Convertir pouce de mercure (32°F) en newton par millimètre carré

Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir pouce de mercure (32°F) [inHg] en newton par millimètre carré [N/mm^2], ou Convertir newton par millimètre carré en pouce de mercure (32°F).




Comment convertir Pouce De Mercure (32°f) en Newton Par Millimètre Carré

1 inHg = 0.00338638864 N/mm^2

Exemple: convertir 15 inHg en N/mm^2:
15 inHg = 15 × 0.00338638864 N/mm^2 = 0.0507958296 N/mm^2


Pouce De Mercure (32°f) en Newton Par Millimètre Carré Tableau de conversion

pouce de mercure (32°F) newton par millimètre carré

Pouce De Mercure (32°f)

Pouce de mercure à 32°F (inHg) est une unité de mesure de la pression représentant la hauteur d'une colonne de mercure en pouces, principalement utilisée en météorologie et en aviation.

Histoire/Origine

Le pouce de mercure provient des mesures de pression barométrique utilisant un baromètre à mercure, dont l'utilisation remonte au XVIIIe siècle. Il est devenu une unité standard dans la prévision météorologique et la mesure d'altitude.

Utilisation actuelle

Aujourd'hui, le inHg est principalement utilisé en météorologie pour rapporter la pression atmosphérique, notamment aux États-Unis, et en aviation pour les mesures d'altitude et de pression.


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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