Convertir kilonewton par mètre carré en newton par millimètre carré

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




Comment convertir Kilonewton Par Mètre Carré en Newton Par Millimètre Carré

1 kN/m^2 = 0.001 N/mm^2

Exemple: convertir 15 kN/m^2 en N/mm^2:
15 kN/m^2 = 15 × 0.001 N/mm^2 = 0.015 N/mm^2


Kilonewton Par Mètre Carré en Newton Par Millimètre Carré Tableau de conversion

kilonewton par mètre carré newton par millimètre carré

Kilonewton Par Mètre Carré

Un kilonewton par mètre carré (kN/m^2) est une unité de pression équivalente à un kilonewton de force appliqué sur une surface d'un mètre carré.

Histoire/Origine

Le kilonewton par mètre carré est dérivé des unités SI de force (newton) et de surface (mètre carré). Il est utilisé en ingénierie et en contexte scientifique pour mesurer la pression, notamment dans des domaines comme le génie civil et mécanique, depuis l'adoption du système SI.

Utilisation actuelle

Aujourd'hui, le kN/m^2 est couramment utilisé en ingénierie pour spécifier la contrainte, la pression et les mesures de charge, souvent de manière interchangeable avec le Pascal (Pa), où 1 kN/m^2 équivaut à 1 000 Pa.


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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