Единицы измерения давления — это… Что такое Единицы измерения давления?
- Единицы измерения давления
Единицы давления | Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) | Техническая атмосфера (at, ат) | Физическая атмосфера (atm, атм) | Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.,mmHg, Torr, торр) | Метр водяного столба (м вод. ст.,m H2O) | Фунт-сила на кв. дюйм (psi) |
---|
1 Па | 1 Н/м2 | 10−5 | 10,197·10−6 | 9,8692·10−6 | 7,5006·10−3 | 1,0197·10−4 | 145,04·10−6 |
---|
1 бар | 105 | 1·106дин/см2 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
---|
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
---|
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
---|
1 мм рт.ст. | 133,322 | 1,3332·10−3 | 1,3595·10−3 | 1,3158·10−3 | 1 мм рт.ст. | 13,595·10−3 | 19,337·10−3 |
---|
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665·10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
---|
1 psi | 6894,76 |
68,948·10−3 | 70,307·10−3 | 68,046·10−3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in2 |
---|
См. также
http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/PressureVacuumFile/PressureConvertionTable/
Категория:- Единицы измерения давления
Wikimedia Foundation.
2010.
- Единицы измерения информации
- Ангстрем
Смотреть что такое «Единицы измерения давления» в других словарях:
Единицы измерения — В физике и технике единицы измерения (единицы физических величин, единицы величин[1]) используются для стандартизованного представления результатов измерений. Использование термина единица измерения противоречит рекомендациям метрологических… … Википедия
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН — величины, по определению считающиеся равными единице при измерении других величин такого же рода. Эталон единицы измерения ее физическая реализация. Так, эталоном единицы измерения метр служит стержень длиной 1 м. В принципе, можно представить… … Энциклопедия Кольера
Единицы величин — В физике и технике единицы измерения (единицы физических величин, единицы величин[1]) используются для стандартизованного представления результатов измерений. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренного… … Википедия
Единицы физических величин — В физике и технике единицы измерения (единицы физических величин, единицы величин[1]) используются для стандартизованного представления результатов измерений. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренного… … Википедия
Измерения и измерительные приборы — Законы явлений природы, как выражения количественных отношений между факторами явлений, выводятся на основании измерений этих факторов. Приборы, приспособленные к таким измерениям, называются измерительными. Всякое измерение, какой бы ни было… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Паскаль (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Паскаль (значения). Паскаль (обозначение: Па, международное: Pa) единица измерения давления (механического напряжения) в Международной системе единиц (СИ). Паскаль равен давлению… … Википедия
Бар (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Бар (значения). Бар (греч. βάρος тяжесть) внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере. Один бар равен 105 Па[1] или 106 дин/см² (в системе СГС). В прошлом… … Википедия
Единица измерения — В физике и технике единицы измерения (единицы физических величин, единицы величин[1]) используются для стандартизованного представления результатов измерений. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренного… … Википедия
Атмосфера (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Атмосфера (значения). Атмосфера внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана. Существуют две примерно… … Википедия
Паскаль (единица давления) — Паскаль (обозначение: Па, Pa) единица измерения давления (механического напряжения) в СИ. Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности… … Википедия
Книги
- Средства измерений, Мельников В.П., Медведева Р.В.. 240 стр Приведены основные, дополнительные и производные единицы Международной системы единиц физических величин (СИ). Рассмотрены основные понятия и определения метрологии в части видов… Подробнее Купить за 1348 грн (только Украина)
- Средства измерений, Медведева Раиса Васильевна, Мельников Владимир. Приведены основные, дополнительные и производные единицы Международной системы единиц физических величин (СИ). Рассмотрены основные понятия и определения метрологии в части видов… Подробнее Купить за 1210 руб
- Средства измерений Учебник, Медведева Р., Мельников В.. Приведены основные, дополнительные и производные единицы Международной системы единиц физических величин (СИ). Рассмотрены основные понятия и определения метрологии в части видов… Подробнее Купить за 667 руб
Перевод давления. Таблицы перевода единиц давления
Таблица перевода единиц измерения давления Единица измерения | Па | кПа | МПа | кгс/м2 | кгс/см2 | мм рт.ст. | мм вод.ст. | бар | 1 Паскаль | 1 | 10-3 | 10-6 | 0,1019716 | 10,19716*10-6 | 0,00750062 | 0,1019716 | 0,00001 | 1 Килопаскаль | 1000 | 1 | 10-3 | 101,9716 | 0,01019716 | 7,50062 | 101,9716 | 0,01 | 1 Мегапаскаль | 1000000 | 1000 | 1 | 101971,6 | 10,19716 | 7500,62 | 101971,6 | 10 | 1 Килограмм-сила на квадратный метр | 9,80665 | 9,80665*10-3 | 9,80665*10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665*10-6 | 1 Килограмм-сила на квадратный сантиметр | 98066,5 | 98,0665 | 0,0980665 | 10000 | 1 | 735,559 | 10000 | 0,980665 | 1 Миллиметр ртутного столба (при 0 град) | 133,3224 | 0,1223224 | 0,0001333224 | 13,5951 | 0,00135951 | 1 | 13,5951 | 0,00133224 | 1 Миллиметр водяного столба (при 0 град) | 9,80665 | 9,807750*10-3 | 9,80665*10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665*10-6 | 1 Бар | 100000 | 100 | 0,1 | 10197,16 | 1,019716 | 750,062 | 10197,16 | 1 |
Соотношение между некоторыми единицами измерения: Бар: 1 бар = 0.1 МПа 1 бар = 100 кПа 1 бар = 1000 мбар 1 бар = 1.019716 кгс/см2 1 бар = 750 мм.рт.ст.(торр) 1 бар = 10197.16 кгс/м2 (атм.тех.) 1 бар = 10197.16 мм. вод. ст. 1 бар = 0.98692326672 атм. физ. 1 бар = 10 Н/см2 1 бар = 1000000 дин /см2=106 дин/см2 1 бар = 14.50377 psi (фунт на квадратный дюйм) 1 мбар = 0.1 кПа 1 мбар = 0.75 мм. рт. ст.(торр) 1 мбар = 10.19716 кгс/ м2 1 мбар = 10.19716 мм. вод. ст. 1 мбар = 0.401463 in.h3O (дюйм водяного столба) | КГС/СМ2 (АТМ.ТЕХ.): 1 кгс/см2 = 0.0980665 МПа 1 кгс/см2 = 98.0665 кПа 1 кгс/см2 = 0.980665 бар 1 кгс/см2 = 980.665 мбар 1 кгс/см2 = 736 мм.рт.ст. (торр) 1 кгс/см2 = 10000 мм.вод.ст. 1 кгс/см2 = 0.968 атм. физ. 1 кгс/см2 = 14.22334 psi 1 кгс/см2 = 9.80665 Н/см2 1 кгс/см2 = 98066.5 Н/м2 1 кгс/см2 = 10000 кгс/м2 1 кгс/см2 = 0,01 кгс/мм2
| МПа: 1 МПа = 1000000 Па 1 МПа = 1000 кПа 1 МПа = 10.19716 кгс/см2 (атм.тех.) 1 МПа = 10 бар 1 МПа = 7500 мм. рт. ст.(торр) 1 МПа = 101971.6 мм. вод. ст. 1 МПа = 101971.6 кгс /м2 1 МПа = 9.87 атм. физ. 1 МПа = 106 Н/м2 1 МПа = 107 дин/см2 1 МПа = 145.0377 psi 1 МПа = 4014.63 in.h3О | ММ.РТ.СТ. (ТОРР) 1 мм.рт.ст. = 133.3 •10-6 МПа 1 мм.рт.ст. = 0.1333 кПа 1 мм.рт.ст. = 133.3 Па 1 мм.рт.ст. = 13.6 •10-4 кгс/см2 1 мм.рт.ст. = 13.33 •10-4 бар 1 мм.рт.ст. = 1.333 мбар 1 мм.рт.ст. = 13.6 мм.вод.ст. 1 мм.рт.ст. = 13.16 •10-4 атм. физ. 1 мм.рт.ст. = 13.6 кгс/м2 1 мм.рт.ст. = 0.019325 psi 1 мм.рт.ст. = 75.051 Н/см2 | кПа: 1 кПа = 1000 Па 1 кПа = 0.001 МПа 1 кПа = 0.01019716 кгс/см2 1 кПа = 0.01 бар 1 кПа = 7.5 мм. рт. ст.(торр) 1 кПа = 101.9716 кгс/м2 1 кПа = 0.00987 атм. физ. 1 кПа = 1000 Н/м2 1 кПа =10000 дин/см2 1 кПа = 10 мбар 1 кПа =101.9716 мм. вод. ст. 1 кПа = 4.01463 in.h3O 1 кПа = 0.1450377 psi 1 кПа = 0.1 Н/см2 | ММ.ВОД.СТ.(КГС/М2): 1 мм.вод.ст. = 9.80665 • 10 -6 МПа 1 мм.вод.ст. = 9.80665 • 10 -3 кПа 1 мм.вод.ст. = 0.980665 • 10-4 бар 1 мм.вод.ст. = 0.0980665 мбар 1 мм.вод.ст. = 0.968 • 10-4 атм.физ. 1 мм.вод.ст. = 0.0736 мм.рт.ст.(торр) 1 мм.вод.ст. = 0.0001 кгс/см2 1 мм.вод.ст. = 9.80665 Па 1 мм.вод.ст. = 9.80665 •10-4 Н/см2 1 мм.вод.ст. = 703.7516 psi
|
Мы намеренно не предлагаем Вам воспользоваться автоматическим конвертером для достижения мгновенного машинного результата, но мы предлагаем Пользователям ознакомиться со справочной информацией, которая, возможно, поможет понимать смысл и механизм перевода единиц измерения давления, и позволит научиться самостоятельно пересчитывать исходные данные в требуемые. Мы убеждены, что такие навыки для инженера будут полезнее машинных расчётов и могут оказаться эффективнее на практике в будущем. На производстве иногда бывает нужно быстро сориентироваться в ситуации, а для этого нужно иметь представление о соотношении между собой основных единиц измерения. Например, несколько лет назад Россия в метрологии «перешла» с одних базовых единиц измерения давления на другие, поэтому стало актуально уметь самостоятельно быстро делать преобразование значений из кгс/см2 в МПа, кгс/см2 в кПа. Запомнив, сколько кгс/см2 или кПа в 1 МПа, перевод значений можно легко осуществить «в уме» без посторонней помощи, которая может оказаться недоступной в ответственный момент.
|
Паскаль (единица измерения) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Паска́ль (русское обозначение: Па, международное: Pa) — единица измерения давления (механического напряжения) в Международной системе единиц (СИ)[1].
Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр: 1 Па = 1 Н·м−2 (т. е. 1 Па = 1 Н/м2).
С основными единицами СИ паскаль связан следующим образом: 1 Па = 1 кг·м−1·с−2 (т. е. 1 кг/(м·с2) ).
В СИ паскаль также является единицей измерения механического напряжения, модулей упругости, модуля Юнга, объёмного модуля упругости, предела текучести, предела пропорциональности, сопротивления разрыву, сопротивления срезу, звукового давления, осмотического давления, летучести (фугитивности)[2].
В соответствии с общими правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы паскаль пишется со строчной буквы, а её обозначение — с заглавной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях других производных единиц, образованных с использованием паскаля. Например, обозначение единицы динамической вязкости записывается как Па·с.
Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля. Впервые наименование было введено во Франции декретом о единицах в 1961 году[2][3].
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные |
---|
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение |
---|
101 Па | декапаскаль | даПа | daPa | 10−1 Па | деципаскаль | дПа | dPa |
---|
102 Па | гектопаскаль | гПа | hPa | 10−2 Па | сантипаскаль | сПа | cPa |
---|
103 Па | килопаскаль | кПа | kPa | 10−3 Па | миллипаскаль | мПа | mPa |
---|
106 Па | мегапаскаль | МПа | MPa | 10−6 Па | микропаскаль | мкПа | µPa |
---|
109 Па | гигапаскаль | ГПа | GPa | 10−9 Па | нанопаскаль | нПа | nPa |
---|
1012 Па | терапаскаль | ТПа | TPa | 10−12 Па | пикопаскаль | пПа | pPa |
---|
1015 Па | петапаскаль | ППа | PPa | 10−15 Па | фемтопаскаль | фПа | fPa |
---|
1018 Па | эксапаскаль | ЭПа | EPa | 10−18 Па | аттопаскаль | аПа | aPa |
---|
1021 Па | зеттапаскаль | ЗПа | ZPa | 10−21 Па | зептопаскаль | зПа | zPa |
---|
1024 Па | иоттапаскаль | ИПа | YPa | 10−24 Па | иоктопаскаль | иПа | yPa |
---|
применять не рекомендуется |
Сравнение с другими единицами измерения давления[править | править код]
Единицы давления | Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) | Техническая атмосфера (at, ат) | Физическая атмосфера (atm, атм) | Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., mm Hg, Torr, торр) | Метр водяного столба (м вод. ст., m H2O) | Фунт-сила на квадратный дюйм (psi) |
---|
1 Па | 1 Н/м² | 10−5 | 10,197⋅10−6 | 9,8692⋅10−6 | 7,5006⋅10−3 | 1,0197⋅10−4 | 145,04⋅10−6 |
---|
1 бар | 105 | 1⋅106дин/см² | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
---|
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см² | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
---|
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
---|
1 мм рт. ст. | 133,322 | 1,3332⋅10−3 | 1,3595⋅10−3 | 1,3158⋅10−3 | 1 мм рт. ст. | 13,595⋅10−3 | 19,337⋅10−3 |
---|
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665⋅10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
---|
1 psi | 6894,76 | 68,948⋅10−3 | 70,307⋅10−3 | 68,046⋅10−3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in² |
---|
На практике применяют приближённые значения: 1 атм = 0,1 МПа и 1 МПа = 10 атм. 1 мм водяного столба примерно равен 10 Па, 1 мм ртутного столба равен приблизительно 133 Па.
Значение технической атмосферы (at, ат) не равно значению физической атмосферы (atm, атм).
Нормальное атмосферное давление принято считать равным 760 мм ртутного столба, или 101 325 Па (101 кПа).
Размерность единицы давления (Н/м²) совпадает с размерностью единицы плотности энергии (Дж/м³), но с точки зрения физики эти единицы не эквивалентны, так как описывают разные физические свойства. В связи с этим некорректно использовать Паскали для измерения плотности энергии, а давление записывать как Дж/м³.
Единицы измерения давления
Единицы измерения давления
Программа КИП и А
Международная система единиц (СИ)
Давлением P называется физическая величина силы F, действующая на единицу поверхности площади S, направленная перпендикулярно этой поверхности.
т.е. P = F / S.
В международной системе единиц (СИ) давление измеряется в Паскалях:
Па — русское обозначение.
Pa — международное.
1 Па = 1 Ньютон / 1 кв. метр (1 Н/м²)
Для практических измерений в КИП и А, 1 Па часто оказывается слишком маленькой величиной давления, и для оперирования реальными данными применяются умножающие приставки — (кило, Мега), умножающие значения в 1тыс. и 1млн. раз соответственно.
1 МПа = 1000 кПа = 1000000 Па
Также, шкалы приборов для измерения давления могут быть непосредственно градуированы в величинах Ньютон / метр, или их производных:
Килоньютон, Меганьютон / м², см², мм².
Тогда получаем следующее соответствие:
1 МПа = 1 МН/м² = 1 Н/мм² = 100 Н/см² = 1000 кН/м² = 1000 кПа = 1000000 Н/м² = 1000000 Па
В России и Европе также широкое применение для измерения давления находят единицы бар (bar) и кгс/м² (kgf/m²), а также их производные (mbar, кгс/см²).
1 бар — это внесистемная единица, равная 100000 Па.
1 кгс/см² — это единица измерения давления в системе МКГСС, и широко применяется в промышленных измерениях давления.
1 кгс/см² = 10000 кгс/м² = 0.980665 бар = 98066.5 Па
Атмосфера
Атмосфера — это внесистемная единица измерения давления приблизительно равная атмосферному давлению Земли на уровне Мирового океана.
Существует два понятия атмосферы для измерения давления:
- Физическая (атм) — равна давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре 0° C. 1 атм = 101325 Па
- Техническая (ат) — равна давлению, производимому силой в 1 кгс на площадь 1 см². 1 ат = 98066,5 Па = 1 кгс/см²
В России для использования в измерениях допущена только техническая атмосфера, и срок ее действия ограничен по некоторым данным 2016 годом.
Водяной столб
Метр водяного столба — внесистемная единица измерения давления, применяемая в ряде производств.
Физически он равен давлению столба воды высотой в 1 м при температуре около 4° C и стандартном для калибровки ускорении свободного падения — 9,80665 м/сек².
м вод. ст. — русское обозначение.
mH2O — международное.
Производными единицами являются см вод. ст. и мм вод. ст.
1 м вод. ст. = 100 см вод. ст. = 1000 мм вод. ст.
Соотносится к другим единицам измерения давления соответствующим образом:
1 м вод. ст. = 1000 кгс/м² = 0.0980665 бар = 9.80665 Па = 73.55592400691 мм рт. ст.
Ртутный столб
Миллиметр ртутного столба — внесистемная единица измерения давления, равная 133.3223684 Па. Синоним — Торр (Torr).
мм рт. ст. — русское обозначение.
mmHg. — международное.
Использование в России — не ограничено, но не рекомендовано. Применяется в ряде областей техники.
Соотношение к водному столбу: 1 мм рт. ст. = 13.595098063 мм вод. ст.
Единицы США и Британии
В США и Британии применяются также другие единицы измерения давления.
Это связано с тем, что длины выражаются в футах и дюймах, а вес в фунтах, британских и американских тоннах.
Примеры некоторых из них:
- Дюйм водного столба
Обозначение: inH2O = 249.08891 Па. - Фут водного столба
Обозначение: ftH2O = 2989.006692 Па. - Дюйм ртутного столба
Обозначение: inHg = 3386.38815789474 Па. - Фунт на квадратный дюйм
Обозначение: psi = 6894.757293178 Па. - 1000 фунтов на квадратный дюйм
Обозначение: ksi = 6894757.2931783 Па. - Фунт на квадратный фут
Обозначение: psf = 47.8802589803 Па. - Американская (короткая) тонна на квадратный дюйм
Обозначение: tsi = 13789514.58633672267344 Па. - Американская (короткая) тонна на квадратный фут
Обозначение: tsf = 95760.51796067168523226 Па. - Британская (длинная) тонна на квадратный дюйм
Обозначение: br.tsi = 15444256.3366971 Па. - Британская (длинная) тонна на квадратный фут
Обозначение: br.tsf = 107251.780115952 Па.
Приборы для измерения давления
Для измерения давления применяются манометры, дифманометры (разность давлений), вакуумметры (измерение разряжения).
Единицы измерения давления и расхода сжатого воздуха принятые в компрессорной технике
В технике применяется несколько различных единиц измерения давления и расхода сжатого воздуха.
Единицы измерения давления.
Официально признанной системой единиц измерений является СИ (SI). Единицей измерения давления в ней является Паскаль, 1Па(Pa) = 1Н/м². Производные от этой единицы 1 кПа=1000 Па и 1 МПа=1000000 Па. В различных отраслях техники, также, используются единицы измерения давления, не входящие в эту систему: миллиметр ртутного столба (мм. рт. ст. или тор), миллиметр водного столба, физическая атмосфера (атм.), техническая атмосфера (1 ат.= 1 кгс/см²), бар. В англоязычных странах популярностью пользуется фунт на квадратный дюйм (pounds per square inch или PSI). Соотношения между этими единицами см. в таблице.
|
МПа |
бар |
атм |
кгс/см² |
PSI |
мм рт.ст. |
мм вод.ст. |
1 МПа |
1 |
10 |
9,8692 |
10,197 |
145,04 |
7500,7 |
1,01972*105 |
1 бар |
0,1 |
1 |
0,98692 |
1,0197 |
14,504 |
750,07 |
1,01972*104 |
1 атм |
0,10133 |
1,0133 |
1 |
1,0333 |
14,896 |
760 |
1,0332*104 |
1 кгс/см2 |
0,098066 |
0,98066 |
0,96784 |
1 |
14,223 |
735,6 |
104 |
1 PSI |
6,894 кПа |
0,068946 |
0,068045 |
0,070307 |
1 |
51,715 |
703,0705 |
1 мм рт. ст. |
133,32 Па |
1,333*10-3 |
1,316*10-3 |
1,359*10-3 |
0,01934 |
1 |
13,5951 |
1 мм вод. ст. |
9,8066 Па |
9,80665*10-5 |
9,67841*10-5 |
10-4 |
0,001422 |
7,3556*10-2 |
1 |
Значение давления может отсчитываться от 0 (абсолютное давление) или от атмосферного (избыточное давление). Если давление измеряется в технических атмосферах, то абсолютное давление обозначается как ата, а избыточное — как ати, например, 9 ата, 8 ати.
Единицы измерения производительности по сжатому воздуху (газу).
Производительность компрессоров измеряется как объем сжимаемого газа за единицу времени. Основная применяемая единица — метр кубический в минуту (м³/мин).
Используются также единицы: л/мин. (1 л/мин=0,001 м³/мин.), м³/час (1 м³/час =1/60 м³/мин.), л/сек (1 л/сек = 60 л/мин. = 0,06 м³/мин.).
Производительность приводят, как правило, либо для условий (давление и температура газа) всасывания, либо для нормальных условий. Физические нормальные условия: давление 101,325 кПа (760 мм. рт .ст), температура 273,15 К (0 С), влажность 1,293 кг/м³; нормальные условия по ГОСТ 12449-80 давление 101,325 кПа (760 мм. рт .ст), температура 293 К (20 С), влажность 1,205 кг/м³.
В случае с физическими нормальными условиями, перед единицей объема ставят букву «н» (например, 5 нм³/мин).
В случае с нормальными условиями по ГОСТ 12449-80 или ISO 1217, то перед единицей объема ставят букву «н», но обязательно добавляют что имеются в виду нормоусловия по ГОСТ 12449-80 или ISO 1217 (например, 5 нм³/мин по ГОСТ 12449-80).
В англоязычных странах в качестве единицы производительности используют кубический фут в минуту (cubic foot per minute или CFM). 1 CFM = 28,3168 л/мин. = 0,02832 м³/мин. 1 м³/мин = 35,314 CFM.
Единицы измерений, переводные таблицы и формулы
Единицы измерений, переводные таблицы и формулы
Units, Conversion Tables, and Formulas
Единицы измерения давления / Pressure
Па, паскаль | кПа, килопаскаль | МПа, мегапаскаль | кгс/см², ат, техническая атмосфера | атм, физическая атмосфера |
Pa, pascal | kPa, kilopascal | MPa, megapascal | kgf/cm² или kp/cm², at, technical atmosphere | аtm, atmosphere |
бар | PSI или psi (фунт/кв. дюйм), фунт-сила на квадратный дюйм | мм рт. ст., миллиметр ртутного столба | мм вод. ст., миллиметр водяного столба |
bar | PSI или psi (pounds/square inch или lbf/in²), pound-force per square inch | 1 mm Hg | 1 mm of water |
Паскаль (Па, Pa)
Паскаль (Па, Pa) – единица измерения давления в Международной системе единиц измерения (система СИ). Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля.
Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону (Н), равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр:
1 паскаль (Па) ≡ 1 Н/м²
Кратные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ:
1 МПа (1 мегапаскаль) = 1000 кПа (1000 килопаскалей)
Атмосфера (физическая, техническая)
Атмосфера — внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана.
Существуют две примерно равные друг другу единицы с таким названием:
- Физическая, нормальная или стандартная атмосфера (атм, atm) — в точности равна 101 325 Па или 760 миллиметрам ртутного столба.
Техническая атмосфера (ат, at, кгс/см²) — равна давлению, производимому силой 1 кгс, направленной перпендикулярно и равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 см² (98 066,5 Па).
1 техническая атмосфера = 1 кгс/см² («килограмм-сила на сантиметр квадратный»). // 1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно) ≈ 10 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс
На английском языке килограмм-сила обозначается как kgf (kilogram-force) или kp (kilopond) – килопонд, от латинского pondus, означающего вес.
Заметьте разницу: не pound (по-английски «фунт»), а pondus.
На практике приближенно принимают: 1 МПа = 10 атмосфер, 1 атмосфера = 0,1 МПа.
Бар
Бар (от греческого βάρος — тяжесть) — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере. Один бар равен 105 Н/м² (или 0,1 МПа).
Соотношения между единицами давления
1 МПа = 10 бар = 10,19716 кгс/см² = 145,0377 PSI = 9,869233 (физ. атм.) =7500,7 мм рт.ст.
1 бар = 0,1 МПа = 1,019716 кгс/см² = 14,50377 PSI = 0,986923 (физ. атм.) =750,07 мм рт.ст.
1 ат (техническая атмосфера) = 1 кгс/см² (1 kp/cm², 1 kilopond/cm²) = 0,0980665 МПа = 0,98066 бар = 14,223
1 атм (физическая атмосфера) = 760 мм рт.ст.= 0,101325 МПа = 1,01325 бар = 1,0333 кгс/см²
1 мм ртутного столба = 133,32 Па =13,5951 мм водяного столба
Объемы жидкостей и газов / Volume
л (литр) | куб.м (кубический метр) | куб.см (кубический сантиметр) | кубический фут | кубический дюйм | галлон (США) | галлон (Англия) |
l (liter) | cubic meter или cbm | cc или ccm | cubic feet или cu ft | cubic inch, cubic in, cu inch, cu in | gl или gallon (US) | gl или gallon (UK, Imperial) |
1 gl (US) = 3,785 л
1 gl (Imperial) = 4,546 л
1 cu ft = 28,32 л = 0,0283 куб.м
1 cu in = 16,387 куб.см
Скорость потока / Flow
л/с (литр в секунду) | л/мин (литр в минуту) | куб.м/час (кубический метр в час) | кубический фут в минуту |
l/s (liter/second) | l/min (liter/minute) | cbm/h (cubic meter/hour) | CFM или cfm (cubic feet/minute) |
1 л/с = 60 л/мин = 3,6 куб.м/час = 2,119 cfm
1 л/мин = 0,0167 л/с = 0,06 куб.м/час = 0,0353 cfm
1 куб.м/час = 16,667 л/мин = 0,2777 л/с = 0,5885 cfm
1 cfm (кубический фут в минуту) = 0,47195 л/с = 28,31685 л/мин = 1,699011 куб.м/час
Пропускная способность / Valve flow characteristics
Коэффициент (фактор) расхода Kv
Flow Factor – Kv
Основным параметром запорного и регулирующего органа является коэффициент расхода Kv. Коэффициент расхода Kv показывает объем воды в куб.м/час (cbm/h) при температуре 5-30ºC, проходящей через затвор с потерей напора в 1 бар.
Коэффициент расхода Cv
Flow Coefficient – Cv
В странах с дюймовой системой измерений используется коэффициент Cv. Он показывает, какой расход воды в галлон/мин (gallon/minute, gpm) при температуре 60ºF проходит через арматуру при перепаде давления на арматуре в 1 psi.
Cv = 1,16 Kv
Kv = 0,853 Cv
Кинематическая вязкость / Viscosity
сСт (сантистокс) | м²/с (квадратный метр в секунду) |
cSt | m²/s |
м²/с – единица кинематической вязкости в системе СИ
Стокс – единица кинематической вязкости в системе СГС
1 сСт = 1 мм²/с = 0,000001 м²/с
1 м²/с = 1000000 сСт
Единицы длины / Length
м (метр) | мм (миллиметр) | фут | дюйм |
m | mm | ft (feet) | in (inch) |
1 ft = 12 in = 0,3048 м
1 in = 0,0833 ft = 0,0254 м = 25,4 мм
1 м = 3,28083 ft = 39,3699 in
Единицы силы / Force
Н (ньютон) | кгс (килограмм-сила) | фунт-сила |
N (newton) | kp (kilogram force) | lbf (pound force) |
1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 lbf
1 lbf = 0,454 кгс = 4,448 Н
1 кгс = 9,80665 Н (точно) ≈ 10 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс
На английском языке килограмм-сила обозначается как kgf (kilogram-force) или kp (kilopond) – килопонд, от латинского pondus, означающего вес. Обратите внимание: не pound (по-английски «фунт»), а pondus.
Единицы массы / Mass
г (грамм) | кг (килограмм) | фунт | унция |
g | kg | lb (pound) | oz (ounce) |
1 фунт = 16 унций = 453,59 г
Момент силы (крутящий момент) / Torque
1 Нм (ньютон-метр) | 1 кгсм (килограмм-сила-метр) | фунт-сила-фут |
N * m | kp * m или kgf * m | lbf * ft |
1 кгс . м = 9,81 Н . м = 7,233 фунт-сила-фут (lbf * ft)
Единицы измерения мощности / Power
Некоторые величины:
Ватт (Вт, W, 1 Вт = 1 Дж/с), лошадиная сила (л.с. – рус., hp или HP – англ., CV – франц., PS – нем.)
Соотношение единиц:
В России и некоторых других странах 1 л.с. (1 PS, 1 CV) = 75 кгс* м/с = 735,4988 Вт
В США, Великобритании и других странах 1 hp = 550 фут*фунт/с = 745,6999 Вт
Температура / Temperature
°C | K | °F |
Градус Цельсия Celsius | Градус Кельвина Kelvin | Градус Фаренгейта Fahrenheit |
Температура по шкале Фаренгейта:
[°F] = [°C] × 9⁄5 + 32
[°F] = [K] × 9⁄5 − 459,67
Температура по шкале Цельсия:
[°C] = [K] − 273,15
[°C] = ([°F] − 32) × 5⁄9
Температура по шкале Кельвина:
[K] = [°C] + 273.15
[K] = ([°F] + 459,67) × 5⁄9
Эта информация в формате doc.
Гидростатическое давление — Википедия
Гидростатическое давление — давление столба жидкости над условным уровнем.
Благодаря полной удобоподвижности своих частиц капельные и газообразные жидкости, находясь в покое, передают давление одинаково во все стороны; давление это действует на всякую часть плоскости, ограничивающей жидкость, с силой Р, пропорциональной величине w этой поверхности, и направленной по нормали к ней. Отношение Pw, то есть давление р на поверхность, равную единице, называется гидростатическим давлением[1].
Простое уравнение P = pw может действительно служить для точного вычисления давления на данную поверхность сосуда, газов и капельных жидкостей, находящихся при таких условиях, что часть давления, зависящая от собственного веса жидкостей, ничтожно мала по сравнению с давлением, передаваемым им извне. Сюда относятся почти все случаи давлений газов и расчеты давлений воды в гидравлических прессах и аккумуляторах[1].
В каждой жидкости существует давление, обусловленное её собственным весом p=G/S=mg/S{\displaystyle p=G/S=mg/S}; так как m=ρV{\displaystyle m=\rho V}, то p=ρgV/S{\displaystyle p=\rho gV/S}; учтём, что V=Sh{\displaystyle V=Sh} и получим формулу p=ρgh{\displaystyle p=\rho gh}.
Плотность жидкости ρ{\displaystyle \rho } зависит от температуры. Для очень точных вычислений плотность следует рассчитывать по специальной формуле. Давление на данной глубине одинаково во всех направлениях. Суммарное давление, обусловленное весом столба жидкости и давлением поршня, называют гидростатическим давлением[2].
Для бытовых расчетов можно принять, что с ростом глубины на каждые 10 метров пресной воды, давление увеличивается на 0,1 МПа (1 атмосфера).
Это основное свойство жидкостей было открыто и проверено на опыте Блезом Паскалем в 1653 г., хотя несколько ранее оно было уже известно Стевину[источник не указан 823 дня].
Единицей измерения давления в международной системе единиц является Паскаль. На практике гидростатическое давление часто измеряют в атмосферах, принимая за 1 атмосферу давление в 76 см ртутного столба, при температуре 0 °C при нормальном ускорении свободного падения 9,80665 м/с².
На основании гидростатического парадокса можно гидростатическое давление измерять также высотой столба ртути или воды, способного производить то же давление на единицу поверхности.
- Гидростатическое давление в любой точке одинаково по всем направлениям.
- Гидростатическое давление жидкости на глубине h{\displaystyle h} c силой давления на свободную поверхность p0{\displaystyle p_{0}} равно p=p0+ρgh{\displaystyle p=p_{0}+\rho gh} (основное уравнение гидростатики)[3].

Гидростатическое давление на тело не зависит от направления.
Вычисление немного усложняется, когда надо узнать давление, производимое на не горизонтальную часть стенки сосуда вследствие тяжести налитой на него жидкости. Здесь причиной давления становится вес столбов жидкости, имеющих основанием каждую бесконечно малую частицу рассматриваемой поверхности, а высотой вертикальное расстояние каждой такой частицы от свободной поверхности жидкости. Расстояния эти будут постоянны только для горизонтальных частей стенок и для бесконечно узких горизонтальных полосок, взятых на боковых стенках; к ним одним можно прилагать непосредственно формулу гидростатического давления. Для боковых же стенок надо суммировать, по правилам интегрального исчисления, давления на все горизонтальные элементы их поверхности; в результате получается общее правило: давление тяжелой жидкости на всякую плоскую стенку равняется весу столба этой жидкости, имеющему основанием площадь этой стенки, а высотой вертикальное расстояние её центра тяжести от свободной поверхности жидкости. Поэтому давление на дно сосуда будет зависеть только от величины поверхности этого дна, от высоты уровня жидкости в него налитой и от её плотности, от формы же сосуда оно зависеть не будет. Это положение известно под именем «гидростатического парадокса» и было разъяснено ещё Паскалем.
Действительно, оно кажется на первый взгляд неверным, потому что в сосудах с равными доньями, наполненными до равной высоты одной и той же жидкостью, вес её будет очень различный, если формы различны. Но вычисление и опыт (сделанный в первый раз Паскалем) показывают, что в сосуде, расширяющемся кверху, вес излишка жидкости поддерживается боковыми стенками и передается весам через их посредство, не действуя на дно, а в сосуде, суживающемся кверху, гидростатическое давление на боковые стенки действует снизу вверх и облегчает весы ровно на столько, сколько весило бы недостающее количество жидкости.
Закон Паскаля[править | править код]
Чем глубже, тем выше давление.Гидростатическое давление жидкости с постоянной плотностью в однородном поле тяжести (= несжимаемая жидкость) подчиняется закону Паскаля:
- p(h)=ρgh{\displaystyle p(h)=\rho \,g\,h}
где:
- ρ{\displaystyle \rho } — плотность [для пресной воды: ρ ≈ 1000 кг/м³]
- g{\displaystyle g} — ускорение свободного падения [для Европы: g ≈ 9,81 м/с²]
- h{\displaystyle h} — высота (здесь: жидкости) [м]
- p{\displaystyle p} — [Па]
⇒ p(h){\displaystyle p(h)} = гидростатическое давление (p) зависит от высоты (h) жидкости.[4]