Konvertieren Zoll Quecksilber (32°F) in Newton pro Quadratzentimeter
Bitte geben Sie unten Werte zum Konvertieren ein Zoll Quecksilber (32°F) [inHg] in Newton pro Quadratzentimeter [N/mm^2], oder Konvertieren Newton pro Quadratzentimeter in Zoll Quecksilber (32°F).
So konvertieren Sie Zoll Quecksilber (32°f) in Newton Pro Quadratzentimeter
1 inHg = 0.00338638864 N/mm^2
Beispiel: konvertieren 15 inHg in N/mm^2:
15 inHg = 15 × 0.00338638864 N/mm^2 = 0.0507958296 N/mm^2
Zoll Quecksilber (32°f) in Newton Pro Quadratzentimeter Umwandlungstabelle
Zoll Quecksilber (32°F) | Newton pro Quadratzentimeter |
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Zoll Quecksilber (32°f)
Zoll Quecksilber bei 32°F (inHg) ist eine Maßeinheit für Druck, die die Höhe einer Quecksilbersäule in Zoll darstellt und hauptsächlich in Meteorologie und Luftfahrt verwendet wird.
Geschichte/Entstehung
Der Zoll Quecksilber stammt aus barometrischen Druckmessungen mit einem Quecksilberbarometer und geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Er wurde zu einer Standardeinheit in der Wetterberichterstattung und Höhenmessung.
Aktuelle Verwendung
Heute wird inHg hauptsächlich in der Meteorologie zur Messung des atmosphärischen Drucks verwendet, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sowie in der Luftfahrt für Höhen- und Druckmessungen.
Newton Pro Quadratzentimeter
Newton pro Quadratzentimeter (N/mm²) ist eine Einheit für Druck oder Spannung, die die Kraft von einem Newton darstellt, die auf eine Fläche von einem Quadratzentimeter wirkt.
Geschichte/Entstehung
Die Einheit leitet sich von der SI-Grundeinheit Newton für Kraft und dem Millimeter für Fläche ab und wird häufig in Ingenieurwesen und Materialwissenschaften verwendet, um Spannung und Druck zu messen. Sie ist seit der Einführung des SI-Systems in Gebrauch und findet vermehrt Anwendung in Bereichen, die eine präzise Messung hoher Drücke erfordern.
Aktuelle Verwendung
N/mm² wird häufig im Ingenieurwesen, in der Materialwissenschaft und im Bauwesen verwendet, um Materialfestigkeit, Spannung und Druckniveaus anzugeben, insbesondere in Kontexten, in denen hohe Präzision erforderlich ist, wie bei der Angabe von Zugfestigkeit und Druckwerten.