Convertir pied d'eau (60°F) en newton par millimètre carré

Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir pied d'eau (60°F) [ftAq] en newton par millimètre carré [N/mm^2], ou Convertir newton par millimètre carré en pied d'eau (60°F).




Comment convertir Pied D'eau (60°f) en Newton Par Millimètre Carré

1 ftAq = 0.00298611 N/mm^2

Exemple: convertir 15 ftAq en N/mm^2:
15 ftAq = 15 × 0.00298611 N/mm^2 = 0.04479165 N/mm^2


Pied D'eau (60°f) en Newton Par Millimètre Carré Tableau de conversion

pied d'eau (60°F) newton par millimètre carré

Pied D'eau (60°f)

Le pied d'eau (60°F), symbolisé par ftAq, est une unité de mesure de la pression représentant la hauteur d'une colonne d'eau à 60°F exerçant une pression spécifique.

Histoire/Origine

L'unité pied d'eau (60°F) trouve son origine dans l'utilisation de mesures de colonnes d'eau en hydraulique et en ingénierie, principalement aux États-Unis, pour quantifier la pression en termes de hauteur d'une colonne d'eau à une température standard de 60°F.

Utilisation actuelle

Cette unité est principalement utilisée dans des contextes d'ingénierie et scientifiques pour mesurer la pression, notamment dans les domaines de l'hydraulique, des systèmes d'eau et de la dynamique des fluides, bien qu'elle soit moins courante aujourd'hui avec l'adoption des unités SI.


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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