Convertir millipascal en ton-force (courte)/pied carré
Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir millipascal [mPa] en ton-force (courte)/pied carré [tonf (US)/ft^2], ou Convertir ton-force (courte)/pied carré en millipascal.
Comment convertir Millipascal en Ton-Force (Courte)/pied Carré
1 mPa = 1.04427171166483e-08 tonf (US)/ft^2
Exemple: convertir 15 mPa en tonf (US)/ft^2:
15 mPa = 15 × 1.04427171166483e-08 tonf (US)/ft^2 = 1.56640756749725e-07 tonf (US)/ft^2
Millipascal en Ton-Force (Courte)/pied Carré Tableau de conversion
millipascal | ton-force (courte)/pied carré |
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Millipascal
Un millipascal (mPa) est une unité de pression équivalente à un millième de pascal, l'unité SI de pression.
Histoire/Origine
Le millipascal est dérivé du pascal, qui a été nommé d'après Blaise Pascal. Il est utilisé dans des contextes nécessitant des mesures de pression très faibles, mais son utilisation est relativement rare en raison de l'adoption généralisée du pascal.
Utilisation actuelle
Les millipascals sont principalement utilisés dans les domaines scientifiques et techniques pour mesurer des pressions très faibles, comme en dynamique des fluides, systèmes de vide et instrumentation sensible dans la catégorie 'Pression' du convertisseur 'Converts Communs'.
Ton-Force (Courte)/pied Carré
La force en tonnes par pied carré (tonf/ft²) est une unité de pression représentant la force exercée par une tonne-force répartie sur une surface d'un pied carré.
Histoire/Origine
La force en tonnes par pied carré provient de l'utilisation de la tonne-force comme unité de force dans le système impérial, principalement dans les domaines de l'ingénierie et de la construction, pour mesurer la pression ou les niveaux de stress. Son utilisation a diminué avec l'adoption des unités SI, mais elle reste pertinente dans certains secteurs spécifiques.
Utilisation actuelle
Aujourd'hui, la force en tonnes par pied carré est rarement utilisée en ingénierie moderne, ayant été largement remplacée par des unités SI telles que le pascal. Elle peut encore être rencontrée dans des systèmes hérités ou des applications régionales spécifiques liées à l'évaluation du stress structurel et des matériaux.