1 Pa = 9.8692e-6 atm
1 atm = 101,325 Pa
مثال:
تحويل 15 ضغط الركود إلى جو قياسي:
15 Pa = 0 atm
ضغط الركود | جو قياسي |
---|---|
0.01 Pa | 9.8692e-8 atm |
0.1 Pa | 9.8692e-7 atm |
1 Pa | 9.8692e-6 atm |
2 Pa | 1.9738e-5 atm |
3 Pa | 2.9608e-5 atm |
5 Pa | 4.9346e-5 atm |
10 Pa | 9.8692e-5 atm |
20 Pa | 0 atm |
30 Pa | 0 atm |
40 Pa | 0 atm |
50 Pa | 0 atm |
60 Pa | 0.001 atm |
70 Pa | 0.001 atm |
80 Pa | 0.001 atm |
90 Pa | 0.001 atm |
100 Pa | 0.001 atm |
250 Pa | 0.002 atm |
500 Pa | 0.005 atm |
750 Pa | 0.007 atm |
1000 Pa | 0.01 atm |
10000 Pa | 0.099 atm |
100000 Pa | 0.987 atm |
يعد ضغط الركود ، المقاس في Pascals (PA) ، مفهومًا حاسمًا في ديناميات السوائل.إنه يمثل الضغط الذي سيحققه السائل إذا تم إحضاره للراحة (بدون نقل الحرارة).هذا القياس ضروري في التطبيقات الهندسية المختلفة ، وخاصة في الديناميكا الهوائية والديناميكا الهيدروديناميكية ، حيث يكون فهم سلوك السوائل في ظل ظروف مختلفة أمرًا حيويًا.
يتم توحيد ضغط الركود في النظام الدولي للوحدات (SI) ويتم التعبير عنه في Pascals (PA).هذه الوحدة مشتقة من وحدات SI الأساسية من القوة والمنطقة ، حيث يساوي 1 باسكال 1 نيوتن لكل متر مربع.يسمح توحيد قياسات الضغط بالاتساق والدقة عبر التخصصات العلمية والهندسية.
تطور مفهوم ضغط الركود بشكل كبير منذ بدايته.تاريخيا ، يمكن إرجاع دراسة ديناميات السوائل إلى أعمال العلماء مثل برنولي وأولر في القرن الثامن عشر.وضعت مساهماتهم الأساس لفهم اختلافات الضغط في نقل السوائل.على مر السنين ، عززت التطورات في التكنولوجيا وديناميات السوائل الحسابية قدرتنا على قياس وتطبيق ضغط الركود في سيناريوهات العالم الحقيقي.
لحساب ضغط الركود ، يمكن للمرء استخدام معادلة Bernoulli ، والتي تتعلق بالضغط والسرعة وارتفاع السائل.على سبيل المثال ، إذا كان للسائل سرعة 20 م/ث والضغط الثابت هو 100000 باسكال ، يمكن حساب ضغط الركود على النحو التالي:
[ P_0 = P + \frac{1}{2} \rho v^2 ]
أين:
توصيل القيم:
[ P_0 = 100,000 + \frac{1}{2} \times 1.225 \times (20)^2 ] [ P_0 = 100,000 + 490 ] [ P_0 = 100,490 Pa ]
يستخدم ضغط الركود على نطاق واسع في مختلف المجالات ، بما في ذلك هندسة الفضاء الجوي ، والأرصاد الجوية ، وأنظمة HVAC.إن فهم ضغط الركود يساعد المهندسين على تصميم أنظمة أكثر كفاءة من خلال تحسين تدفق الهواء وتقليل السحب في المركبات.
للتفاعل مع أداة ضغط الركود على موقعنا ، يمكن للمستخدمين اتباع هذه الخطوات البسيطة:
To optimize the use of the stagnation pressure tool, consider the following tips:
من خلال استخدام أداة ضغط الركود الخاصة بنا ، يمكنك تعزيز فهمك لديناميات السوائل وتحسين حساباتك الهندسية بشكل فعال.لمزيد من المعلومات والوصول إلى الأداة ، تفضل بزيارة [محول ضغط الركود في Inayam] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure).
الجو القياسي (ATM) هو وحدة من الضغط المعرفة بأنها تساوي بدقة 101325 باسكال (PA).يستخدم عادة في مختلف المجالات العلمية ، بما في ذلك الأرصاد الجوية والطيران والهندسة ، لوصف الضغط الجوي على مستوى سطح البحر.فهم الجو القياسي أمر ضروري للحسابات الدقيقة في هذه التخصصات.
تم إنشاء مفهوم الجو القياسي لتوفير نقطة مرجعية متسقة لقياسات الضغط.إنه بمثابة معيار لتطبيقات مختلفة ، مما يضمن مقارنة قراءات الضغط بسهولة عبر سياقات مختلفة.يتم التعرف على الجو القياسي على نطاق واسع واستخدامه في الأدب العلمي ، مما يجعله وحدة حاسمة للمهنيين في المجالات ذات الصلة.
الجو القياسي له جذوره في الدراسات المبكرة للضغط الجوي.تم تقديم المصطلح لأول مرة في القرن التاسع عشر ، حيث سعى العلماء إلى طريقة موثوقة لقياس الضغط فيما يتعلق بجو الأرض.بمرور الوقت ، تطور التعريف ، واليوم ، يتم توحيده إلى 101،325 pascals ، مما يضمن الاتساق في التواصل العلمي.
لتحويل الضغط من الجو القياسي إلى Pascals ، يمكنك استخدام الصيغة التالية: [ \text{Pressure (Pa)} = \text{Pressure (atm)} \times 101,325 ]
على سبيل المثال ، إذا كان لديك ضغط 2 ATM ، فسيكون الحساب: [ 2 , \text{atm} \times 101,325 , \text{Pa/atm} = 202,650 , \text{Pa} ]
يستخدم الجو القياسي عادة في تطبيقات مختلفة ، مثل:
للتفاعل مع أداة محول وحدة الغلاف الجوي القياسية ، اتبع هذه الخطوات البسيطة:
من خلال استخدام محول وحدة الغلاف الجوي القياسية ، يمكنك تعزيز فهمك لقياسات الضغط وتحسين حساباتك في مختلف التطبيقات العلمية والهندسية.لمزيد من التحويلات والأدوات ، تفضل بزيارة [محول ضغط Inayam] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure).