce poids est de 1,29 kg / m³.

Nous ne le remarquons pas car la pression de l'air sur notre corps s'exerce à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du corps lui-même et est donc équilibrée.

Si dans une baignoire d'eau (H.2O) on plonge un tube sur lequel un vide a été fait, puisqu'il n'y a pas d'air, une partie de la pression atmosphérique manquera dans le tube, qui ne pèsera que sur l'eau du réservoir.

La pression atmosphérique sur l'eau du réservoir, non plus équilibrée par celle de l'eau du tuyau, pousse l'eau dans le tuyau lui-même, et le niveau de cette eau s'élève par rapport à celui de l'eau du réservoir à 10,33 mètres.

Cela signifie que la pression atmosphérique représente un poids égal à une colonne d'eau de 10,33 m de haut.

On peut finalement dire que la pression atmosphérique est égale à la pression de 1,033 kg par centimètre carré.

Baromètre (Evangelista Torricelli - 1608-1647)

Si à la place de l'eau, on mettait du mercure (Hg) dans le bac, après avoir aspiré le tube plongé dans le bac, on verrait le mercure monter dans le tube jusqu'à une hauteur de 76 cm.

Le mercure pèse 13,6 fois plus que l'eau, de sorte que la hauteur de la colonne de mercure doit être 13,6 fois plus petite que 10,33 m d'eau.

La colonne de mercure doit donc être:

La pression atmosphérique est donc également donnée par le poids d'une colonne de mercure de 76 cm de haut.

Tout cela est correct lorsque l'expérience est réalisée au niveau de la mer.

Mais si nous répétons l'expérience en montagne, nous verrons que la colonne de mercure, au lieu de 76 cm sera, par exemple, de 70 cm et plus nous répétons l'expérience, plus la hauteur de la colonne de mercure sera basse.

Cela signifie que la pression atmosphérique varie avec l'altitude et donc la densité de l'air: densité plus faible en montagne (en fait on dit que l'air, en montagne, est plus fin, il est plus léger.

Le tube à mercure ainsi décrit, gradué en centimètres ou en millimètres, formerait le baromètre un instrument c'est-à-dire la pression atmosphérique.

Pression au-dessus de la pression atmosphérique - Manomètres

Les pressions supérieures à la pression atmosphérique sont mesurées avec un instrument appelé manomètre, prenant comme base de mesure la pression atmosphérique, également appelée «atmosphère».

Si, par exemple, dans un réservoir il y a un fluide à une pression de 3 fois la pression atmosphérique (pression, c'est-à-dire capable de soulever une colonne d'eau à m 3 x 10,33 = m 30,99), nous dirons que la pression de le fluide est de 3,09 atmosphères.

Autrement dit, il a été convenu d'appeler la pression atmosphérique avec le mot «atmosphère» et de mesurer la pression dans les atmosphères.

L'atmosphère est donc la contrainte que la pression atmosphérique exerce sur les corps, et est égale à 1,033 kg par centimètre carré.

Pour simplifier les calculs pratiques, l'atmosphère est considérée comme égale non pas à 1,033 1 kg mais à kg 1 par centimètre carré, en abrégé 1 kg / cm². finalement quand on parle de pression, on peut dire que l'atmosphère est la pression de 10 kg / cm² qui correspondrait à une colonne d'eau de XNUMX m.

Les manomètres sont ces appareils qui sont utilisés pour mesurer la pression d'un liquide, d'un gaz, d'une vapeur.

Ils sont gradués en kg / cm².

Pression absolue et pression réelle

Si le manomètre d'une chaudière indique 2, cela signifie que l'eau qu'elle contient a une pression de 2 kg / cm² et est indiquée par l'abréviation ATE.

Mais en mesurant ainsi la pression de l'eau contenue dans la chaudière, on ne prend pas en compte la pression atmosphérique. Cette pression, nous l'avons dit, s'exerce sur tous les corps existants sur terre, donc aussi sur notre chaudière et sur son eau contenue.

Vouloir, donc, prendre en compte la pression atmosphérique, la pression totale ou, comme on dit, l'eau ABSOLUE n'est pas 2 mais 2 plus la pression atmosphérique, soit 2 + 1 = 3 et est indiquée par l'abréviation ATA (atmosphères absolues) .

Par conséquent, la pression réelle est la pression réellement indiquée par le manomètre; absolue est celle indiquée par le manomètre augmenté de 1 unité. Dans le cas ci-dessus nous écrirons que l'eau dans cette chaudière a une pression effective de 2 kg / cm² (soit 2 ATE) ou a 3 kg / cm², absolus (soit 3 ATA).

Instructions

Comment procéder:

1 – sélectionner l'unité de mesure

2 – entrez la valeur

appuyez sur Entrée ou cliquez à l'intérieur du programme.

3 – Les conversions effectuées seront affichées immédiatement

4 – La flèche indique l'unité de mesure choisie

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