Converteste milimetru de mercur (0°C) în newton pe milimetru pătrat
Te rugăm să furnizezi valorile de mai jos pentru a converti milimetru de mercur (0°C) [mmHg] în newton pe milimetru pătrat [N/mm^2], sau Converteste newton pe milimetru pătrat în milimetru de mercur (0°C).
Cum să convertești Milimetru De Mercur (0°c) în Newton Pe Milimetru Pătrat
1 mmHg = 0.000133322387 N/mm^2
Exemplu: converti 15 mmHg în N/mm^2:
15 mmHg = 15 × 0.000133322387 N/mm^2 = 0.001999835805 N/mm^2
Milimetru De Mercur (0°c) în Newton Pe Milimetru Pătrat Tabel de conversie
milimetru de mercur (0°C) | newton pe milimetru pătrat |
---|
Milimetru De Mercur (0°c)
Milimetru de mercur (0°C), prescurtat ca mmHg, este o unitate de măsură a presiunii bazată pe înălțimea unei coloane de mercur în milimetri la 0°C sub gravitația standardă.
Istorie/Origine
mmHg a avut originea din utilizarea barometrelor cu mercur în secolul al XVII-lea pentru măsurarea presiunii atmosferice. A devenit o unitate standard în meteorologie și medicină pentru măsurarea tensiunii arteriale și a altor fenomene legate de presiune.
Utilizare actuală
Astăzi, mmHg este utilizat în principal în medicină pentru măsurarea tensiunii arteriale și în meteorologie pentru citiri ale presiunii atmosferice. De asemenea, este folosit în diverse aplicații științifice și industriale unde sunt necesare măsurători precise ale presiunii.
Newton Pe Milimetru Pătrat
Newton pe milimetru pătrat (N/mm²) este o unitate de presiune sau stres, reprezentând forța unui newton aplicată pe o suprafață de un milimetru pătrat.
Istorie/Origine
Unitatea derivă din unitatea de bază SI newton pentru forță și milimetru pentru suprafață, fiind utilizată în mod obișnuit în inginerie și știința materialelor pentru măsurarea stresului și presiunii. A fost folosită de la adoptarea sistemului SI, cu o aplicare crescută în domenii care necesită măsurători precise ale presiunilor înalte.
Utilizare actuală
N/mm² este utilizată pe scară largă în inginerie, știința materialelor și construcții pentru specificarea rezistenței materialelor, stresului și nivelurilor de presiune, în special în contexte care necesită precizie ridicată, cum ar fi specificarea rezistenței la tracțiune și a claselor de presiune.