Convertir centipascal en newton par millimètre carré

Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir centipascal [cPa] en newton par millimètre carré [N/mm^2], ou Convertir newton par millimètre carré en centipascal.




Comment convertir Centipascal en Newton Par Millimètre Carré

1 cPa = 1e-08 N/mm^2

Exemple: convertir 15 cPa en N/mm^2:
15 cPa = 15 × 1e-08 N/mm^2 = 1.5e-07 N/mm^2


Centipascal en Newton Par Millimètre Carré Tableau de conversion

centipascal newton par millimètre carré

Centipascal

Le centipascal (cPa) est une unité de pression équivalente à un centième de pascal, où 1 pascal (Pa) est l'unité SI de pression définie comme un newton par mètre carré.

Histoire/Origine

Le centipascal a été introduit comme une unité de pression plus petite pour des mesures plus précises, notamment dans les contextes scientifiques et techniques, bien qu'il ne soit pas largement utilisé en pratique. Il dérive du pascal, l'unité de base SI établie en 1960.

Utilisation actuelle

Le centipascal est rarement utilisé dans les applications modernes ; les mesures de pression utilisent généralement des pascals ou des unités plus grandes telles que les kilopascals. Il peut apparaître dans la littérature scientifique spécialisée ou dans des contextes de calibration où des distinctions fines de pression sont nécessaires.


Newton Par Millimètre Carré

Le newton par millimètre carré (N/mm²) est une unité de pression ou de contrainte, représentant la force d'un newton appliquée sur une surface d'un millimètre carré.

Histoire/Origine

L'unité dérive de l'unité de base SI newton pour la force et du millimètre pour la surface, couramment utilisée en ingénierie et en science des matériaux pour mesurer la contrainte et la pression. Elle est en usage depuis l'adoption du système SI, avec une application accrue dans les domaines nécessitant une mesure précise des hautes pressions.

Utilisation actuelle

N/mm² est largement utilisé en ingénierie, en science des matériaux et en construction pour spécifier la résistance des matériaux, la contrainte et les niveaux de pression, notamment dans les contextes où une grande précision est requise, comme dans la spécification de la résistance à la traction et des pressions admissibles.



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