كيفية حساب الضغط لكل سنتيمتر مربع. آلة حاسبة لتحويل الضغط في بار إلى MPa و kgf و psi

الصفحة الرئيسية / سابق

محول الطول والمسافة محول الكتلة السائبة ومحول حجم الطعام محول المساحة لوصفة الطهي حجم ووحدات محول درجة الحرارة محول الضغط والإجهاد ومحول معامل يونغ محول الطاقة والعمل محول الطاقة محول الوقت محول السرعة الخطية محول الزاوية المسطحة الكفاءة الحرارية وكفاءة الوقود الرقمية تحويل أنظمة تحويل أنظمة قياس المعلومات أسعار العملات ملابس وأحذية نسائية مقاسات ملابس وأحذية رجالية مقاسات السرعة الزاوية ومحول معدل الدوران محول التسارع محول التسارع الزاوي محول الكثافة محول الحجم المحدد لحظة القصور الذاتي محول لحظة تحويل القوة محول عزم الدوران قيمة حرارية محددة (الكتلة ) محول كثافة الطاقة والقيمة الحرارية للوقود (الحجم) محول محول درجة الحرارة التفاضلية معامل التمدد الحراري محول المقاومة الحرارية محول التوصيل الحراري محول السعة الحرارية المحدد التعرض الحراري ومحول الطاقة الإشعاعية محول كثافة التدفق الحراري محول معامل نقل الحرارة محول معدل التدفق الحجمي معدل التدفق الشامل محول معدل التدفق المولي محول كثافة التدفق الكتلي محول التركيز المولي تركيز الكتلة في محول المحلول مطلق) اللزوجة محول اللزوجة الحركية محول التوتر السطحي محول نفاذية البخار محول نفاذية البخار ومحول معدل نقل البخار محول مستوى الصوت محول حساسية الميكروفون محول مستوى ضغط الصوت (SPL) محول مستوى ضغط الصوت مع ضغط مرجعي قابل للتحديد محول الإنارة محول شدة الإضاءة محول شدة الضوء قرار إلى الكمبيوتر الرسم البياني محول التردد والطول الموجي الطاقة الضوئية إلى الديوبتر x والبعد البؤري الطاقة الضوئية في الديوبتر وتضخيم العدسة (×) محول الشحنة الكهربائية محول كثافة الشحنة الخطية محول كثافة الشحنة السطحية محول كثافة الشحنة السائبة محول كثافة التيار الخطي الحالي محول كثافة تيار السطح محول قوة المجال الكهربائي الجهد الكهروستاتيكي ومحول الجهد الكهربائي محول المقاومة الكهربائية ، محول الموصلية الكهربائية ، محول التوصيل الكهربائي ، محول الحث الكهربائي السعة ، مستويات محول مقياس الأسلاك الأمريكية في dBm (dBm أو dBmW) ، dBV (dBV) ، واط ، إلخ. وحدات محول القوة الدافعة المغناطيسية محول شدة المجال المغناطيسي محول التدفق المغناطيسي محول الحث المغناطيسي إشعاع. الإشعاع المؤين الممتص معدل الجرعة الإشعاعية. المحول الإشعاعي الاضمحلال الإشعاعي. إشعاع محول جرعة التعرض. محول الجرعات الممتصة محول البادئة العشرية طباعة نقل البيانات ومحول وحدة معالجة الصور محول وحدة حجم الخشب حساب الكتلة المولية الجدول الدوري للعناصر الكيميائية D. I. Mendeleev

القيمة البدائية

القيمة المحولة

باسكال إكساباسكال بيتاباسكال تيراباسكال جيجاباسكال ميجاباسكال كيلوباسكال هيكتوباسكال ديكاباسكال ديكاباسكال سانتيباسكال ميليباسكال ميكروباسكال نانوباسكال بيكوباسكال فيمتوباسكال أتوباسكال نيوتن لكل متر مربع. متر نيوتن لكل متر مربع. سنتيمتر نيوتن لكل قدم مربع كيلونيوتونس المليمتر لكل متر مربع متر بار ملي بار ميكروبار داين لكل قدم مربع. كيلوغرام سنتيمتر القوة لكل متر مربع. متر كيلوجرام قوة لكل متر مربع. كيلوغرام سنتيمتر القوة لكل متر مربع. ملليمتر غرام-القوة لكل متر مربع. سنتيمتر طن-القوة (قصير) لكل متر مربع. قدم طن-القوة (قصير) لكل متر مربع. بوصة طن-القوة (دل) لكل قدم مربع قدم طن-القوة (طويلة) لكل متر مربع. كيلو باوند-بوصة لكل قدم مربع كيلو باوند-بوصة لكل قدم مربع في lbf / قدم مربع قدم lbf / قدم مربع بوصة رطل لكل بوصة مربعة لكل متر مربع. قدم تور سنتيمتر زئبق (0 درجة مئوية) ملليمتر زئبق (0 درجة مئوية) بوصة زئبق (32 درجة فهرنهايت) بوصة زئبق (60 درجة فهرنهايت) سنتيمتر ماء العمود (4 درجات مئوية) ملم wg. عمود (4 درجات مئوية) في H2O عمود (4 درجات مئوية) قدم ماء (4 درجات مئوية) بوصة من الماء (60 درجة فهرنهايت) قدم ماء (60 درجة فهرنهايت) جو تقني الغلاف الجوي المادي جدران ديسيبار لكل متر مربع بيزو من الباريوم (الباريوم) مقياس ضغط بلانك أقدام مياه البحر مياه البحر (عند 15 درجة مئوية) عداد المياه. عمود (4 درجات مئوية)

كثافة الشحنات السائبة

المزيد عن الضغط

معلومات عامة

في الفيزياء ، يُعرَّف الضغط بأنه القوة المؤثرة على وحدة مساحة السطح. إذا أثرت قوتان متساويتان على سطح واحد كبير وأخرى أصغر ، فسيكون الضغط على السطح الأصغر أكبر. موافق ، سيكون الأمر أكثر فظاعة إذا كان صاحب الكعب الخنجر يتقدم على قدميك أكثر من صاحب الحذاء الرياضي. على سبيل المثال ، إذا ضغطت على حبة طماطم أو جزر بسكين حاد ، فسيتم تقطيع الخضار إلى نصفين. مساحة سطح النصل الملامسة للخضروات صغيرة ، لذا فإن الضغط مرتفع بما يكفي لقطع الخضار. إذا ضغطت بنفس القوة على طماطم أو جزر بسكين غير حاد ، فعلى الأرجح لن يتم قطع الخضار ، لأن مساحة سطح السكين الآن أكبر ، مما يعني أن الضغط أقل.

في النظام الدولي للوحدات ، يقاس الضغط بالباسكال أو نيوتن لكل متر مربع.

الضغط النسبي

في بعض الأحيان يتم قياس الضغط على أنه الفرق بين الضغط المطلق والضغط الجوي. يسمى هذا الضغط نسبيًا أو مقياسًا ويتم قياسه ، على سبيل المثال ، عند فحص الضغط في إطارات السيارة. تظهر المقاييس غالبًا ، وإن لم يكن دائمًا ، الضغط النسبي بالضبط.

الضغط الجوي

الضغط الجوي هو ضغط الهواء في مكان معين. يشير عادةً إلى ضغط عمود الهواء لكل وحدة مساحة سطح. يؤثر التغيير في الضغط الجوي على الطقس ودرجة حرارة الهواء. يعاني الناس والحيوانات من انخفاض حاد في الضغط. يتسبب انخفاض ضغط الدم في مشاكل متفاوتة الخطورة لدى الإنسان والحيوان ، من الانزعاج العقلي والجسدي إلى الأمراض القاتلة. لهذا السبب ، تُبقي قمرات قيادة الطائرات فوق الضغط الجوي على ارتفاع معين ، لأن الضغط الجوي عند ارتفاع الإبحار منخفض للغاية.

الضغط الجوي يتناقص مع الارتفاع. يتكيف الناس والحيوانات الذين يعيشون في أعالي الجبال ، مثل جبال الهيمالايا ، مع هذه الظروف. من ناحية أخرى ، يجب على المسافرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يمرضوا بسبب حقيقة أن الجسم غير معتاد على مثل هذا الضغط المنخفض. متسلقو الجبال ، على سبيل المثال ، يمكن أن يمرضوا بداء المرتفعات المرتبط بنقص الأكسجين في الدم وجوع الأكسجين في الجسم. هذا المرض خطير بشكل خاص إذا كنت في الجبال لفترة طويلة. يؤدي تفاقم داء المرتفعات إلى مضاعفات خطيرة مثل داء المرتفعات الحاد ، والوذمة الرئوية في المرتفعات ، والوذمة الدماغية في المرتفعات ، والشكل الحاد من داء المرتفعات. يبدأ خطر الارتفاع ومرض الجبال عند ارتفاع 2400 متر فوق مستوى سطح البحر. لتجنب داء المرتفعات ، ينصح الأطباء بعدم استخدام المسكنات مثل الكحول والحبوب المنومة ، وشرب الكثير من السوائل ، والتسلق تدريجيًا ، على سبيل المثال ، سيرًا على الأقدام ، بدلاً من النقل. ومن المفيد أيضًا تناول الكثير من الكربوهيدرات والراحة جيدًا ، خاصةً إذا كان التسلق سريعًا. ستسمح هذه الإجراءات للجسم بالاعتياد على الحرمان من الأكسجين الناتج عن انخفاض الضغط الجوي. إذا اتبعت هذه الإرشادات ، يمكن لجسمك إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى عقلك وأعضائك الداخلية. لهذا ، سيزيد الجسم من معدل النبض والتنفس.

يتم تقديم الإسعافات الأولية في مثل هذه الحالات على الفور. من المهم نقل المريض إلى ارتفاع منخفض ، حيث يكون الضغط الجوي أعلى ، ويفضل أن يكون ذلك على ارتفاع أقل من 2400 متر فوق مستوى سطح البحر. تستخدم الأدوية وغرف الضغط العالي المحمولة أيضًا. إنها غرف خفيفة الوزن ومحمولة يمكن الضغط عليها بمضخة قدم. يوضع المريض المصاب بداء المرتفعات في غرفة تحافظ على ضغط يتوافق مع ارتفاع منخفض. تستخدم هذه الكاميرا للإسعافات الأولية فقط ، وبعد ذلك يجب إنزال المريض إلى الأسفل.

يستخدم بعض الرياضيين ضغط دم منخفض لتحسين الدورة الدموية. عادة لهذا ، يتم التدريب في ظروف طبيعية ، وينام هؤلاء الرياضيون في بيئة منخفضة الضغط. وهكذا أصبحت أجسامهم معتادة على ظروف المرتفعات وتبدأ في إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء ، والتي بدورها تزيد من كمية الأكسجين في الدم ، وتسمح لهم بتحقيق نتائج أفضل في الرياضة. لهذا ، يتم إنتاج خيام خاصة ، يتم تنظيم الضغط فيها. حتى أن بعض الرياضيين يغيرون الضغط في غرفة النوم بأكملها ، لكن إغلاق غرفة النوم عملية مكلفة.

فضاء

يتعين على الطيارين ورواد الفضاء العمل في بيئة ذات ضغط منخفض ، لذا فهم يعملون ببدلات فضائية للتعويض عن الضغط المحيط المنخفض. بدلات الفضاء تحمي الشخص تمامًا من البيئة. يتم استخدامها في الفضاء. يستخدم الطيارون دعاوى تعويض الارتفاع على ارتفاعات عالية - فهي تساعد الطيار على التنفس ومواجهة الضغط الجوي المنخفض.

الضغط الهيدروليكي

الضغط الهيدروستاتيكي هو ضغط السائل الناتج عن الجاذبية. تلعب هذه الظاهرة دورًا كبيرًا ليس فقط في التكنولوجيا والفيزياء ، ولكن أيضًا في الطب. على سبيل المثال ، ضغط الدم هو الضغط الهيدروستاتيكي للدم على جدران الأوعية الدموية. ضغط الدم هو الضغط في الشرايين. يتم تمثيله بقيمتين: الضغط الانقباضي ، أو الضغط الأعلى ، والضغط الانبساطي ، أو الضغط الأدنى أثناء ضربات القلب. تسمى أجهزة قياس ضغط الدم مقاييس ضغط الدم أو مقاييس ضغط الدم. تؤخذ وحدة ضغط الدم بالمليمترات من الزئبق.

كوب فيثاغورس هو وعاء ترفيهي يستخدم الضغط الهيدروستاتيكي ، وبشكل أكثر تحديدًا ، مبدأ السيفون. وفقًا للأسطورة ، اخترع فيثاغورس هذا الكوب للتحكم في كمية النبيذ المستهلكة. وبحسب مصادر أخرى ، كان من المفترض أن يتحكم هذا الكوب في كمية المياه التي تُشرب أثناء الجفاف. يوجد داخل الكوب أنبوب منحني على شكل حرف U مخفي تحت القبة. أحد طرفي الأنبوب أطول وينتهي بفتحة في ساق الكوب. الطرف الآخر ، الأقصر ، متصل بفتحة في الجزء السفلي الداخلي من الكوب بحيث يملأ الماء الموجود في الكوب الأنبوب. مبدأ الكوب مشابه لمبدأ خزان المرحاض الحديث. إذا ارتفع مستوى السائل فوق مستوى الأنبوب ، يتدفق السائل إلى النصف الآخر من الأنبوب ويتدفق للخارج بسبب الضغط الهيدروستاتيكي. إذا كان المستوى ، على العكس من ذلك ، أقل ، فيمكن استخدام الكوب بأمان.

الضغط الجيولوجي

الضغط هو مفهوم مهم في الجيولوجيا. تشكيل الأحجار الكريمة ، الطبيعية منها والاصطناعية ، مستحيل بدون ضغوط. الضغط المرتفع ودرجة الحرارة المرتفعة ضروريان أيضًا لتكوين الزيت من بقايا النباتات والحيوانات. على عكس الأحجار الكريمة ، التي تتكون أساسًا في الصخور ، يتشكل الزيت في قاع الأنهار أو البحيرات أو البحار. بمرور الوقت ، يتراكم المزيد والمزيد من الرمال فوق هذه البقايا. يضغط وزن الماء والرمل على بقايا الحيوانات والنباتات. بمرور الوقت ، تغوص هذه المادة العضوية أعمق وأعمق في الأرض ، لتصل إلى عدة كيلومترات تحت سطح الأرض. ترتفع درجات الحرارة بمقدار 25 درجة مئوية لكل كيلومتر تحت سطح الأرض ، بحيث تصل درجات الحرارة إلى 50-80 درجة مئوية على أعماق تصل إلى عدة كيلومترات. اعتمادًا على درجة الحرارة واختلاف درجة الحرارة في وسط التكوين ، قد يتشكل الغاز الطبيعي بدلاً من الزيت.

أحجار كريمة طبيعية

تكوين الأحجار الكريمة ليس هو نفسه دائمًا ، لكن الضغط هو أحد المكونات الرئيسية في هذه العملية. على سبيل المثال ، يتشكل الماس في وشاح الأرض تحت ظروف الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة. أثناء الانفجارات البركانية ، يتم نقل الماس إلى الطبقات العليا من سطح الأرض بفضل الصهارة. يأتي بعض الماس إلى الأرض من النيازك ، ويعتقد العلماء أنها تشكلت على كواكب مشابهة للأرض.

الأحجار الكريمة الاصطناعية

بدأ إنتاج الأحجار الكريمة الاصطناعية في الخمسينيات من القرن الماضي واكتسب شعبية في السنوات الأخيرة. يفضل بعض المشترين الأحجار الكريمة الطبيعية ، لكن الأحجار الكريمة الاصطناعية أصبحت أكثر شيوعًا بسبب انخفاض السعر ونقص المشاكل المرتبطة بتعدين الأحجار الكريمة الطبيعية. على سبيل المثال ، يختار العديد من المشترين الأحجار الكريمة الاصطناعية لأن استخراجها وبيعها لا يرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان وعمالة الأطفال وتمويل الحروب والنزاعات المسلحة.

إحدى تقنيات زراعة الماس في المختبر هي طريقة زراعة البلورات تحت ضغط عالٍ ودرجة حرارة عالية. في أجهزة خاصة ، يتم تسخين الكربون إلى 1000 درجة مئوية وتعريضه لضغط يبلغ حوالي 5 جيجا باسكال. عادة ، يتم استخدام الماس الصغير باعتباره بلورة البذور ، ويستخدم الجرافيت لقاعدة الكربون. الماس الجديد ينمو منه. إنها الطريقة الأكثر شيوعًا لزراعة الماس ، خاصة الأحجار الكريمة ، نظرًا لتكلفتها المنخفضة. خصائص الماس المزروع بهذه الطريقة هي نفسها أو أفضل من خصائص الأحجار الطبيعية. تعتمد جودة الماس الصناعي على طريقة زراعته. بالمقارنة مع الماس الطبيعي ، والذي غالبًا ما يكون شفافًا ، فإن معظم الماس الاصطناعي ملون.

بسبب صلابته ، يستخدم الماس على نطاق واسع في التصنيع. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقدير الموصلية الحرارية العالية والخصائص البصرية ومقاومة القلويات والأحماض. غالبًا ما تكون أدوات القطع مغطاة بغبار الماس ، والذي يستخدم أيضًا في المواد الكاشطة. معظم الماس في الإنتاج من أصل اصطناعي بسبب انخفاض السعر ولأن الطلب على مثل هذا الماس يتجاوز القدرة على استخراجها في الطبيعة.

تقدم بعض الشركات خدمات لإنشاء أحجار الماس التذكارية من رماد الموتى. للقيام بذلك ، بعد حرق الجثة ، يتم تنظيف الرماد حتى يتم الحصول على الكربون ، ثم يتم زراعة الماس على أساسه. يعلن المصنعون عن هذا الماس كذكرى للمغادرين ، وتحظى خدماتهم بشعبية خاصة في البلدان التي بها نسبة كبيرة من المواطنين الأثرياء ، مثل الولايات المتحدة واليابان.

طريقة زراعة الكريستال ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية

تُستخدم طريقة النمو البلوري ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة بشكل أساسي لتصنيع الماس ، ولكن في الآونة الأخيرة ، ساعدت هذه الطريقة في صقل الماس الطبيعي أو تغيير لونه. تستخدم مكابس مختلفة للزراعة الاصطناعية للماس. أغلى صيانة وأصعبها هي المكبس المكعب. يستخدم بشكل أساسي لتحسين أو تغيير لون الماس الطبيعي. ينمو الماس في الصحافة بمعدل 0.5 قيراط تقريبًا في اليوم.

هل تجد صعوبة في ترجمة وحدة قياس من لغة إلى أخرى؟ الزملاء على استعداد لمساعدتك. انشر سؤالاً في TCTermsوستتلقى إجابة في غضون بضع دقائق.

محول الطول والمسافة محول الكتلة السائبة ومحول حجم الطعام محول المساحة لوصفة الطهي حجم ووحدات محول درجة الحرارة محول الضغط والإجهاد ومحول معامل يونغ محول الطاقة والعمل محول الطاقة محول الوقت محول السرعة الخطية محول الزاوية المسطحة الكفاءة الحرارية وكفاءة الوقود الرقمية تحويل أنظمة تحويل أنظمة قياس المعلومات أسعار العملات ملابس وأحذية نسائية مقاسات ملابس وأحذية رجالية مقاسات السرعة الزاوية ومحول معدل الدوران محول التسارع محول التسارع الزاوي محول الكثافة محول الحجم المحدد لحظة القصور الذاتي محول لحظة تحويل القوة محول عزم الدوران قيمة حرارية محددة (الكتلة ) محول كثافة الطاقة والقيمة الحرارية للوقود (الحجم) محول محول درجة الحرارة التفاضلية معامل التمدد الحراري محول المقاومة الحرارية محول التوصيل الحراري محول السعة الحرارية المحدد التعرض الحراري ومحول الطاقة الإشعاعية محول كثافة التدفق الحراري محول معامل نقل الحرارة محول معدل التدفق الحجمي معدل التدفق الشامل محول معدل التدفق المولي محول كثافة التدفق الكتلي محول التركيز المولي تركيز الكتلة في محول المحلول مطلق) اللزوجة محول اللزوجة الحركية محول التوتر السطحي محول نفاذية البخار محول نفاذية البخار ومحول معدل نقل البخار محول مستوى الصوت محول حساسية الميكروفون محول مستوى ضغط الصوت (SPL) محول مستوى ضغط الصوت مع ضغط مرجعي قابل للتحديد محول الإنارة محول شدة الإضاءة محول شدة الضوء قرار إلى الكمبيوتر الرسم البياني محول التردد والطول الموجي الطاقة الضوئية إلى الديوبتر x والبعد البؤري الطاقة الضوئية في الديوبتر وتضخيم العدسة (×) محول الشحنة الكهربائية محول كثافة الشحنة الخطية محول كثافة الشحنة السطحية محول كثافة الشحنة السائبة محول كثافة التيار الخطي الحالي محول كثافة تيار السطح محول قوة المجال الكهربائي الجهد الكهروستاتيكي ومحول الجهد الكهربائي محول المقاومة الكهربائية ، محول الموصلية الكهربائية ، محول التوصيل الكهربائي ، محول الحث الكهربائي السعة ، مستويات محول مقياس الأسلاك الأمريكية في dBm (dBm أو dBmW) ، dBV (dBV) ، واط ، إلخ. وحدات محول القوة الدافعة المغناطيسية محول شدة المجال المغناطيسي محول التدفق المغناطيسي محول الحث المغناطيسي إشعاع. الإشعاع المؤين الممتص معدل الجرعة الإشعاعية. المحول الإشعاعي الاضمحلال الإشعاعي. إشعاع محول جرعة التعرض. محول الجرعات الممتصة محول البادئة العشرية طباعة نقل البيانات ومحول وحدة معالجة الصور محول وحدة حجم الخشب حساب الكتلة المولية الجدول الدوري للعناصر الكيميائية D. I. Mendeleev

1 كيلوجرام قوة لكل قدم مربع. سنتيمتر [kgf / cm²] = 9.80664999999998E-05 جيجاباسكال [GPa]

القيمة البدائية

القيمة المحولة

باسكال إكساباسكال بيتاباسكال تيراباسكال جيجاباسكال ميجاباسكال كيلوباسكال هيكتوباسكال ديكاباسكال ديكاباسكال سانتيباسكال ميليباسكال ميكروباسكال نانوباسكال بيكوباسكال فيمتوباسكال أتوباسكال نيوتن لكل متر مربع. متر نيوتن لكل متر مربع. سنتيمتر نيوتن لكل قدم مربع كيلونيوتونس المليمتر لكل متر مربع متر بار ملي بار ميكروبار داين لكل قدم مربع. كيلوغرام سنتيمتر القوة لكل متر مربع. متر كيلوجرام قوة لكل متر مربع. كيلوغرام سنتيمتر القوة لكل متر مربع. ملليمتر غرام-القوة لكل متر مربع. سنتيمتر طن-القوة (قصير) لكل متر مربع. قدم طن-القوة (قصير) لكل متر مربع. بوصة طن-القوة (دل) لكل قدم مربع قدم طن-القوة (طويلة) لكل متر مربع. كيلو باوند-بوصة لكل قدم مربع كيلو باوند-بوصة لكل قدم مربع في lbf / قدم مربع قدم lbf / قدم مربع بوصة رطل لكل بوصة مربعة لكل متر مربع. قدم تور سنتيمتر زئبق (0 درجة مئوية) ملليمتر زئبق (0 درجة مئوية) بوصة زئبق (32 درجة فهرنهايت) بوصة زئبق (60 درجة فهرنهايت) سنتيمتر ماء العمود (4 درجات مئوية) ملم wg. عمود (4 درجات مئوية) في H2O عمود (4 درجات مئوية) قدم ماء (4 درجات مئوية) بوصة من الماء (60 درجة فهرنهايت) قدم ماء (60 درجة فهرنهايت) جو تقني الغلاف الجوي المادي جدران ديسيبار لكل متر مربع بيزو من الباريوم (الباريوم) مقياس ضغط بلانك أقدام مياه البحر مياه البحر (عند 15 درجة مئوية) عداد المياه. عمود (4 درجات مئوية)

الميكروفونات ومواصفاتها

المزيد عن الضغط

معلومات عامة

في الفيزياء ، يُعرَّف الضغط بأنه القوة المؤثرة على وحدة مساحة السطح. إذا أثرت قوتان متساويتان على سطح واحد كبير وأخرى أصغر ، فسيكون الضغط على السطح الأصغر أكبر. موافق ، سيكون الأمر أكثر فظاعة إذا كان صاحب الكعب الخنجر يتقدم على قدميك أكثر من صاحب الحذاء الرياضي. على سبيل المثال ، إذا ضغطت على حبة طماطم أو جزر بسكين حاد ، فسيتم تقطيع الخضار إلى نصفين. مساحة سطح النصل الملامسة للخضروات صغيرة ، لذا فإن الضغط مرتفع بما يكفي لقطع الخضار. إذا ضغطت بنفس القوة على طماطم أو جزر بسكين غير حاد ، فعلى الأرجح لن يتم قطع الخضار ، لأن مساحة سطح السكين الآن أكبر ، مما يعني أن الضغط أقل.

في النظام الدولي للوحدات ، يقاس الضغط بالباسكال أو نيوتن لكل متر مربع.

الضغط النسبي

في بعض الأحيان يتم قياس الضغط على أنه الفرق بين الضغط المطلق والضغط الجوي. يسمى هذا الضغط نسبيًا أو مقياسًا ويتم قياسه ، على سبيل المثال ، عند فحص الضغط في إطارات السيارة. تظهر المقاييس غالبًا ، وإن لم يكن دائمًا ، الضغط النسبي بالضبط.

الضغط الجوي

الضغط الجوي هو ضغط الهواء في مكان معين. يشير عادةً إلى ضغط عمود الهواء لكل وحدة مساحة سطح. يؤثر التغيير في الضغط الجوي على الطقس ودرجة حرارة الهواء. يعاني الناس والحيوانات من انخفاض حاد في الضغط. يتسبب انخفاض ضغط الدم في مشاكل متفاوتة الخطورة لدى الإنسان والحيوان ، من الانزعاج العقلي والجسدي إلى الأمراض القاتلة. لهذا السبب ، تُبقي قمرات قيادة الطائرات فوق الضغط الجوي على ارتفاع معين ، لأن الضغط الجوي عند ارتفاع الإبحار منخفض للغاية.

الضغط الجوي يتناقص مع الارتفاع. يتكيف الناس والحيوانات الذين يعيشون في أعالي الجبال ، مثل جبال الهيمالايا ، مع هذه الظروف. من ناحية أخرى ، يجب على المسافرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يمرضوا بسبب حقيقة أن الجسم غير معتاد على مثل هذا الضغط المنخفض. متسلقو الجبال ، على سبيل المثال ، يمكن أن يمرضوا بداء المرتفعات المرتبط بنقص الأكسجين في الدم وجوع الأكسجين في الجسم. هذا المرض خطير بشكل خاص إذا كنت في الجبال لفترة طويلة. يؤدي تفاقم داء المرتفعات إلى مضاعفات خطيرة مثل داء المرتفعات الحاد ، والوذمة الرئوية في المرتفعات ، والوذمة الدماغية في المرتفعات ، والشكل الحاد من داء المرتفعات. يبدأ خطر الارتفاع ومرض الجبال عند ارتفاع 2400 متر فوق مستوى سطح البحر. لتجنب داء المرتفعات ، ينصح الأطباء بعدم استخدام المسكنات مثل الكحول والحبوب المنومة ، وشرب الكثير من السوائل ، والتسلق تدريجيًا ، على سبيل المثال ، سيرًا على الأقدام ، بدلاً من النقل. ومن المفيد أيضًا تناول الكثير من الكربوهيدرات والراحة جيدًا ، خاصةً إذا كان التسلق سريعًا. ستسمح هذه الإجراءات للجسم بالاعتياد على الحرمان من الأكسجين الناتج عن انخفاض الضغط الجوي. إذا اتبعت هذه الإرشادات ، يمكن لجسمك إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى عقلك وأعضائك الداخلية. لهذا ، سيزيد الجسم من معدل النبض والتنفس.

يتم تقديم الإسعافات الأولية في مثل هذه الحالات على الفور. من المهم نقل المريض إلى ارتفاع منخفض ، حيث يكون الضغط الجوي أعلى ، ويفضل أن يكون ذلك على ارتفاع أقل من 2400 متر فوق مستوى سطح البحر. تستخدم الأدوية وغرف الضغط العالي المحمولة أيضًا. إنها غرف خفيفة الوزن ومحمولة يمكن الضغط عليها بمضخة قدم. يوضع المريض المصاب بداء المرتفعات في غرفة تحافظ على ضغط يتوافق مع ارتفاع منخفض. تستخدم هذه الكاميرا للإسعافات الأولية فقط ، وبعد ذلك يجب إنزال المريض إلى الأسفل.

يستخدم بعض الرياضيين ضغط دم منخفض لتحسين الدورة الدموية. عادة لهذا ، يتم التدريب في ظروف طبيعية ، وينام هؤلاء الرياضيون في بيئة منخفضة الضغط. وهكذا أصبحت أجسامهم معتادة على ظروف المرتفعات وتبدأ في إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء ، والتي بدورها تزيد من كمية الأكسجين في الدم ، وتسمح لهم بتحقيق نتائج أفضل في الرياضة. لهذا ، يتم إنتاج خيام خاصة ، يتم تنظيم الضغط فيها. حتى أن بعض الرياضيين يغيرون الضغط في غرفة النوم بأكملها ، لكن إغلاق غرفة النوم عملية مكلفة.

فضاء

يتعين على الطيارين ورواد الفضاء العمل في بيئة ذات ضغط منخفض ، لذا فهم يعملون ببدلات فضائية للتعويض عن الضغط المحيط المنخفض. بدلات الفضاء تحمي الشخص تمامًا من البيئة. يتم استخدامها في الفضاء. يستخدم الطيارون دعاوى تعويض الارتفاع على ارتفاعات عالية - فهي تساعد الطيار على التنفس ومواجهة الضغط الجوي المنخفض.

الضغط الهيدروليكي

الضغط الهيدروستاتيكي هو ضغط السائل الناتج عن الجاذبية. تلعب هذه الظاهرة دورًا كبيرًا ليس فقط في التكنولوجيا والفيزياء ، ولكن أيضًا في الطب. على سبيل المثال ، ضغط الدم هو الضغط الهيدروستاتيكي للدم على جدران الأوعية الدموية. ضغط الدم هو الضغط في الشرايين. يتم تمثيله بقيمتين: الضغط الانقباضي ، أو الضغط الأعلى ، والضغط الانبساطي ، أو الضغط الأدنى أثناء ضربات القلب. تسمى أجهزة قياس ضغط الدم مقاييس ضغط الدم أو مقاييس ضغط الدم. تؤخذ وحدة ضغط الدم بالمليمترات من الزئبق.

كوب فيثاغورس هو وعاء ترفيهي يستخدم الضغط الهيدروستاتيكي ، وبشكل أكثر تحديدًا ، مبدأ السيفون. وفقًا للأسطورة ، اخترع فيثاغورس هذا الكوب للتحكم في كمية النبيذ المستهلكة. وبحسب مصادر أخرى ، كان من المفترض أن يتحكم هذا الكوب في كمية المياه التي تُشرب أثناء الجفاف. يوجد داخل الكوب أنبوب منحني على شكل حرف U مخفي تحت القبة. أحد طرفي الأنبوب أطول وينتهي بفتحة في ساق الكوب. الطرف الآخر ، الأقصر ، متصل بفتحة في الجزء السفلي الداخلي من الكوب بحيث يملأ الماء الموجود في الكوب الأنبوب. مبدأ الكوب مشابه لمبدأ خزان المرحاض الحديث. إذا ارتفع مستوى السائل فوق مستوى الأنبوب ، يتدفق السائل إلى النصف الآخر من الأنبوب ويتدفق للخارج بسبب الضغط الهيدروستاتيكي. إذا كان المستوى ، على العكس من ذلك ، أقل ، فيمكن استخدام الكوب بأمان.

الضغط الجيولوجي

الضغط هو مفهوم مهم في الجيولوجيا. تشكيل الأحجار الكريمة ، الطبيعية منها والاصطناعية ، مستحيل بدون ضغوط. الضغط المرتفع ودرجة الحرارة المرتفعة ضروريان أيضًا لتكوين الزيت من بقايا النباتات والحيوانات. على عكس الأحجار الكريمة ، التي تتكون أساسًا في الصخور ، يتشكل الزيت في قاع الأنهار أو البحيرات أو البحار. بمرور الوقت ، يتراكم المزيد والمزيد من الرمال فوق هذه البقايا. يضغط وزن الماء والرمل على بقايا الحيوانات والنباتات. بمرور الوقت ، تغوص هذه المادة العضوية أعمق وأعمق في الأرض ، لتصل إلى عدة كيلومترات تحت سطح الأرض. ترتفع درجات الحرارة بمقدار 25 درجة مئوية لكل كيلومتر تحت سطح الأرض ، بحيث تصل درجات الحرارة إلى 50-80 درجة مئوية على أعماق تصل إلى عدة كيلومترات. اعتمادًا على درجة الحرارة واختلاف درجة الحرارة في وسط التكوين ، قد يتشكل الغاز الطبيعي بدلاً من الزيت.

أحجار كريمة طبيعية

تكوين الأحجار الكريمة ليس هو نفسه دائمًا ، لكن الضغط هو أحد المكونات الرئيسية في هذه العملية. على سبيل المثال ، يتشكل الماس في وشاح الأرض تحت ظروف الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة. أثناء الانفجارات البركانية ، يتم نقل الماس إلى الطبقات العليا من سطح الأرض بفضل الصهارة. يأتي بعض الماس إلى الأرض من النيازك ، ويعتقد العلماء أنها تشكلت على كواكب مشابهة للأرض.

الأحجار الكريمة الاصطناعية

بدأ إنتاج الأحجار الكريمة الاصطناعية في الخمسينيات من القرن الماضي واكتسب شعبية في السنوات الأخيرة. يفضل بعض المشترين الأحجار الكريمة الطبيعية ، لكن الأحجار الكريمة الاصطناعية أصبحت أكثر شيوعًا بسبب انخفاض السعر ونقص المشاكل المرتبطة بتعدين الأحجار الكريمة الطبيعية. على سبيل المثال ، يختار العديد من المشترين الأحجار الكريمة الاصطناعية لأن استخراجها وبيعها لا يرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان وعمالة الأطفال وتمويل الحروب والنزاعات المسلحة.

إحدى تقنيات زراعة الماس في المختبر هي طريقة زراعة البلورات تحت ضغط عالٍ ودرجة حرارة عالية. في أجهزة خاصة ، يتم تسخين الكربون إلى 1000 درجة مئوية وتعريضه لضغط يبلغ حوالي 5 جيجا باسكال. عادة ، يتم استخدام الماس الصغير باعتباره بلورة البذور ، ويستخدم الجرافيت لقاعدة الكربون. الماس الجديد ينمو منه. إنها الطريقة الأكثر شيوعًا لزراعة الماس ، خاصة الأحجار الكريمة ، نظرًا لتكلفتها المنخفضة. خصائص الماس المزروع بهذه الطريقة هي نفسها أو أفضل من خصائص الأحجار الطبيعية. تعتمد جودة الماس الصناعي على طريقة زراعته. بالمقارنة مع الماس الطبيعي ، والذي غالبًا ما يكون شفافًا ، فإن معظم الماس الاصطناعي ملون.

بسبب صلابته ، يستخدم الماس على نطاق واسع في التصنيع. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقدير الموصلية الحرارية العالية والخصائص البصرية ومقاومة القلويات والأحماض. غالبًا ما تكون أدوات القطع مغطاة بغبار الماس ، والذي يستخدم أيضًا في المواد الكاشطة. معظم الماس في الإنتاج من أصل اصطناعي بسبب انخفاض السعر ولأن الطلب على مثل هذا الماس يتجاوز القدرة على استخراجها في الطبيعة.

تقدم بعض الشركات خدمات لإنشاء أحجار الماس التذكارية من رماد الموتى. للقيام بذلك ، بعد حرق الجثة ، يتم تنظيف الرماد حتى يتم الحصول على الكربون ، ثم يتم زراعة الماس على أساسه. يعلن المصنعون عن هذا الماس كذكرى للمغادرين ، وتحظى خدماتهم بشعبية خاصة في البلدان التي بها نسبة كبيرة من المواطنين الأثرياء ، مثل الولايات المتحدة واليابان.

طريقة زراعة الكريستال ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية

تُستخدم طريقة النمو البلوري ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة بشكل أساسي لتصنيع الماس ، ولكن في الآونة الأخيرة ، ساعدت هذه الطريقة في صقل الماس الطبيعي أو تغيير لونه. تستخدم مكابس مختلفة للزراعة الاصطناعية للماس. أغلى صيانة وأصعبها هي المكبس المكعب. يستخدم بشكل أساسي لتحسين أو تغيير لون الماس الطبيعي. ينمو الماس في الصحافة بمعدل 0.5 قيراط تقريبًا في اليوم.

هل تجد صعوبة في ترجمة وحدة قياس من لغة إلى أخرى؟ الزملاء على استعداد لمساعدتك. انشر سؤالاً في TCTermsوستتلقى إجابة في غضون بضع دقائق.

محول الطول والمسافة محول الكتلة السائبة ومحول حجم الطعام محول المساحة لوصفة الطهي حجم ووحدات محول درجة الحرارة محول الضغط والإجهاد ومحول معامل يونغ محول الطاقة والعمل محول الطاقة محول الوقت محول السرعة الخطية محول الزاوية المسطحة الكفاءة الحرارية وكفاءة الوقود الرقمية تحويل أنظمة تحويل أنظمة قياس المعلومات أسعار العملات ملابس وأحذية نسائية مقاسات ملابس وأحذية رجالية مقاسات السرعة الزاوية ومحول معدل الدوران محول التسارع محول التسارع الزاوي محول الكثافة محول الحجم المحدد لحظة القصور الذاتي محول لحظة تحويل القوة محول عزم الدوران قيمة حرارية محددة (الكتلة ) محول كثافة الطاقة والقيمة الحرارية للوقود (الحجم) محول محول درجة الحرارة التفاضلية معامل التمدد الحراري محول المقاومة الحرارية محول التوصيل الحراري محول السعة الحرارية المحدد التعرض الحراري ومحول الطاقة الإشعاعية محول كثافة التدفق الحراري محول معامل نقل الحرارة محول معدل التدفق الحجمي معدل التدفق الشامل محول معدل التدفق المولي محول كثافة التدفق الكتلي محول التركيز المولي تركيز الكتلة في محول المحلول مطلق) اللزوجة محول اللزوجة الحركية محول التوتر السطحي محول نفاذية البخار محول نفاذية البخار ومحول معدل نقل البخار محول مستوى الصوت محول حساسية الميكروفون محول مستوى ضغط الصوت (SPL) محول مستوى ضغط الصوت مع ضغط مرجعي قابل للتحديد محول الإنارة محول شدة الإضاءة محول شدة الضوء قرار إلى الكمبيوتر الرسم البياني محول التردد والطول الموجي الطاقة الضوئية إلى الديوبتر x والبعد البؤري الطاقة الضوئية في الديوبتر وتضخيم العدسة (×) محول الشحنة الكهربائية محول كثافة الشحنة الخطية محول كثافة الشحنة السطحية محول كثافة الشحنة السائبة محول كثافة التيار الخطي الحالي محول كثافة تيار السطح محول قوة المجال الكهربائي الجهد الكهروستاتيكي ومحول الجهد الكهربائي محول المقاومة الكهربائية ، محول الموصلية الكهربائية ، محول التوصيل الكهربائي ، محول الحث الكهربائي السعة ، مستويات محول مقياس الأسلاك الأمريكية في dBm (dBm أو dBmW) ، dBV (dBV) ، واط ، إلخ. وحدات محول القوة الدافعة المغناطيسية محول شدة المجال المغناطيسي محول التدفق المغناطيسي محول الحث المغناطيسي إشعاع. الإشعاع المؤين الممتص معدل الجرعة الإشعاعية. المحول الإشعاعي الاضمحلال الإشعاعي. إشعاع محول جرعة التعرض. محول الجرعات الممتصة محول البادئة العشرية طباعة نقل البيانات ومحول وحدة معالجة الصور محول وحدة حجم الخشب حساب الكتلة المولية الجدول الدوري للعناصر الكيميائية D. I. Mendeleev

1 ميجاباسكال [MPa] = 10.1971621297793 كيلوجرام قوة لكل قدم مربع سنتيمتر [kgf / cm²]

القيمة البدائية

القيمة المحولة

باسكال إكساباسكال بيتاباسكال تيراباسكال جيجاباسكال ميجاباسكال كيلوباسكال هيكتوباسكال ديكاباسكال ديكاباسكال سانتيباسكال ميليباسكال ميكروباسكال نانوباسكال بيكوباسكال فيمتوباسكال أتوباسكال نيوتن لكل متر مربع. متر نيوتن لكل متر مربع. سنتيمتر نيوتن لكل قدم مربع كيلونيوتونس المليمتر لكل متر مربع متر بار ملي بار ميكروبار داين لكل قدم مربع. كيلوغرام سنتيمتر القوة لكل متر مربع. متر كيلوجرام قوة لكل متر مربع. كيلوغرام سنتيمتر القوة لكل متر مربع. ملليمتر غرام-القوة لكل متر مربع. سنتيمتر طن-القوة (قصير) لكل متر مربع. قدم طن-القوة (قصير) لكل متر مربع. بوصة طن-القوة (دل) لكل قدم مربع قدم طن-القوة (طويلة) لكل متر مربع. كيلو باوند-بوصة لكل قدم مربع كيلو باوند-بوصة لكل قدم مربع في lbf / قدم مربع قدم lbf / قدم مربع بوصة رطل لكل بوصة مربعة لكل متر مربع. قدم تور سنتيمتر زئبق (0 درجة مئوية) ملليمتر زئبق (0 درجة مئوية) بوصة زئبق (32 درجة فهرنهايت) بوصة زئبق (60 درجة فهرنهايت) سنتيمتر ماء العمود (4 درجات مئوية) ملم wg. عمود (4 درجات مئوية) في H2O عمود (4 درجات مئوية) قدم ماء (4 درجات مئوية) بوصة من الماء (60 درجة فهرنهايت) قدم ماء (60 درجة فهرنهايت) جو تقني الغلاف الجوي المادي جدران ديسيبار لكل متر مربع بيزو من الباريوم (الباريوم) مقياس ضغط بلانك أقدام مياه البحر مياه البحر (عند 15 درجة مئوية) عداد المياه. عمود (4 درجات مئوية)

المزيد عن الضغط

معلومات عامة

في الفيزياء ، يُعرَّف الضغط بأنه القوة المؤثرة على وحدة مساحة السطح. إذا أثرت قوتان متساويتان على سطح واحد كبير وأخرى أصغر ، فسيكون الضغط على السطح الأصغر أكبر. موافق ، سيكون الأمر أكثر فظاعة إذا كان صاحب الكعب الخنجر يتقدم على قدميك أكثر من صاحب الحذاء الرياضي. على سبيل المثال ، إذا ضغطت على حبة طماطم أو جزر بسكين حاد ، فسيتم تقطيع الخضار إلى نصفين. مساحة سطح النصل الملامسة للخضروات صغيرة ، لذا فإن الضغط مرتفع بما يكفي لقطع الخضار. إذا ضغطت بنفس القوة على طماطم أو جزر بسكين غير حاد ، فعلى الأرجح لن يتم قطع الخضار ، لأن مساحة سطح السكين الآن أكبر ، مما يعني أن الضغط أقل.

في النظام الدولي للوحدات ، يقاس الضغط بالباسكال أو نيوتن لكل متر مربع.

الضغط النسبي

في بعض الأحيان يتم قياس الضغط على أنه الفرق بين الضغط المطلق والضغط الجوي. يسمى هذا الضغط نسبيًا أو مقياسًا ويتم قياسه ، على سبيل المثال ، عند فحص الضغط في إطارات السيارة. تظهر المقاييس غالبًا ، وإن لم يكن دائمًا ، الضغط النسبي بالضبط.

الضغط الجوي

الضغط الجوي هو ضغط الهواء في مكان معين. يشير عادةً إلى ضغط عمود الهواء لكل وحدة مساحة سطح. يؤثر التغيير في الضغط الجوي على الطقس ودرجة حرارة الهواء. يعاني الناس والحيوانات من انخفاض حاد في الضغط. يتسبب انخفاض ضغط الدم في مشاكل متفاوتة الخطورة لدى الإنسان والحيوان ، من الانزعاج العقلي والجسدي إلى الأمراض القاتلة. لهذا السبب ، تُبقي قمرات قيادة الطائرات فوق الضغط الجوي على ارتفاع معين ، لأن الضغط الجوي عند ارتفاع الإبحار منخفض للغاية.

الضغط الجوي يتناقص مع الارتفاع. يتكيف الناس والحيوانات الذين يعيشون في أعالي الجبال ، مثل جبال الهيمالايا ، مع هذه الظروف. من ناحية أخرى ، يجب على المسافرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يمرضوا بسبب حقيقة أن الجسم غير معتاد على مثل هذا الضغط المنخفض. متسلقو الجبال ، على سبيل المثال ، يمكن أن يمرضوا بداء المرتفعات المرتبط بنقص الأكسجين في الدم وجوع الأكسجين في الجسم. هذا المرض خطير بشكل خاص إذا كنت في الجبال لفترة طويلة. يؤدي تفاقم داء المرتفعات إلى مضاعفات خطيرة مثل داء المرتفعات الحاد ، والوذمة الرئوية في المرتفعات ، والوذمة الدماغية في المرتفعات ، والشكل الحاد من داء المرتفعات. يبدأ خطر الارتفاع ومرض الجبال عند ارتفاع 2400 متر فوق مستوى سطح البحر. لتجنب داء المرتفعات ، ينصح الأطباء بعدم استخدام المسكنات مثل الكحول والحبوب المنومة ، وشرب الكثير من السوائل ، والتسلق تدريجيًا ، على سبيل المثال ، سيرًا على الأقدام ، بدلاً من النقل. ومن المفيد أيضًا تناول الكثير من الكربوهيدرات والراحة جيدًا ، خاصةً إذا كان التسلق سريعًا. ستسمح هذه الإجراءات للجسم بالاعتياد على الحرمان من الأكسجين الناتج عن انخفاض الضغط الجوي. إذا اتبعت هذه الإرشادات ، يمكن لجسمك إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى عقلك وأعضائك الداخلية. لهذا ، سيزيد الجسم من معدل النبض والتنفس.

يتم تقديم الإسعافات الأولية في مثل هذه الحالات على الفور. من المهم نقل المريض إلى ارتفاع منخفض ، حيث يكون الضغط الجوي أعلى ، ويفضل أن يكون ذلك على ارتفاع أقل من 2400 متر فوق مستوى سطح البحر. تستخدم الأدوية وغرف الضغط العالي المحمولة أيضًا. إنها غرف خفيفة الوزن ومحمولة يمكن الضغط عليها بمضخة قدم. يوضع المريض المصاب بداء المرتفعات في غرفة تحافظ على ضغط يتوافق مع ارتفاع منخفض. تستخدم هذه الكاميرا للإسعافات الأولية فقط ، وبعد ذلك يجب إنزال المريض إلى الأسفل.

يستخدم بعض الرياضيين ضغط دم منخفض لتحسين الدورة الدموية. عادة لهذا ، يتم التدريب في ظروف طبيعية ، وينام هؤلاء الرياضيون في بيئة منخفضة الضغط. وهكذا أصبحت أجسامهم معتادة على ظروف المرتفعات وتبدأ في إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء ، والتي بدورها تزيد من كمية الأكسجين في الدم ، وتسمح لهم بتحقيق نتائج أفضل في الرياضة. لهذا ، يتم إنتاج خيام خاصة ، يتم تنظيم الضغط فيها. حتى أن بعض الرياضيين يغيرون الضغط في غرفة النوم بأكملها ، لكن إغلاق غرفة النوم عملية مكلفة.

فضاء

يتعين على الطيارين ورواد الفضاء العمل في بيئة ذات ضغط منخفض ، لذا فهم يعملون ببدلات فضائية للتعويض عن الضغط المحيط المنخفض. بدلات الفضاء تحمي الشخص تمامًا من البيئة. يتم استخدامها في الفضاء. يستخدم الطيارون دعاوى تعويض الارتفاع على ارتفاعات عالية - فهي تساعد الطيار على التنفس ومواجهة الضغط الجوي المنخفض.

الضغط الهيدروليكي

الضغط الهيدروستاتيكي هو ضغط السائل الناتج عن الجاذبية. تلعب هذه الظاهرة دورًا كبيرًا ليس فقط في التكنولوجيا والفيزياء ، ولكن أيضًا في الطب. على سبيل المثال ، ضغط الدم هو الضغط الهيدروستاتيكي للدم على جدران الأوعية الدموية. ضغط الدم هو الضغط في الشرايين. يتم تمثيله بقيمتين: الضغط الانقباضي ، أو الضغط الأعلى ، والضغط الانبساطي ، أو الضغط الأدنى أثناء ضربات القلب. تسمى أجهزة قياس ضغط الدم مقاييس ضغط الدم أو مقاييس ضغط الدم. تؤخذ وحدة ضغط الدم بالمليمترات من الزئبق.

كوب فيثاغورس هو وعاء ترفيهي يستخدم الضغط الهيدروستاتيكي ، وبشكل أكثر تحديدًا ، مبدأ السيفون. وفقًا للأسطورة ، اخترع فيثاغورس هذا الكوب للتحكم في كمية النبيذ المستهلكة. وبحسب مصادر أخرى ، كان من المفترض أن يتحكم هذا الكوب في كمية المياه التي تُشرب أثناء الجفاف. يوجد داخل الكوب أنبوب منحني على شكل حرف U مخفي تحت القبة. أحد طرفي الأنبوب أطول وينتهي بفتحة في ساق الكوب. الطرف الآخر ، الأقصر ، متصل بفتحة في الجزء السفلي الداخلي من الكوب بحيث يملأ الماء الموجود في الكوب الأنبوب. مبدأ الكوب مشابه لمبدأ خزان المرحاض الحديث. إذا ارتفع مستوى السائل فوق مستوى الأنبوب ، يتدفق السائل إلى النصف الآخر من الأنبوب ويتدفق للخارج بسبب الضغط الهيدروستاتيكي. إذا كان المستوى ، على العكس من ذلك ، أقل ، فيمكن استخدام الكوب بأمان.

الضغط الجيولوجي

الضغط هو مفهوم مهم في الجيولوجيا. تشكيل الأحجار الكريمة ، الطبيعية منها والاصطناعية ، مستحيل بدون ضغوط. الضغط المرتفع ودرجة الحرارة المرتفعة ضروريان أيضًا لتكوين الزيت من بقايا النباتات والحيوانات. على عكس الأحجار الكريمة ، التي تتكون أساسًا في الصخور ، يتشكل الزيت في قاع الأنهار أو البحيرات أو البحار. بمرور الوقت ، يتراكم المزيد والمزيد من الرمال فوق هذه البقايا. يضغط وزن الماء والرمل على بقايا الحيوانات والنباتات. بمرور الوقت ، تغوص هذه المادة العضوية أعمق وأعمق في الأرض ، لتصل إلى عدة كيلومترات تحت سطح الأرض. ترتفع درجات الحرارة بمقدار 25 درجة مئوية لكل كيلومتر تحت سطح الأرض ، بحيث تصل درجات الحرارة إلى 50-80 درجة مئوية على أعماق تصل إلى عدة كيلومترات. اعتمادًا على درجة الحرارة واختلاف درجة الحرارة في وسط التكوين ، قد يتشكل الغاز الطبيعي بدلاً من الزيت.

أحجار كريمة طبيعية

تكوين الأحجار الكريمة ليس هو نفسه دائمًا ، لكن الضغط هو أحد المكونات الرئيسية في هذه العملية. على سبيل المثال ، يتشكل الماس في وشاح الأرض تحت ظروف الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة. أثناء الانفجارات البركانية ، يتم نقل الماس إلى الطبقات العليا من سطح الأرض بفضل الصهارة. يأتي بعض الماس إلى الأرض من النيازك ، ويعتقد العلماء أنها تشكلت على كواكب مشابهة للأرض.

الأحجار الكريمة الاصطناعية

بدأ إنتاج الأحجار الكريمة الاصطناعية في الخمسينيات من القرن الماضي واكتسب شعبية في السنوات الأخيرة. يفضل بعض المشترين الأحجار الكريمة الطبيعية ، لكن الأحجار الكريمة الاصطناعية أصبحت أكثر شيوعًا بسبب انخفاض السعر ونقص المشاكل المرتبطة بتعدين الأحجار الكريمة الطبيعية. على سبيل المثال ، يختار العديد من المشترين الأحجار الكريمة الاصطناعية لأن استخراجها وبيعها لا يرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان وعمالة الأطفال وتمويل الحروب والنزاعات المسلحة.

إحدى تقنيات زراعة الماس في المختبر هي طريقة زراعة البلورات تحت ضغط عالٍ ودرجة حرارة عالية. في أجهزة خاصة ، يتم تسخين الكربون إلى 1000 درجة مئوية وتعريضه لضغط يبلغ حوالي 5 جيجا باسكال. عادة ، يتم استخدام الماس الصغير باعتباره بلورة البذور ، ويستخدم الجرافيت لقاعدة الكربون. الماس الجديد ينمو منه. إنها الطريقة الأكثر شيوعًا لزراعة الماس ، خاصة الأحجار الكريمة ، نظرًا لتكلفتها المنخفضة. خصائص الماس المزروع بهذه الطريقة هي نفسها أو أفضل من خصائص الأحجار الطبيعية. تعتمد جودة الماس الصناعي على طريقة زراعته. بالمقارنة مع الماس الطبيعي ، والذي غالبًا ما يكون شفافًا ، فإن معظم الماس الاصطناعي ملون.

بسبب صلابته ، يستخدم الماس على نطاق واسع في التصنيع. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقدير الموصلية الحرارية العالية والخصائص البصرية ومقاومة القلويات والأحماض. غالبًا ما تكون أدوات القطع مغطاة بغبار الماس ، والذي يستخدم أيضًا في المواد الكاشطة. معظم الماس في الإنتاج من أصل اصطناعي بسبب انخفاض السعر ولأن الطلب على مثل هذا الماس يتجاوز القدرة على استخراجها في الطبيعة.

تقدم بعض الشركات خدمات لإنشاء أحجار الماس التذكارية من رماد الموتى. للقيام بذلك ، بعد حرق الجثة ، يتم تنظيف الرماد حتى يتم الحصول على الكربون ، ثم يتم زراعة الماس على أساسه. يعلن المصنعون عن هذا الماس كذكرى للمغادرين ، وتحظى خدماتهم بشعبية خاصة في البلدان التي بها نسبة كبيرة من المواطنين الأثرياء ، مثل الولايات المتحدة واليابان.

طريقة زراعة الكريستال ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية

تُستخدم طريقة النمو البلوري ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة بشكل أساسي لتصنيع الماس ، ولكن في الآونة الأخيرة ، ساعدت هذه الطريقة في صقل الماس الطبيعي أو تغيير لونه. تستخدم مكابس مختلفة للزراعة الاصطناعية للماس. أغلى صيانة وأصعبها هي المكبس المكعب. يستخدم بشكل أساسي لتحسين أو تغيير لون الماس الطبيعي. ينمو الماس في الصحافة بمعدل 0.5 قيراط تقريبًا في اليوم.

هل تجد صعوبة في ترجمة وحدة قياس من لغة إلى أخرى؟ الزملاء على استعداد لمساعدتك. انشر سؤالاً في TCTermsوستتلقى إجابة في غضون بضع دقائق.

ضغطهي إحدى الكميات الفيزيائية المقاسة الشائعة. يرتبط التحكم في مسار معظم العمليات التكنولوجية في الطاقة الحرارية والنووية والتعدين والكيمياء قياس الضغطأو فرق الضغط بين الوسائط الغازية والسائلة.

الضغط هو مفهوم واسع يميز القوة الموزعة بشكل طبيعي والتي تعمل من جسم على سطح وحدة أخرى. إذا كان وسيط التشغيل سائلًا أو غازًا ، فإن الضغط ، الذي يميز الطاقة الداخلية للوسيط ، هو أحد العوامل الرئيسية للحالة. وحدة الضغطفي SI - Pascal (Pa) ، يساوي الضغط الناتج عن قوة مقدارها نيوتن واحد تعمل على مساحة متر مربع واحد (N / m2). وحدات متعددة من kPa و MPa تستخدم على نطاق واسع. يُسمح باستخدام وحدات مثل كيلوغرام قوة لكل سنتيمتر مربع(kgf / سم 2) و متر مربع(kgf / m2) ، الأخير يساوي عدديا ملليمتر من عمود الماء(مم عمود الماء). يوضح الجدول 1 وحدات الضغط المدرجة والنسب بينها ، التحويل ونسبة وحدات الضغط. تم العثور على وحدات الضغط التالية في الأدبيات الأجنبية: 1 بوصة = 25.4 ملم من الماء. الفن ، 1 رطل لكل بوصة مربعة = 0.06895 بار.

الجدول 1. وحدات قياس الضغط. ترجمة وتحويل وحدات قياس الضغط.

الوحدات

كجم ق / سم 2

kgf / م 2 (عمود الماء مم)

مم زئبق فن.

1 بار

1 كجم ق / سم 2

1 kgf / m 2 (مم من عمود الماء)

1 مم زئبق فن.

إعادة إنتاج وحدة قياس الضغط بأعلى دقة في نطاق الضغوط الزائدة 10 6 ... يتم تنفيذ 2.5 * 10 8 باسكال وفقًا للمعيار الأساسي ، والذي يتضمن أجهزة اختبار الوزن الساكن ، ومجموعة خاصة من مقاييس الكتلة وتركيب للحفاظ على الضغط. لإعادة إنتاج وحدة الضغط خارج النطاق المحدد من 10 -8 إلى 4 * 10 5 باسكال ومن 10 9 إلى 4 * 10 6 ، بالإضافة إلى فروق الضغط حتى 4 * 10 6 باسكال ، يتم استخدام معايير خاصة. يتم نقل وحدة قياس الضغط من المعايير إلى أدوات قياس العمل بطريقة متعددة المراحل. يتم تحديد تسلسل ودقة إرسال وحدة قياس الضغط إلى وسائل العمل ، مع الإشارة إلى طرق التحقق ومقارنة القراءات ، من خلال مخططات التحقق الوطنية (GOST 8.017-79 ، 8.094-73 ، 8.107-81 ، 8.187 -76 ، 8.223-76). نظرًا لأنه في كل مرحلة من مراحل إرسال وحدة القياس ، تزداد الأخطاء بمقدار 2.5-5 مرات ، فإن النسبة بين أخطاء أدوات قياس ضغط العمل والمعيار الأساسي هي 10 2 2 ... 10 3.

عند القياس ، يتم التمييز بين الضغط المطلق والقياس والضغط الفراغي. تحت ضغط مطلق P ، يعني الضغط الكلي ، والذي يساوي مجموع الضغط الجوي بات و Pu الزائد:

رع = ري + راث

مفهوم ضغط الفراغ دخلت عند قياس الضغط تحت الغلاف الجوي: Рв = Рath - Ра. تسمى أدوات القياس المصممة لقياس الضغط والضغط التفاضلي المانومترات... تنقسم هذه الأخيرة إلى بارومترات ، ومقاييس ضغط ، ومقاييس فراغ ، ومقاييس ضغط مطلقة ، اعتمادًا على الضغط الجوي ، وضغط القياس ، وضغط الفراغ ، والضغط المطلق المقاس بواسطتها ، على التوالي. مقاييس الضغط المصممة لقياس الضغط أو الفراغ في نطاق يصل إلى 40 كيلو باسكال (0.4 كجم / سم 2) تسمى مقاييس الضغط ومقاييس الجر. مقاييس السحب لها مقياس ذو وجهين مع حدود قياس تصل إلى ± 20 كيلو باسكال (± 0.2 كجم ثقلي / سم 2). تستخدم مقاييس الضغط التفاضلي لقياس الضغط التفاضلي.

ضغطهي كمية مساوية للقوة التي تؤثر بشكل عمودي على وحدة مساحة السطح. محسوبة بالصيغة: P = F / S.... يفترض النظام الدولي لحساب التفاضل والتكامل قياس هذه القيمة بالباسكال (1 باسكال تساوي قوة 1 نيوتن لكل متر مربع ، N / m2). ولكن نظرًا لأن هذا ضغط منخفض إلى حد ما ، فغالبًا ما تتم الإشارة إلى القياسات بـ كيلو باسكالأو الآلام والكروب الذهنية... في الصناعات المختلفة ، من المعتاد استخدام أنظمة الحساب الخاصة بهم ، في السيارات ، يمكن قياس الضغط: في الحانات, أجواء، كيلوغرام من القوة لكل سم 2 (جو تقني) ، ميجا باسكالأو جنيه لكل بوصة مربعة(رطل).

للتحويل السريع لوحدات القياس ، يجب أن يسترشد المرء بعلاقة القيم التالية مع بعضها البعض:

1 ميجا باسكال = 10 بار ؛

100 كيلو باسكال = 1 بار ؛

1 بار ≈ 1 أجهزة الصراف الآلي ؛

3 ضغط جوي = 44 رطل لكل بوصة مربعة ؛

1 PSI ≈ 0.07 kgf / cm² ؛

1 kgf / cm² = 1 at.

جدول نسبة وحدة الضغط
الحجم الآلام والكروب الذهنية شريط ماكينة الصراف الآلي كجم ق / سم 2 رطل في
1 ميجا باسكال 1 10 9,8692 10,197 145,04 10.19716
1 بار 0,1 1 0,9869 1,0197 14,504 1.019716
1 atm (الغلاف الجوي المادي) 0,10133 1,0133 1 1,0333 14,696 1.033227
1 كجم ق / سم 2 0,098066 0,98066 0,96784 1 14,223 1
1 PSI (رطل / بوصة²) 0,006894 0,06894 0,068045 0,070307 1 0.070308
1 في (الجو التقني) 0.098066 0.980665 0.96784 1 14.223 1

لماذا تحتاج إلى آلة حاسبة لتحويل وحدات الضغط

ستتيح لك الآلة الحاسبة عبر الإنترنت تحويل القيم بسرعة ودقة من وحدة ضغط إلى أخرى. يمكن أن يكون هذا التحويل مفيدًا لأصحاب السيارات عند قياس الضغط في المحرك ، وعند فحص الضغط في خط الوقود ، وضخ الإطارات إلى القيمة المطلوبة (غالبًا ما يكون ذلك ضروريًا ترجمة PSI إلى أجواءأو MPa لشريطعند فحص الضغط) ، تزود مكيف الهواء بالوقود بالفريون. نظرًا لأن المقياس الموجود على مقياس الضغط يمكن أن يكون في نظام حساب واحد ، وفي التعليمات في نظام مختلف تمامًا ، فغالبًا ما تكون هناك حاجة لترجمة الأعمدة إلى كيلوغرامات أو ميجاباسكالس أو كيلوغرام من القوة لكل سنتيمتر مربع أو الغلاف الجوي التقني أو المادي. أو ، إذا كنت تريد نتيجة في النظام الإنجليزي لحساب التفاضل والتكامل ، فعندئذٍ قوة الجنيه لكل بوصة مربعة (lbf in²) ، لكي تتطابق تمامًا مع الإرشادات المطلوبة.

كيفية استخدام الآلة الحاسبة على الإنترنت

من أجل استخدام التحويل الفوري لقيمة ضغط إلى أخرى ومعرفة مقدار الشريط الذي سيكون في MPa أو kgf / cm² أو atm أو psi ، فأنت بحاجة إلى:

  1. في القائمة الموجودة على اليسار ، حدد وحدة القياس التي تريد إجراء التحويل بها ؛
  2. في القائمة اليمنى ، قم بتعيين الوحدة التي سيتم إجراء التحويل عليها ؛
  3. مباشرة بعد إدخال رقم في أي من الحقلين ، تظهر "نتيجة". لذا يمكنك الترجمة من قيمة إلى أخرى والعكس صحيح.

على سبيل المثال ، في الحقل الأول ، تم إدخال الرقم 25 ، ثم بناءً على الوحدة المحددة ، ستحسب عدد الأشرطة والأغلفة الجوية والميغاباسكالس والكيلوغرام من القوة المنتجة لكل سم 2 أو قوة الجنيه لكل بوصة مربعة. عندما يتم وضع هذه القيمة نفسها في حقل آخر (يمين) ، ستحسب الآلة الحاسبة النسبة العكسية لقيم الضغط المادي المحددة.

© 2022 skudelnica.ru - الحب والخيانة وعلم النفس والطلاق والمشاعر والمشاجرات