| Dezipascal (dPa) | Gigapascal (GPa) |
|---|---|
| 1 Dezipascal | 1 × 10-10 GPa |
| 2 Dezipascal | 2 × 10-10 GPa |
| 3 Dezipascal | 3 × 10-10 GPa |
| 4 Dezipascal | 4 × 10-10 GPa |
| 5 Dezipascal | 5 × 10-10 GPa |
| 10 Dezipascal | 0.000000001 GPa |
| 20 Dezipascal | 0.000000002 GPa |
| 25 Dezipascal | 0.0000000025 GPa |
| 50 Dezipascal | 0.000000005 GPa |
| 100 Dezipascal | 0.00000001 GPa |
| Referenz | Dezipascal (dPa) | Gigapascal (GPa) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 1013250 dPa | 0.000101325 GPa |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 160000 dPa | 0.000016 GPa |
| A car tyre | 2200000 dPa | 0.00022 GPa |
| A racing bicycle tyre | 6000000 dPa | 0.0006 GPa |
Das Dezipascal ist eine Druckeinheit von einem Zehntel Pascal. Sein Zeichen ist dPa. Es gehört zu jener Gruppe metrischer Vorsätze, die bestehen, weil das System regelmäßig ist, und nicht, weil jemand danach verlangt hätte: Dezi, Zenti, Deka und Hekto füllen die Lücken zwischen den Tausenderschritten, und von diesen vieren fand nur Hekto beim Druck ein dauerhaftes Zuhause, im Hektopascal der Wetterberichte.
Diese Regelmäßigkeit ist der Sinn des metrischen Systems und kein Zufall darin. Jeder Vorsatz von Yokto bis Yotta gilt für jede Einheit, sodass das Dezipascal festgelegt ist, ob es jemand schreibt oder nicht. Der andere Weg wäre ein System, in dem manche Verbindungen zulässig wären und andere nicht, und der Benutzer müsste dann eine Ausnahmetafel behalten statt einer einzigen Regel.
In der Praxis springt die Druckarbeit vom Pascal zum Hektopascal oder Kilopascal, und die vier Zwischenvorsätze bleiben ungenutzt. Dafür gibt es einen Grund, der über Gewohnheit hinausgeht. Die Tausenderschritte — Milli, Kilo, Mega — stimmen mit der Art überein, wie Ziffern beim Schreiben gruppiert werden, sodass ein Wert in Kilopascal aus einem Wert in Pascal durch Verschieben der Zifferngruppierung abzulesen ist und nicht durch Zählen von Nachkommastellen. Dezi und Zenti brechen diese Übereinstimmung.
Ein natürliches Maß hat das Dezipascal dennoch. Ein Zehntel Pascal ist etwa der Druck eines einzelnen dünnen Blattes Papier auf einem Tisch oder der Luftdruckunterschied über etwa einen Zentimeter Höhe. Es ist der Druck, den ein Nachtfalter auf eine Fensterscheibe ausübt, und ungefähr das Hundertstel des Druckunterschieds beiderseits einer geschlossenen Innentür in einem gelüfteten Gebäude.
Wo solche Drücke aufzuschreiben sind, gilt der Brauch, das Pascal mit Nachkommastellen zu nehmen: Die Prüfung eines Windmessers notiert eher 0,4 Pascal als 4 Dezipascal, und eine Lüftungsvorgabe eher 50 Pascal als 500 Dezipascal. Die Zahl ist dieselbe, und das Pascal hält die Seite mit allen anderen Werten im Einklang.
Die Einheit bleibt vollkommen gültig, und ein Umrechner muss mit ihr umgehen können, denn sie taucht in älteren Gerätehandbüchern auf, in mancher Landesnorm und überall dort, wo ein Verfasser fand, eine Zahl lese sich mit einer Stelle vor dem Komma besser als mit dreien danach.
Ein Dezipascal entspricht 0,1 Pascal, 100 Millipascal, 0,001 Hektopascal oder rund 0,0000145 Pfund je Quadratzoll.
Das Gigapascal ist eine Druckeinheit von einer Milliarde Pascal, geschrieben GPa. Es sind tausend Megapascal und zehntausend Bar. Es ist die Einheit, in der die Werkstoffkunde Steifigkeit statt Festigkeit angibt und in der die Drücke im Inneren von Planeten und in Hochdrucklaboratorien beschrieben werden.
Der Elastizitätsmodul ist ihr Hauptgebrauch. Stahl hat einen Elastizitätsmodul von etwa 200 Gigapascal, Kupfer 117, Aluminium 70, gewöhnliches Glas 70, Beton rund 30, Holz in Faserrichtung 10 bis 15 und Gummi weniger als ein Zehntel eines. Diese Zahlen beschreiben, wie stark sich ein Werkstoff unter Last dehnt, nicht wann er bricht, und sie erklären, warum ein Stahlträger gleicher Festigkeit wie ein Aluminiumträger sich dennoch weniger durchbiegt.
Der Diamant markiert die Spitze der gewöhnlichen Skala. Sein Modul von rund 1200 Gigapascal ist der höchste aller natürlichen Werkstoffe, und deshalb macht man aus ihm Ambosse für Hochdruckarbeit: Nichts sonst kann so hart drücken, ohne sich zuerst zu verformen. Synthetischer Diamant wird großtechnisch bei etwa fünf Gigapascal und hoher Temperatur erzeugt, in Pressen, die eigens für diesen Druck gebaut sind.
Das Erdinnere wird in derselben Einheit beschrieben. Der Druck an der Basis der Kruste liegt bei rund einem Gigapascal, an der Grenze zwischen Mantel und Kern bei etwa 136 und im Mittelpunkt des Planeten bei ungefähr 360. Diamantstempelzellen im Labor erreichen und überschreiten heute den Zentralwert, sodass sich das Verhalten von Eisen und Silikaten unter planetaren Bedingungen unmittelbar untersuchen statt erschließen lässt.
Zum Vergleich übt der tiefste Punkt des Ozeans nur etwa 0,11 Gigapascal aus. Diese Gegenüberstellung lohnt das Behalten, denn sie zeigt, wie viel größer geologische Drücke sind als alles, was mit Wasser zu tun hat: Der Grund des Marianengrabens ist ein Tausendstel des Drucks im Erdmittelpunkt.
Unter dem Gigapascal beschreibt das Megapascal die Festigkeit, darüber bleibt kaum etwas außer Sternphysik und Theorie. Das Terapascal erscheint hauptsächlich beim Elastizitätsmodul von Kohlenstoffnanoröhren und im Inneren von Riesenplaneten, sodass das Gigapascal praktisch die Obergrenze des Bereichs ist, in dem Laboratorien und Ingenieurwesen arbeiten.
Ein Gigapascal entspricht 1 000 000 000 Pascal, 1000 Megapascal, 10 000 Bar oder rund 145 000 Pfund je Quadratzoll.