Omvandla centimeter mercurium (0°C) till newton per kvadratmillimeter
Vänligen ange värden nedan för att omvandla centimeter mercurium (0°C) [cmHg] till newton per kvadratmillimeter [N/mm^2], eller Omvandla newton per kvadratmillimeter till centimeter mercurium (0°C).
Hur man omvandlar Centimeter Mercurium (0°c) till Newton Per Kvadratmillimeter
1 cmHg = 0.00133322387 N/mm^2
Exempel: omvandla 15 cmHg till N/mm^2:
15 cmHg = 15 × 0.00133322387 N/mm^2 = 0.01999835805 N/mm^2
Centimeter Mercurium (0°c) till Newton Per Kvadratmillimeter Omvandlingstabell
centimeter mercurium (0°C) | newton per kvadratmillimeter |
---|
Centimeter Mercurium (0°c)
Centimeter mercurium (0°C) är en tryckenhet som representerar trycket som utövas av en centimeter kolonn av kvicksilver vid 0°C.
Historia/ursprung
Centimeter mercurium användes historiskt i barometrar och tryckmätningar innan införandet av pascalen. Det härstammar från användningen av kvicksilverkolonner i barometrar för att mäta atmosfärstrycket, där enheten speglar höjden på kvicksilverkolonnen.
Nuvarande användning
Idag är centimeter mercurium till stor del föråldrat och ersatt av SI-enheter som pascal. Det används dock fortfarande i vissa medicinska och historiska sammanhang för att mäta blodtryck och atmosfärstryck i vissa regioner.
Newton Per Kvadratmillimeter
Newton per kvadratmillimeter (N/mm²) är en enhet för tryck eller stress, som representerar kraften av en newton applicerad över ett område av en kvadratmillimeter.
Historia/ursprung
Enheten härrör från SI:s grundläggande enhet newton för kraft och millimeter för område, och används ofta inom teknik och materialvetenskap för att mäta stress och tryck. Den har varit i bruk sedan antagandet av SI-systemet, med ökad tillämpning inom områden som kräver noggranna mätningar av höga tryck.
Nuvarande användning
N/mm² används i stor utsträckning inom teknik, materialvetenskap och byggnation för att specificera materialstyrka, stress och trycknivåer, särskilt i sammanhang där hög precision krävs, såsom vid specificering av draghållfasthet och tryckbelastningar.