1 kg/m² = 9.807 Pa
1 Pa = 0.102 kg/m²
எடுத்துக்காட்டு:
15 கிலோகிராம் பரப்பு மீட்டர் நிலையான அழுத்தம் ஆக மாற்றவும்:
15 kg/m² = 147.1 Pa
கிலோகிராம் பரப்பு மீட்டர் | நிலையான அழுத்தம் |
---|---|
0.01 kg/m² | 0.098 Pa |
0.1 kg/m² | 0.981 Pa |
1 kg/m² | 9.807 Pa |
2 kg/m² | 19.613 Pa |
3 kg/m² | 29.42 Pa |
5 kg/m² | 49.033 Pa |
10 kg/m² | 98.066 Pa |
20 kg/m² | 196.133 Pa |
30 kg/m² | 294.2 Pa |
40 kg/m² | 392.266 Pa |
50 kg/m² | 490.333 Pa |
60 kg/m² | 588.399 Pa |
70 kg/m² | 686.465 Pa |
80 kg/m² | 784.532 Pa |
90 kg/m² | 882.599 Pa |
100 kg/m² | 980.665 Pa |
250 kg/m² | 2,451.663 Pa |
500 kg/m² | 4,903.325 Pa |
750 kg/m² | 7,354.987 Pa |
1000 kg/m² | 9,806.65 Pa |
10000 kg/m² | 98,066.5 Pa |
100000 kg/m² | 980,665 Pa |
சதுர மீட்டருக்கு# கிலோகிராம் (கிலோ/மீ²) கருவி விளக்கம்
ஒரு சதுர மீட்டருக்கு கிலோகிராம் (கிலோ/மீ²) என்பது ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் விநியோகிக்கப்படும் ஒரு கிலோகிராம் வெகுஜனத்தால் செலுத்தப்படும் சக்தியை அளவிடுகிறது.பொறியியல், கட்டுமானம் மற்றும் இயற்பியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இந்த அளவீட்டு முக்கியமானது, ஏனெனில் இது மேற்பரப்புகளில் எடை எவ்வாறு விநியோகிக்கப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
ஒரு சதுர மீட்டருக்கு கிலோகிராம் சர்வதேச அலகுகளின் (SI) ஒரு பகுதியாகும்.இது வெகுஜன (கிலோகிராம்) மற்றும் பரப்பளவு (சதுர மீட்டர்) ஆகியவற்றின் அடிப்படை அலகுகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது, மேலும் தொழில் வல்லுநர்கள் தொடர்புகொள்வதற்கும் திறம்பட ஒத்துழைப்பதற்கும் எளிதாக்குகிறது.
ஆரம்ப வரையறைகள் பிளேஸ் பாஸ்கல் போன்ற விஞ்ஞானிகளின் வேலைக்கு முந்தைய நிலையில், அழுத்தம் பற்றிய கருத்து பல நூற்றாண்டுகளாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.ஒரு சதுர மீட்டருக்கு கிலோகிராம் அளவீட்டின் நடைமுறை அலகு, குறிப்பாக திரவ இயக்கவியல் மற்றும் பொருள் அறிவியல் துறைகளில் உருவாகியுள்ளது.பொறியியல் நடைமுறைகளில் அதன் பரவலான தத்தெடுப்பு கட்டமைப்பு ஒருமைப்பாடு மற்றும் பொருள் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு அடிப்படை அலகு ஆக்கியுள்ளது.
Kg/m² இன் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 2 m² பரப்பளவில் 10 கிலோ எடை சமமாக வைக்கப்படும் ஒரு காட்சியைக் கவனியுங்கள்.செலுத்தப்படும் அழுத்தத்தை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்:
\ [ \ உரை {அழுத்தம் (kg/m²)} = \ frac {\ உரை {எடை (kg)}} {\ உரை {பகுதி (m²)}} = \ frac {10 \ உரை {kg}} {2 {2 {m m²}} = 5} = 5} {kg/m² உரை ]
ஒரு சதுர மீட்டருக்கு கிலோகிராம் பொதுவாக பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது:
Kg/m² கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
மேலும் விரிவான கணக்கீடுகள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு, எங்கள் [அழுத்தம் அலகு மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure) ஐப் பார்வையிடவும்.
ஒரு சதுர மீட்டர் கருவிக்கு கிலோகிராம் திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், அழுத்தம் அளவீடுகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் அக்ரோ பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் எஸ்.எஸ். பல்வேறு புலங்கள்.மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் கருவியை அணுக, எங்கள் [பிரஷர் யூனிட் மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure) ஐப் பார்வையிடவும்.
பாஸ்கல்ஸ் (பிஏ) இல் அளவிடப்படும் தேக்க அழுத்தம், திரவ இயக்கவியலில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும்.ஐசென்ட்ரோபிகலாக (வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லாமல்) ஓய்வுக்கு கொண்டு வந்தால் ஒரு திரவம் அடையும் அழுத்தத்தை இது குறிக்கிறது.பல்வேறு பொறியியல் பயன்பாடுகளில், குறிப்பாக ஏரோடைனமிக்ஸ் மற்றும் ஹைட்ரோடினமிக்ஸ் ஆகியவற்றில் இந்த அளவீட்டு அவசியம், அங்கு வெவ்வேறு நிலைமைகளின் கீழ் திரவங்களின் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது.
தேக்க அழுத்தம் சர்வதேச அலகுகளில் (எஸ்ஐ) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது பாஸ்கல்ஸ் (பிஏ) இல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.இந்த அலகு சக்தி மற்றும் பகுதியின் அடிப்படை எஸ்ஐ அலகுகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது, அங்கு 1 பாஸ்கல் சதுர மீட்டருக்கு 1 நியூட்டனுக்கு சமம்.அழுத்தம் அளவீடுகளின் தரப்படுத்தல் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறைகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் அனுமதிக்கிறது.
தேக்கநிலை அழுத்தம் என்ற கருத்து அதன் தொடக்கத்திலிருந்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.வரலாற்று ரீதியாக, திரவ இயக்கவியல் பற்றிய ஆய்வை 18 ஆம் நூற்றாண்டில் பெர்ன lli லி மற்றும் யூலர் போன்ற விஞ்ஞானிகளின் படைப்புகளுக்குக் காணலாம்.அவர்களின் பங்களிப்புகள் நகரும் திரவங்களில் அழுத்தம் மாறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன.பல ஆண்டுகளாக, தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணக்கீட்டு திரவ இயக்கவியல் ஆகியவற்றின் முன்னேற்றங்கள் நிஜ உலக சூழ்நிலைகளில் தேக்க அழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் நமது திறனை மேம்படுத்தியுள்ளன.
தேக்க அழுத்தத்தைக் கணக்கிட, ஒருவர் பெர்ன lli லி சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம், இது ஒரு திரவத்தின் அழுத்தம், வேகம் மற்றும் உயரத்தை தொடர்புடையது.உதாரணமாக, ஒரு திரவம் 20 மீ/வி வேகம் மற்றும் நிலையான அழுத்தம் 100,000 பா என்றால், தேக்க அழுத்தத்தை பின்வருமாறு கணக்கிட முடியும்:
[ P_0 = P + \frac{1}{2} \rho v^2 ]
எங்கே:
மதிப்புகளில் செருகுவது:
[ P_0 = 100,000 + \frac{1}{2} \times 1.225 \times (20)^2 ] [ P_0 = 100,000 + 490 ] [ P_0 = 100,490 Pa ]
விண்வெளி பொறியியல், வானிலை ஆய்வு மற்றும் எச்.வி.ஐ.சி அமைப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தேக்க அழுத்தம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.தேக்க அழுத்தத்தைப் புரிந்துகொள்வது பொறியாளர்களுக்கு காற்றோட்டத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலமும், வாகனங்களில் இழுவைக் குறைப்பதன் மூலமும் மிகவும் திறமையான அமைப்புகளை வடிவமைக்க உதவுகிறது.
எங்கள் வலைத்தளத்தின் தேக்க அழுத்தம் கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, பயனர்கள் இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:
தேக்க அழுத்தம் கருவியின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்த, பின்வரும் உதவிக்குறிப்புகளைக் கவனியுங்கள்:
.
எங்கள் தேக்க அழுத்த கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், திரவ இயக்கவியல் குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் பொறியியல் கணக்கீடுகளை திறம்பட மேம்படுத்தலாம்.மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் கருவியை அணுக, [இனயாமின் தேக்க அழுத்தம் மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure) ஐப் பார்வையிடவும்.