Калькулятор соотношений единиц давления
Системные и внесистемные единицы измерения давления
Единицы измерения давления (СТ СЭВ 1052 89) определяются одним из двух способов:
1) через высоту столба жидкости, уравновешивающей измеряемое давление в конкретном физическом процессе: в единицах водяного столба при 4°С (мм вод. ст. или м вод. ст.) или ртутного столба при 0°С (мм рт. ст., или Торр) и нормальном ускорении свободного падения (в англоязычных странах используются соответствующие единицы in H2O, ft H2O — дюйм вод. ст., фут вод. ст. и in Hg — дюйм рт. ст.; 1 дюйм = 25.4 мм, 1 фут = 30.48 см);
2) через единицы силы и площади.
В Международной системе единиц (СИ), принятой в 1960 году, единицей силы является Н (ньютон), а единицей площади — м 2 . Отсюда определяется единица давления паскаль Па=1 Н/м 2 и ее производные, например, килопаскаль (1 кПа = 10 3 Па), мегапаскаль (1 МПа=10 3 кПа=10 6 Па). Наряду с системой СИ в области измерения давления продолжают использоваться единицы и других, более ранних систем, а также внесистемные единицы.
В технической системе единиц МКГСС (метр, килограммсила, секунда) сила измеряется в килограммах силы (1 кгс ≈ 9.8 Н). Единицы давления в МГКСС — кгс/м 2 и кгс/см 2 ; единица кгс/см 2 получила название технической, или метрической атмосферы (ат). В случае измерения в единицах технической атмосферы избыточного давления используется обозначение «ати».
В физической системе единиц СГС (сантиметр, грамм, секунда) единицей силы является дина (1 дин = 10 -5 Н). В рамках СГС введена единица давления бар (1 бар=1 дин/см 2 ). Существует одноименная внесистемная, метеорологическая единица бар, или стандартная атмосфера (1 бар = 10 6 дин/см 2 ; 1 мбар = 10 -3 бар = 10 3 дин/см 2 ), что иногда, вне контекста, вызывает путаницу. Кроме указанных единиц на практике используется такая внесистемная единица, как физическая, или нормальная атмосфера (атм), которая эквивалентна уравновешивающему столбу 760 мм рт. ст.
Паскаль (обозначение: Па, Pa) — единица измерения давления (механического напряжения) в СИ.
Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр.
1 Па = 1 Н/м² ≡ 1 Дж/м³ ≡ 1 кг/(м·(с²))
Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля.
1 кПа = 1000 Па
Паскаль (обозначение: Па, Pa) — единица измерения давления (механического напряжения) в СИ.
Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр.
1 Па = 1 Н/м² ≡ 1 Дж/м³ ≡ 1 кг/(м·(с²))
Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля.
1 МПа = 1000000 Па
Паскаль (обозначение: Па, Pa) — единица измерения давления (механического напряжения) в СИ.
Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр.
1 Па = 1 Н/м² ≡ 1 Дж/м³ ≡ 1 кг/(м·(с²))
Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля.
Техническая атмосфера (ат, at, кгс/см²) — равна давлению, производимому силой 1 кгс, направленной перпендикулярно и равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 см² (98 066,5 Па).
Стандартная, нормальная или физическая атмосфера (атм, atm) — в точности равна 101325 Па или 760 миллиметрам ртутного столба. Давление, уравновешиваемое столбом ртути высотой 760 мм при 0 °C, плотность ртути 13595.1 кг/м³ и нормальное ускорение свободного падения 9.80665 м/с².
Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., mm Hg) — внесистемная единица измерения давления, равная 101325 / 760 ≈ 133.3223684 Па; иногда называется «торр» (русское обозначение — торр, международное — Torr) в честь Эванджелиста Торричелли.
Миллиметр водяного столба, внесистемная единица давления, применяемая в ряде отраслей техники (главным образом в гидравлике).
Обозначения: русское: мм вод. ст., международное: mm H2O.
1 мм вод. ст. равен гидростатическому давлению столба воды высотой в 1 мм при наибольшей плотности воды (то есть при температуре около 4 °C) и ускорении свободного падения g = 9.80665 м/сек².
Бар (греч. βαρος — тяжесть) — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере.
Один бар равен 10 5 Н/м² (ГОСТ 7664-61) или 10 6 дин/см² (в системе СГС).
Фунт на квадратный дюйм (обозн. Psi или lb.p.sq.in.), точнее, «фунт-сила на квадратный дюйм» (англ. pound-force per square inch, lbf/in²) — внесистемная единица измерения давления. В основном употребляется в США. Численно равна 6894.75729 Па.
Единицы измерения давления

Давление – важнейший параметр работы гидравлических и пневматических машин, устройств, механизмов и оборудования. Оно характеризует потенциальную составляющую энергии, которую машина способна преобразовать в полезную работу. Прибор, который позволил измерять фактическую величину давления, – манометр – был создан ещё в 1833 году физиками Георгом Парротом и Эмилем Ленцем. Он был изобретён для измерения давления газов. С тех пор прошло почти 200 лет, а конструкция прибора принципиально не изменилась. Примерно в то же время сначала в Европе, а затем и в других мировых странах ввели единицы измерения давления жидкостей и газов:
Наряду с барами и паскалями в РФ используются и другие внесистемные единицы измерения давления:
- кгс/см²;
- мм водяного столба;
- мм ртутного столба;
- м водяного столба;
- техническая атмосфера.
Особенность: дольные и кратные приставки для обозначения данных единиц не используются.
Единицы измерения давления и производительности
На сегодняшний день официальной системой единиц измерения является система SI – СИ. Единицей измерения давления в ней служит один Паскаль. За один Паскаль принимается сила в один Ньютон, действующая на один квадратный метр поверхности:
Также в расчётах применяются килопаскали и мегапаскали. В одном килопаскале содержится тысяча паскалей, а в одном мегапаскале – миллион:
Также давление измеряют и в других величинах – миллиметрах ртутного столба, технических и физических атмосферах. В англоязычных и ряде европейских стран для измерения давления применяют фунт на квадратный дюйм.
Единицы измерения производительности по газу
Любой агрегат с электрическим, гидравлическим или механическим приводом, предназначенный для подачи сжатого воздуха, характеризуется важнейшим техническим параметром – производительностью. Она выражает количество/объём воздуха, генерируемый в единицу времени: секунду, минуту, час. Как правило, базовой величиной, указываемой для компрессоров, является производительность в м³/час. Также используются другие величины – литр в минуту (л/мин), литр в секунду (л/с), метр кубический в час (м³/час). В европейских странах в качестве единицы измерения производительности используется кубический фут в минуту. 1CFM=28,3168л/мин. 1м³/мин=35,314 CFM.
Сколько бар в 1 кгс/см²?
Таблица соотношений между основными единицами измерения давления
| Единица | Перевести в | Коэффициент |
|---|---|---|
| 1 килограмм силы на сантиметр 2 (kgf/cm 2 ) | bar | 0,980665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр 2 (kgf/cm 2 ) | MPa | 0,0980665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр 2 (kgf/cm 2 ) | kPa | 98,0665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр 2 (kgf/cm 2 ) | PSI | 14,22334 |
| 1 фунт на дюйм 2 (PSI) | kgf/cm 2 | 0,07030696 |
| 1 фунт на дюйм 2 (PSI) | bar | 0,06894757 |
| 1 бар (bar) | PSI | 14,50377 |
| 1 фунт на дюйм 2 (PSI) | MPa | 0,006894757 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | PSI | 145,035 |
| 1 килопаскаль (kPa) | bar | 0,01 |
| 1 бар | kPa | 100 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | bar | 10 |
| 1 бар | MPa | 0,1 |
| 1 техническая атмосфера (атм) | MPa | 0.0980665 |
| 1 техническая атмосфера (атм) | bar | 0,980665 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | атм | 9,869233 |
Соответствие PSI метрическим единицам давления
* значения округлены для практического применения
| PSI Фунт на дюйм 2 |
kPa Килопаскаль |
MPa Мегапаскаль |
Bar Бар |
|---|---|---|---|
| 10 | 68,9 | 0,07 | 0,7 |
| 20 | 137,9 | 0,14 | 1,4 |
| 30 | 206,8 | 0,21 | 2,1 |
| 40 | 275,8 | 0,28 | 2,8 |
| 50 | 344,7 | 0,34 | 3,4 |
| 60 | 413,7 | 0,41 | 4,1 |
| 70 | 482,6 | 0,48 | 4,8 |
| 80 | 551,6 | 0,55 | 5,5 |
| 90 | 620,5 | 0,62 | 6,2 |
| 100 | 689 | 0,7 | 6,9 |
| 200 | 1,379 | 1,4 | 13,8 |
| 300 | 2,068 | 2,1 | 20,7 |
| 400 | 2,758 | 2,8 | 27,6 |
| 500 | 3,447 | 3,4 | 34,5 |
| 600 | 4,137 | 4,1 | 41,4 |
| 700 | 4,826 | 4,8 | 48,3 |
| 800 | 5,516 | 5,5 | 55,2 |
| 900 | 6,205 | 6,2 | 62,1 |
| 1’000 | 6,895 | 6,9 | 68,9 |
| 2’000 | 13,790 | 13,8 | 137,9 |
| 3’000 | 20,684 | 20,7 | 206,8 |
| 4’000 | 27,579 | 27,6 | 275,8 |
| 5’000 | 34,474 | 34,5 | 344,7 |
| 6’000 | 41,369 | 41,4 | 413,7 |
| 7’000 | 48,263 | 48,3 | 482,6 |
| 8’000 | 55,158 | 55,2 | 551,6 |
| 9’000 | 62,053 | 62,1 | 620,5 |
| 10’000 | 68,948 | 68,9 | 689 |
| 20’000 | 137,895 | 137,9 | 1,379 |
| 30’000 | 206,843 | 206,8 | 2,068 |
| 40’000 | 275,790 | 275,8 | 2,758 |
Виды давления
Датчики и приборы способны измерять различные давления. Как правило, оно указывается в их характеристиках.
- Абсолютное давление – величина, показывающая фактическое, т.е. истинное давление жидкости относительно вакуумной среды. К примеру, если выполнить измерение давления воздуха в нормальный день, то оно будет равно 1 атмосфере. В переводе на паскали получится 101 325. Именно это значение соответствует атмосферному давлению уровня моря и является исходной величиной для всех инженерных расчётов;
- Барометрическое давление является, выражаясь простым языком давлением, которое оказывает атмосфера на земную поверхность. Величина данного давления зависит от высоты над уровнем моря, температуры воздуха и атмосферных условий. Измеряют барометрическое давление различными приборами: ртутными, анероидными и электронными барометрами;
- Избыточное давление – это положительная разность между барометрическим и фактически измеренным давлением. Для измерения избыточного давления используют манометры. Фактически, избыточное давление показывает, насколько давление рабочей среды в замкнутом контуре выше атмосферного.
Реже используются понятия дифференциального и гидростатического давление. Последнее – это давление столба воды над условным уровнем.
Приборы измерения давления
Все приборы, с помощью которых измеряется давление, делятся на три больших группы:
- манометры;
- вакуумметры;
- барометры.
Вакуумметры используются преимущественно на предприятиях, в испытательных лабораториях и центрах. Манометры и барометры применяются и в промышленности и в быту. С помощью последних измеряют атмосферное давление.
В зависимости от конструкции приборы измерения давления классифицируются на электрические, механические и жидкостные.
Также промышленность выпускает баровакуумметры, с помощью которых измеряется абсолютное давление, и дифференциальные манометры. Работа дифманометров основана на измерении разности давлений жидкости или воздуха. Этот принцип применяется в системах защиты пневматических и гидравлических цепей локомотивов, специальной техники, грузоподъёмных машин и механизмов. Как только давление в рабочем контуре падает до минимально допустимой величины, прибор срабатывает и отключает силовую цепь.
Таблица соотношений единиц измерения производительности
| м³/час | м³/мин | л/мин | л/сек | CFM | |
|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | 1 | 1.667*10 -2 | 16.667 | 0.278 | 0.588 |
| м³/мин | 60 | 1 | 103 | 16.6667 | 35.29 |
| л/мин | 0.06 | 1*10 -3 | 1 | 1.667*10 -2 | 3.5*10 -2 |
| л/сек | 3.6 | 0.06 | 60 | 1 | 2.12 |
| CFM | 1.7 | 2.8*10 -2 | 28.57 | 0.47 | 1 |
Купить Единицы измерения давления
Компрессор, что это, для чего он нужен и как его выбрать

Компрессор – это источник сжатого воздуха, который позволяет работать с аэрографом, краскораспылителем или иными потребителями. Обязательно ли нужен компрессор для работы с аэрографом – нет, те кто только учатся, не знают пойдет не пойдет, мне только для хобби я не собираюсь эти Ваши машины красить, а так же у меня аэрограф хороший, что вы мне про компрессор какой то рассказываете – могут создавать избыточное давление воздуха ртом(но! обязательно старайтесь что бы поток воздуха был равномерным), накачивать все возможные камеры от всех видов транспорта или пик решений технологических – баллон со сжатым воздухом. Для всех остальных я постараюсь достаточно подробно рассказать о компрессорах.
С самого начала я бы выделил три основные характеристики по которым стоит выбирать – производительность, давление, шум(так же можно добавить габариты и вес, но о них позже).
Производительность – характеристика обозначающая, какое количество воздуха может выдавать компрессор в единицу времени, единица постоянная, регулировке не подлежит и определяется мощностью компрессора. Зачем нам вообще знать об этой характеристике, когда мы выбираем компрессор – все просто, она определяет с каким максимальным соплом аэрографа мы можем работать(Например, аэрографу с соплом 0,2 мм достаточно компрессора с производительностью 15-20 л/мин, а аэрографу с соплом 1.2 мм – 35-40 литров в минуту! Если же мы в угоду красоте, габаритам(физическим размерам) или весу выберем компрессор не подходящий по производительности, например, аэрограф у нас с соплом 0.8 мм, а компрессор маленький и дико красивый, но производительностью 12-14 литров в минуту, о аэрограф просто не сможет распылять краску, факел не будет насыщаться нужным количеством воздуха и в лучшем случае просто брызгать струей), что так же в свою очередь определяет непрерывное время работы компрессора, например мы решили заняться росписью интерьера, процесс трудоемкий, творческий, очень ответственны и ограниченный по срокам, мы выбрали очень хороший аэрограф с большим соплом для закраски больших площадей, которым мы будем выполнять основной объем работы в течении продолжительного промежутка времени, а компрессор попроще, на оставшиеся, что бы дул и подходил хоть по минимальной границе для данного аэрографа – в данном случае нас так же ждет проблема! Минимальной производительности хватает что бы обеспечить аэрограф воздухом, но не хватает что бы компрессор набрал воздуха в ресивер(О нем позже), сработала автоматика(И об этом все расскажем) и компрессор самостоятельно перешел в режим отдыха, автоматически включившись, когда это нужно(за это отвечает реле давления и о нем я расскажу). При непрерывной работе, двигатель нагревается от трения поршня или мембраны и компрессор просто выгорает в течении короткого промежутка времени обычно это происходит в интервале от 25 до 120 минут(Контролировать это очень тяжело, так как в творческом процессе время летит незаметно). Решение данной проблемы может стать выбор более мощного компрессора для решения Ваших задач или точный и ответственный хронометраж(но честно это только чуть-чуть отложить смерть компрессора, так как при таких условия он работает на износ).
Давление — единица (измеряется в барах или атмосферах и в отличии от производительности – эту характеристику мы будем с Вами контролировать при помощи редуктора/регулятора давления(об этом тоже позже)), которая частично зависит от производительности и отвечающая за нанесение материалов той или иной степени плотности. Ошибочно, давлением многие пытаются компенсировать недостаточную производительность компрессора(например наносят краску или грунт при давлении 4-6 атмосфер) или принимают его за основную характеристику при подборе оборудования(это касается в общей массе подбора краскораспылителя под уже существующий компрессор – на вопрос Какой у Вас компрессор – получаю ответ – Хороший восемь атмосфер давит! А когда начинаешь выяснять производительность данного компрессора 180 литров в минуту, а человек подбирал себе краскораспылитель с потреблением 360 литров в минуту). Если производительности компрессора недостаточно для потребителя(это может быть аэрограф, краскораспылитель или любой другой пневмоинструмент) то в большинстве случаев давление падает на ноль, так как весь поступающий от компрессора воздух аэрограф просто выдувает. Недостаток давления, как и переизбыток его приводит к невозможности нанесения равномерного слоя лакокрасочного материала или рисования. При недостатке давления капля получается крупной, а сам аэрограф брызгает струйкой особенно при большом диаметре сопла, при переизбытке идет перерасход распыляемого материала(возможно большое количество подтеков), вы рисуете, как в тумане — частицам краски при распылении придается большое ускорение и они попадая на поверхность не успевают к ней прилипнуть и отражаются от нее как теннисные мячи, краска начинает сохнуть в воздушном потоке – окрашиваемая поверхность становится шероховатой. Оптимальное рабочее давление для аэрографа от 0.5 до 2.0 атм. – например, если вы делаете детальную прорисовку жидкой краской и вам нужно максимально близко поднеси аэрограф к поверхности на которой выполняется рисунок, то давление можно снизить до 0.8 атм – в таком случае жидкая краска не будет разбиваться потоком воздуха при рисовании, а линия будет получаться четкой и однородной по толщине(Но при этом так же снизиться скорость рисования), если де нам нужно просто закрасить однородным плотным цветом поверхность 1 квадратный метр или покрыть ее лаком, то давление можно поставить 1.8 или 2.2 атм(да эта цифра больше 2.0 атм, так как в данном тексте они носят лишь рекомендательный характер и дают вам полную свободу для творчества) – в таком случае у Вас увеличится скорость окраски, плотность окраски(насыщенность факела краской) и возможно потери материала.
С самого начала я бы выделил три основные характеристики по которым стоит выбирать – производительность, давление, шум (так же можно добавить габариты и вес, но о них позже).
Надежность. – добавят многие, вряд ли совершая покупку вы хотите приобрести себе некачественную вещь, которая через пару дней сломается, а то и сразу по дороге из магазина до дома начнет разваливаться! Отчасти так же надежность определяется еще и потребителем производимого воздуха и давления компрессором, так как пытаясь сэкономить обычно приобретаются модели с малой производительностью, бытовые(Это ж компрессор, а чо ему будет, мне большой не нужен, я же так – не часто, мне ж забор всего метров 50-70 и высоту 3 метра покрасить, дом на три семьи, баню, трактор, ЗИЛ, Урал, из металла черепицу и продуть сливной канал…) и подбирается к такому компрессору краскораспылитель, который тоже все сможет, естественно на характеристики здесь никто не смотрит, компрессор же ведь хороший 8 атмосфер давит. В результате приобретается краскопульт с потреблением по воздуху 300 литров в минуту, компрессор засасывает 240 литров в минуту, а выдает на пистолет и того меньше – это все в свою очередь влечет за собой некачественную медленную покраску, так как постоянно приходится ждать пока компрессор воздух накачает, компрессор не отдыхает должным образом, не успевает остывать идет перерасход масла и чрезмерный нагрев узлов, что в свою очередь ведет к быстрой поломке. Как этого избежать я так же расскажу.
Какие бывают компрессора
Мембранные компрессора – среди компактных компрессоров отличаются высоким уровнем шума и вибрации, а так же сравнительно малой надежность и производительностью. Данный тип компрессоров отличается низкой стоимостью, достаточно компактными размерами. Если вы занимаетесь мейкапом, бодиартом, маникюром(и только хотите попробовать сможет ли мастер справится с новым инструментом) Вы начинающий моделист или же просто понимаете, что объем покраски Ваш мал и работать вы собираетесь не часто, то это вполне приемлемый вариант для начала. Но! В случае с данными компрессорами особенно ответственно нужно подойти к изучению его характеристик и подобрать к нему оптимальный инструмент. А так же есть очень педантичные люди, которые сохранят данный компрессор в идеальном состоянии без ремонтов и каких либо проблем в течении 5 лет, при этом создав большое количество шедевров. Выбор мембранного компрессора должен быть осознанным, так как я бы не сказал, что эти модели прекрасно подойдут для новичка.
Компрессор покупается один раз и лучше что бы он был изначально качественный, а аэрографы или краскораспылители Вы можете изначально приобрести попроще, впоследствии приобретая более качественные инструменты, а старые используя для черновых работ или грунтовки.
Поршневые без масляные компрессора – одни из самых распространённых среди профессионалов в области автомобильной аэрографии, росписи интерьеров, художников бодиарта, мастеров нэил арта(так как при должном выборе можно использовать 1 компрессор на 3-ех мастеров), моделистов, дизайнеров, инженеров(которым в процессе сборки или эксплуатации приборов нужен чистый воздух) и многих других. Данные компрессора более профессиональные так как они могут уже комплектоваться более качественными редукторами – регулятор давления, позволяет выставить оптимальное давление воздуха согласно технологическим нормам или задачам художника при распылении, покраске, продувке. За частую редуктор сразу же комплектуется фильтром от влаги(конденсата) и пыли, которая может поступать со всасываемым воздухом на распылитель, т.е. в краску, а соответственно и на окрашиваемую поверхность попадает меньше частиц, которые могут снизить качество окраски. Реле – позволяет включать и отключать компрессор при наборе определенного давления, например, Максимальное давление которое может набрать компрессор – это 4.5 атм/бар, здесь если вы не расходуете воздух компрессор отключается и отдыхает, остываете, не потребляет энергию, но вы можете начать в любой момент, достаточно воспользоваться потребителем воздуха, Вы работаете, но какое-то время двигатель компрессора не включается, не достигнут нижний порог реле к примеру 3 атм/бар, как только мы его проходим, реле автоматически запускает двигатель и все это происходит не зависимо от Вас и Вашей работы.
Старшие модели комплектуются ресивером – полая емкость, на которой или рядом с которой фиксируется двигатель компрессора. Ресивер служит для выравнивания потока воздуха, для снижения пульсации(так как воздух подается из компрессора каждым толчком поршня, что и позволяет распылять краску, но есть момент когда поршень опускается вниз и воздух не подает, да – это всего лишь доля секунды, но при точной проработке деталей очень критично и хочется что бы при рисовании линия была непрерывной, а не точка-тире, а факел не сужался и расширялся постоянно), в ресивере создается запас воздуха, двигатель изначально нагнетает его в емкость, а потом равномерным потоком воздух подается на распыление. Ресивер в свою очередь комплектуется клапаном сброса давления(капан безопасности), который позволяет быстро сбросить давление внутри ресивера(если это нужно) или сделает это автоматически, если вдруг реле повреждено и не отключило двигатель компрессора при достижении максимального давления, что позволит избежать деформации(взрыва) ресивера. Дренажным клапаном – в процессе эксплуатации компрессора в ресивере может образовываться вода при скоплении конденсата из-за остоянных перепадов температур(теплый двигатель + холодный всасываемый воздух), данный клапан позволяет под давлением сбросить всю скопившуюся влагу и избежать гниения ресивера изнутри.
Поршневые масляные (масло заполненные)
15 литров в минуту это какое давление
Компания ООО «Эир-Парт» является официальным дистрибьютором производителей винтовых компрессоров, генераторов газов, рефрижераторных и адсорбционных осушителей сжатого воздуха, другого оборудования системы подготовки воздуха и запасных частей к ним, а также фильтров и фильтрующих элементов систем очистки сжатого воздуха в разных областях промышленности.
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
График
Москва
Набережные Челны
© Air-Part
Все права защищены
Московская область, г.о. Котельники, г. Котельники, ш. Дзержинское, д. 2, этаж 4, помещ. 401