Что означает mpa?

Содержание

Кратные и дольные единицы [ править | править код ]

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Кратные Дольные
величина название обозначение величина название обозначение
10 1 Па декапаскаль даПа daPa 10 −1 Па деципаскаль дПа dPa
10 2 Па гектопаскаль гПа hPa 10 −2 Па сантипаскаль сПа cPa
10 3 Па килопаскаль кПа kPa 10 −3 Па миллипаскаль мПа mPa
10 6 Па мегапаскаль МПа MPa 10 −6 Па микропаскаль мкПа µPa
10 9 Па гигапаскаль ГПа GPa 10 −9 Па нанопаскаль нПа nPa
10 12 Па терапаскаль ТПа TPa 10 −12 Па пикопаскаль пПа pPa
10 15 Па петапаскаль ППа PPa 10 −15 Па фемтопаскаль фПа fPa
10 18 Па эксапаскаль ЭПа EPa 10 −18 Па аттопаскаль аПа aPa
10 21 Па зеттапаскаль ЗПа ZPa 10 −21 Па зептопаскаль зПа zPa
10 24 Па иоттапаскаль ИПа YPa 10 −24 Па иоктопаскаль иПа yPa
применять не рекомендуется

Значения других единиц, равные введённым выше

 открыть 

 свернуть 

Метрические единицы

мегапаскаль → бар
мегапаскаль → килопаскаль
(кПа)
мегапаскаль → гектопаскаль
(гПа)
мегапаскаль → мегапаскаль
(МПа)
мегапаскаль → миллибар
мегапаскаль → паскаль
(Па)
мегапаскаль → грамм силы на квадратный сантиметр
(gf/cm²)
мегапаскаль → килограмм силы на квадратный сантиметр
(kgf/cm²)
мегапаскаль → тонна силы на квадратный сантиметр
мегапаскаль → килограмм силы на квадратный метр
(kgf/m²)
мегапаскаль → тонна силы на квадратный метр
мегапаскаль → ньютон на квадратный метр
(N/m²)
мегапаскаль → килоньютон на квадратный метр
(kN/m²)
мегапаскаль → меганьютон на квадратный метр
(MN/m²)
мегапаскаль → ньютон на квадратный сантиметр
(N/cm²)
мегапаскаль → ньютон на квадратный миллиметр
(N/mm²)

Единицы:

бар

 /
килопаскаль
(кПа)

 /
гектопаскаль
(гПа)

 /
мегапаскаль
(МПа)

 /
миллибар

 /
паскаль
(Па)

 /
грамм силы на квадратный сантиметр
(gf/cm²)

 /
килограмм силы на квадратный сантиметр
(kgf/cm²)

 /
тонна силы на квадратный сантиметр

 /
килограмм силы на квадратный метр
(kgf/m²)

 /
тонна силы на квадратный метр

 /
ньютон на квадратный метр
(N/m²)

 /
килоньютон на квадратный метр
(kN/m²)

 /
меганьютон на квадратный метр
(MN/m²)

 /
ньютон на квадратный сантиметр
(N/cm²)

 /
ньютон на квадратный миллиметр
(N/mm²)

 открыть 

 свернуть 

Британские и американские единицы

мегапаскаль → унция на квадратный дюйм
(osi, oz/in²)
мегапаскаль → унция на квадратный фут
мегапаскаль → фунт на квадратный дюйм
(psi)
мегапаскаль → фунт на квадратный фут
мегапаскаль → 1000 фунтов на квадратный дюйм
(ksi)
мегапаскаль → тонна силы на квадратный дюйм
мегапаскаль → тонна силы на квадратный фут
мегапаскаль → британская тонна силы на квадратный дюйм
мегапаскаль → британская тонна силы на квадратный фут

Единицы:

унция на квадратный дюйм
(osi, oz/in²)

 /
унция на квадратный фут

 /
фунт на квадратный дюйм
(psi)

 /
фунт на квадратный фут

 /
1000 фунтов на квадратный дюйм
(ksi)

 /
тонна силы на квадратный дюйм

 /
тонна силы на квадратный фут

 /
британская тонна силы на квадратный дюйм

 /
британская тонна силы на квадратный фут

 открыть 

 свернуть 

Единицы ртутного столба

мегапаскаль → дюйм ртутного столба
мегапаскаль → сантиметр ртутного столба
мегапаскаль → миллиметр ртутного столба (торр)

Единицы:

дюйм ртутного столба

 /
сантиметр ртутного столба

 /
миллиметр ртутного столба (торр)

 открыть 

 свернуть 

Вода (при 4°C, 39.2°F)

мегапаскаль → метр водяного столба
мегапаскаль → сантиметр водяного столба
мегапаскаль → миллиметр водяного столба
мегапаскаль → фут водяного столба
мегапаскаль → дюйм водяного столба

Единицы:

метр водяного столба

 /
сантиметр водяного столба

 /
миллиметр водяного столба

 /
фут водяного столба

 /
дюйм водяного столба

 открыть 

 свернуть 

Атмосфера

мегапаскаль → физическая атмосфера
(атм)
мегапаскаль → техническая атмосфера
(ат)

Единицы:

физическая атмосфера
(атм)

 /
техническая атмосфера
(ат)

Международная система единиц (СИ)

Давлением P называется физическая величина силы F, действующая на единицу поверхности площади S, направленная перпендикулярно этой поверхности. т.е. P = F / S.

В международной системе единиц (СИ) давление измеряется в Паскалях: Па — русское обозначение. Pa — международное. 1 Па = 1 Ньютон / 1 кв. метр (1 Н/м²)

Для практических измерений в КИП и А, 1 Па часто оказывается слишком маленькой величиной давления, и для оперирования реальными данными применяются умножающие приставки — (кило, Мега), умножающие значения в 1тыс. и 1млн. раз соответственно. 1 МПа = 1000 кПа = 1000000 Па Также, шкалы приборов для измерения давления могут быть непосредственно градуированы в величинах Ньютон / метр, или их производных: Килоньютон, Меганьютон / м², см², мм².

Тогда получаем следующее соответствие: 1 МПа = 1 МН/м² = 1 Н/мм² = 100 Н/см² = 1000 кН/м² = 1000 кПа = 1000000 Н/м² = 1000000 Па

В России и Европе также широкое применение для измерения давления находят единицы бар (bar) и кгс/м² (kgf/m²), а также их производные (mbar, кгс/см²). 1 бар — это внесистемная единица, равная 100000 Па. 1 кгс/см² — это единица измерения давления в системе МКГСС, и широко применяется в промышленных измерениях давления. 1 кгс/см² = 10000 кгс/м² = 0.980665 бар = 98066.5 Па

Значения других единиц, равные введённым выше

 открыть 

 свернуть 

Метрические единицы

миллибар → бар
миллибар → килопаскаль
(кПа)
миллибар → гектопаскаль
(гПа)
миллибар → мегапаскаль
(МПа)
миллибар → миллибар
миллибар → паскаль
(Па)
миллибар → грамм силы на квадратный сантиметр
(gf/cm²)
миллибар → килограмм силы на квадратный сантиметр
(kgf/cm²)
миллибар → тонна силы на квадратный сантиметр
миллибар → килограмм силы на квадратный метр
(kgf/m²)
миллибар → тонна силы на квадратный метр
миллибар → ньютон на квадратный метр
(N/m²)
миллибар → килоньютон на квадратный метр
(kN/m²)
миллибар → меганьютон на квадратный метр
(MN/m²)
миллибар → ньютон на квадратный сантиметр
(N/cm²)
миллибар → ньютон на квадратный миллиметр
(N/mm²)

Единицы:

бар

 /
килопаскаль
(кПа)

 /
гектопаскаль
(гПа)

 /
мегапаскаль
(МПа)

 /
миллибар

 /
паскаль
(Па)

 /
грамм силы на квадратный сантиметр
(gf/cm²)

 /
килограмм силы на квадратный сантиметр
(kgf/cm²)

 /
тонна силы на квадратный сантиметр

 /
килограмм силы на квадратный метр
(kgf/m²)

 /
тонна силы на квадратный метр

 /
ньютон на квадратный метр
(N/m²)

 /
килоньютон на квадратный метр
(kN/m²)

 /
меганьютон на квадратный метр
(MN/m²)

 /
ньютон на квадратный сантиметр
(N/cm²)

 /
ньютон на квадратный миллиметр
(N/mm²)

 открыть 

 свернуть 

Британские и американские единицы

миллибар → унция на квадратный дюйм
(osi, oz/in²)
миллибар → унция на квадратный фут
миллибар → фунт на квадратный дюйм
(psi)
миллибар → фунт на квадратный фут
миллибар → 1000 фунтов на квадратный дюйм
(ksi)
миллибар → тонна силы на квадратный дюйм
миллибар → тонна силы на квадратный фут
миллибар → британская тонна силы на квадратный дюйм
миллибар → британская тонна силы на квадратный фут

Единицы:

унция на квадратный дюйм
(osi, oz/in²)

 /
унция на квадратный фут

 /
фунт на квадратный дюйм
(psi)

 /
фунт на квадратный фут

 /
1000 фунтов на квадратный дюйм
(ksi)

 /
тонна силы на квадратный дюйм

 /
тонна силы на квадратный фут

 /
британская тонна силы на квадратный дюйм

 /
британская тонна силы на квадратный фут

 открыть 

 свернуть 

Единицы ртутного столба

миллибар → дюйм ртутного столба
миллибар → сантиметр ртутного столба
миллибар → миллиметр ртутного столба (торр)

Единицы:

дюйм ртутного столба

 /
сантиметр ртутного столба

 /
миллиметр ртутного столба (торр)

 открыть 

 свернуть 

Вода (при 4°C, 39.2°F)

миллибар → метр водяного столба
миллибар → сантиметр водяного столба
миллибар → миллиметр водяного столба
миллибар → фут водяного столба
миллибар → дюйм водяного столба

Единицы:

метр водяного столба

 /
сантиметр водяного столба

 /
миллиметр водяного столба

 /
фут водяного столба

 /
дюйм водяного столба

 открыть 

 свернуть 

Атмосфера

миллибар → физическая атмосфера
(атм)
миллибар → техническая атмосфера
(ат)

Единицы:

физическая атмосфера
(атм)

 /
техническая атмосфера
(ат)

Давление в геологии

Давление — важное понятие в геологии. Без давления невозможно формирование драгоценных камней, как природных, так и искусственных

Высокое давление и высокая температура необходимы также и для образования нефти из остатков растений и животных. В отличие от драгоценных камней, в основном образующихся в горных породах, нефть формируется на дне рек, озер, или морей. Со временем над этими остатками собирается всё больше и больше песка. Вес воды и песка давит на остатки животных и растительных организмов. Со временем этот органический материал погружается глубже и глубже в землю, достигая нескольких километров под поверхностью земли. Температура увеличивается на 25 °C с погружением на каждый километр под земной поверхностью, поэтому на глубине нескольких километров температура достигает 50–80 °C. В зависимости от температуры и перепада температур в среде формирования, вместо нефти может образоваться природный газ.

Природные драгоценные камни

Образование драгоценных камней не всегда одинаково, но давление — это одна из главных составных частей этого процесса. К примеру, алмазы образуются в мантии Земли, в условиях высокого давления и высокой температуры. Во время вулканических извержений алмазы перемещаются в верхние слои поверхности Земли благодаря магме. Некоторые алмазы попадают на Землю с метеоритов, и ученые считают, что они образовались на планетах, похожих на Землю.

Синтетические драгоценные камни

Производство синтетических драгоценных камней началось в 1950-х годах, и набирает популярность в последнее время. Некоторые покупатели предпочитают природные драгоценные камни, но искусственные камни становятся все более и более популярными, благодаря низкой цене и отсутствию проблем, связанных с добычей натуральных драгоценных камней. Так, многие покупатели выбирают синтетические драгоценные камни потому, что их добыча и продажа не связана с нарушением прав человека, детским трудом и финансированием войн и вооруженных конфликтов.

Одна из технологий выращивания алмазов в лабораторных условиях — метод выращивания кристаллов при высоком давлении и высокой температуре. В специальных устройствах углерод нагревают до 1000 °C и подвергают давлению около 5 гигапаскалей. Обычно в качестве кристалла-затравки используют маленький алмаз, а для углеродной основы применяют графит. Из него и растет новый алмаз. Это самый распространенный метод выращивания алмазов, особенно в качестве драгоценных камней, благодаря низкой себестоимости. Свойства алмазов, выращенных таким способом, такие же или лучше, чем свойства натуральных камней. Качество синтетических алмазов зависит от метода их выращивания. По сравнению с натуральными алмазами, которые чаще всего прозрачны, большинство искусственных алмазов окрашено.

Благодаря их твердости, алмазы широко используются на производстве. Помимо этого ценятся их высокая теплопроводность, оптические свойства и стойкость к щелочам и кислотам. Режущие инструменты часто покрывают алмазной пылью, которую также используют в абразивных веществах и материалах. Большая часть алмазов в производстве — искусственного происхождения из-за низкой цены и потому, что спрос на такие алмазы превышает возможности добывать их в природе.

Некоторые компании предлагают услуги по созданию мемориальных алмазов из праха усопших. Для этого после кремации прах очищается, пока не получится углерод, и затем на его основе выращивают алмаз. Изготовители рекламируют эти алмазы как память об ушедших, и их услуги пользуются популярностью, особенно в странах с большим процентом материально обеспеченных граждан, например в США и Японии.

Метод выращивания кристаллов при высоком давлении и высокой температуре

Метод выращивания кристаллов при высоком давлении и высокой температуре в основном используется для синтеза алмазов, но с недавнего времени этот метод помогает усовершенствовать натуральные алмазы или изменить их цвет. Для искусственного выращивания алмазов используют разные прессы. Самый дорогой в обслуживании и самый сложный из них — это пресс кубического типа. Он используется в основном для улучшения или изменения цвета натуральных алмазов. Алмазы растут в прессе со скоростью примерно 0,5 карата в сутки.

Значения других единиц, равные введённым выше

 открыть 

 свернуть 

Метрические единицы

мегапаскаль → бар
мегапаскаль → килопаскаль
(кПа)
мегапаскаль → гектопаскаль
(гПа)
мегапаскаль → мегапаскаль
(МПа)
мегапаскаль → миллибар
мегапаскаль → паскаль
(Па)
мегапаскаль → грамм силы на квадратный сантиметр
(gf/cm²)
мегапаскаль → килограмм силы на квадратный сантиметр
(kgf/cm²)
мегапаскаль → тонна силы на квадратный сантиметр
мегапаскаль → килограмм силы на квадратный метр
(kgf/m²)
мегапаскаль → тонна силы на квадратный метр
мегапаскаль → ньютон на квадратный метр
(N/m²)
мегапаскаль → килоньютон на квадратный метр
(kN/m²)
мегапаскаль → меганьютон на квадратный метр
(MN/m²)
мегапаскаль → ньютон на квадратный сантиметр
(N/cm²)
мегапаскаль → ньютон на квадратный миллиметр
(N/mm²)

Единицы:

бар

 /
килопаскаль
(кПа)

 /
гектопаскаль
(гПа)

 /
мегапаскаль
(МПа)

 /
миллибар

 /
паскаль
(Па)

 /
грамм силы на квадратный сантиметр
(gf/cm²)

 /
килограмм силы на квадратный сантиметр
(kgf/cm²)

 /
тонна силы на квадратный сантиметр

 /
килограмм силы на квадратный метр
(kgf/m²)

 /
тонна силы на квадратный метр

 /
ньютон на квадратный метр
(N/m²)

 /
килоньютон на квадратный метр
(kN/m²)

 /
меганьютон на квадратный метр
(MN/m²)

 /
ньютон на квадратный сантиметр
(N/cm²)

 /
ньютон на квадратный миллиметр
(N/mm²)

 открыть 

 свернуть 

Британские и американские единицы

мегапаскаль → унция на квадратный дюйм
(osi, oz/in²)
мегапаскаль → унция на квадратный фут
мегапаскаль → фунт на квадратный дюйм
(psi)
мегапаскаль → фунт на квадратный фут
мегапаскаль → 1000 фунтов на квадратный дюйм
(ksi)
мегапаскаль → тонна силы на квадратный дюйм
мегапаскаль → тонна силы на квадратный фут
мегапаскаль → британская тонна силы на квадратный дюйм
мегапаскаль → британская тонна силы на квадратный фут

Единицы:

унция на квадратный дюйм
(osi, oz/in²)

 /
унция на квадратный фут

 /
фунт на квадратный дюйм
(psi)

 /
фунт на квадратный фут

 /
1000 фунтов на квадратный дюйм
(ksi)

 /
тонна силы на квадратный дюйм

 /
тонна силы на квадратный фут

 /
британская тонна силы на квадратный дюйм

 /
британская тонна силы на квадратный фут

 открыть 

 свернуть 

Единицы ртутного столба

мегапаскаль → дюйм ртутного столба
мегапаскаль → сантиметр ртутного столба
мегапаскаль → миллиметр ртутного столба (торр)

Единицы:

дюйм ртутного столба

 /
сантиметр ртутного столба

 /
миллиметр ртутного столба (торр)

 открыть 

 свернуть 

Вода (при 4°C, 39.2°F)

мегапаскаль → метр водяного столба
мегапаскаль → сантиметр водяного столба
мегапаскаль → миллиметр водяного столба
мегапаскаль → фут водяного столба
мегапаскаль → дюйм водяного столба

Единицы:

метр водяного столба

 /
сантиметр водяного столба

 /
миллиметр водяного столба

 /
фут водяного столба

 /
дюйм водяного столба

 открыть 

 свернуть 

Атмосфера

мегапаскаль → физическая атмосфера
(атм)
мегапаскаль → техническая атмосфера
(ат)

Единицы:

физическая атмосфера
(атм)

 /
техническая атмосфера
(ат)

Калькулятор Давление

Конвертируем из одних в другие единицы давления

Калькулятор — Давление Давление (обозначение: p) — это отношение силы к площади, на которую эта сила действует, и это количество силы, действующей на единицу площади. За единицу давления в системе СИ взят Паскаль, обозначаемый Па. Давление в 1 Па является небольшим, что приблизительно равно давлению, оказываемому бумажной купюрой на стол. В наши дни широко применяются Килопаскали (1 кПа = 1000 Па).

Калькулятор единиц давления

Конвертировать из Конвертировать в

Pa

=

Psi

Основные единицы давления
Атмосферы ат
бар
Сантиметр ртутного столба (0°C) см. рт. ст.
Сантиметр водяного столба (4°C) cmAq
Футы водяного столба (60°F) ftAq
Дюйм ртутного столба (32°F) inHg
Дюйм водяного столба (60°F) inAq
Килограмм-сила на квадратный сантиметр кг/см²
Килоньютон на м² кН/м²
Килопаскаль кПа
Мегапаскаль МПа
Миллиметр ртутного столба (0°C) мм.рт.ст
Паскаль Па
Фунтов на кв. дюйм lb/in²
Фунт-сила на кв. дюйм Psi
Торр торр
Другие меры
Аттопаскаль aPa
Centipascal cPa
Decipascal dPa
Dekapascal daPa
Дина на кв. сантиметр dyn/cm²
Эксапаскаль EPa
Фемтопаскаль fPa
Гигапаскаль GPa
Гектопаскаль hPa
Килограмм на метр квадратный кг/м²
Килограмм на кв. миллиметр кг/мм²
Килофунт-сила на кв. дюйм kip/дюйм²
Микробар мкбар
Микропаскаль мкПа
Миллибар mBar
Миллипаскаль mPa
Нанопаскаль nPa
Ньютон на кв. сантиметр Н/см²
Ньютон на кв. метр Н/м²
Ньютон на кв.миллиметр Н/мм²
Petapascal PPa
Picopascal pPa
Фунтов на кв. фут lb/ft²
Terapascal TPa
Тонн на кв. фут t/ft²
Тонн на кв. дюйм t/in²
Основные единицы давления
Атмосферы ат
бар
Сантиметр ртутного столба (0°C) см рт. ст.
Сантиметр водяного столба (4°C) cmAq
Футы водяного столба (60°F) ftAq
Дюйм ртутного столба (32°F) inHg
Дюйм водяного столба (60°F) inAq
Килограмм-сила на квадратный сантиметр кг/см²
Килоньютон на м² кН/м²
Килопаскаль кПа
Мегапаскаль МПа
Миллиметр ртутного столба (0°C) мм рт. ст.
Паскаль Па
Фунтов на кв. дюйм lb/in²
Фунт-сила на кв. дюйм Psi
Торр торр
Другие меры
Аттопаскаль aPa
Centipascal cPa
Decipascal dPa
Dekapascal daPa
Дина на кв. сантиметр dyn/cm²
Эксапаскаль EPa
Фемтопаскаль fPa
Гигапаскаль GPa
Гектопаскаль hPa
Килограмм на метр квадратный кг/м²
Килограмм на кв. миллиметр кг/мм²
Килофунт-сила на кв. дюйм kip/дюйм²
Микробар мкбар
Микропаскаль мкПа
Миллибар mBar
Миллипаскаль mPa
Нанопаскаль nPa
Ньютон на кв. сантиметр Н/см²
Ньютон на кв. метр Н/м²
Ньютон на кв.миллиметр Н/мм²
Petapascal PPa
Picopascal pPa
Фунтов на кв. фут lb/ft²
Terapascal TPa
Тонн на кв. фут t/ft²
Тонн на кв. дюйм t/in²

Результат конвертации:

Атмосферное давление

Атмосферное давление — это давление воздуха в данном месте. Обычно оно обозначает давление столба воздуха на единицу площади поверхности. Изменение в атмосферном давлении влияет на погоду и температуру воздуха. Люди и животные страдают от сильных перепадов давления. Пониженное давление вызывает у людей и животных проблемы разной степени тяжести, от психического и физического дискомфорта до заболеваний с летальным исходом. По этой причине, в кабинах самолетов поддерживается давление выше атмосферного на данной высоте, потому что атмосферное давление на крейсерской высоте полета слишком низкое.

Атмосферное давление понижается с высотой. Люди и животные, живущие высоко в горах, например в Гималаях, адаптируются к таким условиям

Путешественники, напротив, должны принять необходимые меры предосторожности, чтобы не заболеть из-за того, что организм не привык к такому низкому давлению. Альпинисты, например, могут заболеть высотной болезнью, связанной с недостатком кислорода в крови и кислородным голоданием организма

Это заболевание особенно опасно, если находиться в горах длительное время. Обострение высотной болезни ведет к серьезным осложнениям, таким как острая горная болезнь, высокогорный отек легких, высокогорный отек головного мозга и острейшая форма горной болезни. Опасность высотной и горной болезней начинается на высоте 2400 метров над уровнем моря. Во избежание высотной болезни доктора советуют не употреблять депрессанты, такие как алкоголь и снотворное, пить много жидкости, и подниматься на высоту постепенно, например, пешком, а не на транспорте. Также полезно есть большое количество углеводов, и хорошо отдыхать, особенно если подъем в гору произошел быстро. Эти меры позволят организму привыкнуть к кислородной недостаточности, вызванной низким атмосферным давлением. Если следовать этим рекомендациям, то организму сможет вырабатывать больше красных кровяных телец для транспортировки кислорода к мозгу и внутренним органам. Для этого организм увеличат пульс и частоту дыхания.

Первая медицинская помощь в таких случаях оказывается немедленно

Важно переместить больного на более низкую высоту, где атмосферное давление выше, желательно на высоту ниже, чем 2400 метров над уровнем моря. Также используются лекарства и портативные гипербарические камеры

Это легкие переносные камеры, в которых можно повысить давление с помощью ножного насоса. Больного горной болезнью кладут в такую камеру, в которой поддерживается давление, соответствующее более низкой высоте над уровнем моря. Такая камера используется только для оказания первой медицинской помощи, после чего больного необходимо спустить ниже.

Некоторые спортсмены используют низкое давление, чтобы улучшить кровообращение. Обычно для этого тренировки проходят в нормальных условиях, а спят эти спортсмены в среде с низким давлением. Таким образом, их организм привыкает к высокогорным условиям и начинает вырабатывать больше красных кровяных телец, что, в свою очередь, повышает количество кислорода в крови, и позволяет достичь более высоких результатов в спорте. Для этого выпускаются специальные палатки, давление в которых регулируются. Некоторые спортсмены даже изменяют давление во всей спальне, но герметизация спальни — дорогостоящий процесс.

Гидростатическое давление

Гидростатическое давление — это давление жидкости, вызванное силой тяжести. Это явление играет огромную роль не только в технике и физике, но также и в медицине. Например, кровяное давление — это гидростатическое давление крови на стенки кровеносных сосудов. Кровяное давление — это давление в артериях. Оно представлено двумя величинами: систолическим, или наибольшим давлением, и диастолическим, или наименьшим давлением во время сердцебиения. Приборы для измерения артериального давления называются сфигмоманометрами или тонометрами. За единицу артериального давления приняты миллиметры ртутного столба.

Кружка Пифагора — занимательный сосуд, использующий гидростатическое давление, а конкретно — принцип сифона. Согласно легенде, Пифагор изобрел эту чашку, чтобы контролировать количество выпитого вина. По другим источникам эта чашка должна была контролировать количество выпитой воды во время засухи. Внутри кружки находится изогнутая П-образная трубка, спрятанная под куполом. Один конец трубки длиннее, и заканчивается отверстием в ножке кружки. Другой, более короткий конец, соединен отверстием с внутренним дном кружки, чтобы вода в чашке наполняла трубку. Принцип работы кружки схож с работой современного туалетного бачка. Если уровень жидкости становится выше уровня трубки, жидкость перетекает во вторую половину трубки и вытекает наружу, благодаря гидростатическому давлению. Если уровень, наоборот, ниже, то кружкой можно спокойно пользоваться.

Ростехнадзор разъясняет: Об единицах измерения давления

Вопрос:

Очевидно, что применение переводного коэффициента 1:10 приводит к ошибке менее 2% которая зачастую нивелируется большей погрешностью используемых на оборудовании приборов (при установке манометров с классом точности 2,5). Однако, согласно п. 307 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» для сосудов с рабочим давлением более 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 1,5 т.е. погрешность измерения не должна превышать 1,5%. Таким образом, в последнем случае применение переводного коэффициента 1:10 приводит к превышению установленного предела погрешности на 0,47%.

В то же время нормы проектирования сосудов регламентируют не учитывать дополнительные прибавки к основным расчетным величинам (давлению, толщине стенки) в пределах 5% от их номинального значения (см. п. 6.3, 6.5, 12.4 ГОСТ 34233.1-2017). Т.е. фактически погрешность выполнения расчета на прочность любого проектируемого сосуда может составлять, как, минимум 5%.

В связи с различием требований в действующей нормативной документации просим Вас пояснить, каким переводным коэффициентом следует пользоваться при указании в технической документации значений давления одновременно в двух единицах измерения (МПа и кгс/см 2 ), с учетом сложившихся практики проектирования и условий эксплуатации оборудования, работающего под давлением свыше 2,5 МПа.

В соответствии с пунктом 11 ТР ТС 032/2013 безопасность оборудования обеспечивается путем соблюдения при разработке (проектировании), изготовлении (производстве) требований безопасности, изложенных в ТР ТС 032/2013 и приложении № 2 к нему.

В том числе при разработке (проектировании) оборудования для обеспечения его безопасности при эксплуатации:

Кроме этого, пункт 7 приложения № 2 к ТР ТС 032/2013, устанавливает требования к проекту оборудования, в части применения:

Следовательно, при таких параметрах, указание в технической документации технических характеристик в кгс/см 2 и МПа с использованием коэффициента точного перевода, создаст неисполнимые условия для эксплуатирующих организаций, а также не обеспечит возможности выполнения требований пункта 7 приложения № 2 к ТР ТС 032/2013.

Разделы сайта, связанные с этой новостью: