Convertir centimètre de mercure (0°C) en kip-force par pouce carré
Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir centimètre de mercure (0°C) [cmHg] en kip-force par pouce carré [kipf/in^2], ou Convertir kip-force par pouce carré en centimètre de mercure (0°C).
Comment convertir Centimètre De Mercure (0°c) en Kip-Force Par Pouce Carré
1 cmHg = 0.000193367774081573 kipf/in^2
Exemple: convertir 15 cmHg en kipf/in^2:
15 cmHg = 15 × 0.000193367774081573 kipf/in^2 = 0.0029005166112236 kipf/in^2
Centimètre De Mercure (0°c) en Kip-Force Par Pouce Carré Tableau de conversion
centimètre de mercure (0°C) | kip-force par pouce carré |
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Centimètre De Mercure (0°c)
Le centimètre de mercure (0°C) est une unité de mesure de la pression représentant la pression exercée par une colonne de mercure d'un centimètre à 0°C.
Histoire/Origine
Le centimètre de mercure était historiquement utilisé en barométrie et en mesures de pression avant l'adoption du pascal. Il provient de l'utilisation de colonnes de mercure dans les baromètres pour mesurer la pression atmosphérique, l'unité reflétant la hauteur de la colonne de mercure.
Utilisation actuelle
Aujourd'hui, le centimètre de mercure est largement obsolète et remplacé par des unités SI comme le pascal. Cependant, il est encore utilisé dans certains contextes médicaux et historiques pour mesurer la pression artérielle et la pression atmosphérique dans certaines régions.
Kip-Force Par Pouce Carré
Le kip-force par pouce carré (kipf/in^2) est une unité de pression représentant la force d'un kip appliquée sur une surface d'un pouce carré.
Histoire/Origine
Le kip-force est une unité de force utilisée principalement aux États-Unis, en particulier dans les contextes d'ingénierie, où il équivaut à 1 000 livres-force. L'unité kip-force par pouce carré a été utilisée en ingénierie structurelle pour mesurer la contrainte et la pression dans les matériaux et les structures.
Utilisation actuelle
Aujourd'hui, le kipf/in^2 est principalement utilisé aux États-Unis dans l'ingénierie structurelle et les tests de matériaux pour spécifier les niveaux de contrainte, bien que l'unité SI Pascal soit plus courante à l'international.