| Hektopascal (hPa) | Megapascal (MPa) |
|---|---|
| 1 Hektopascal | 0.0001 MPa |
| 2 Hektopascal | 0.0002 MPa |
| 3 Hektopascal | 0.0003 MPa |
| 4 Hektopascal | 0.0004 MPa |
| 5 Hektopascal | 0.0005 MPa |
| 10 Hektopascal | 0.001 MPa |
| 20 Hektopascal | 0.002 MPa |
| 25 Hektopascal | 0.0025 MPa |
| 50 Hektopascal | 0.005 MPa |
| 100 Hektopascal | 0.01 MPa |
| Referenz | Hektopascal (hPa) | Megapascal (MPa) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 1013.25 hPa | 0.101325 MPa |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 160 hPa | 0.016 MPa |
| A car tyre | 2200 hPa | 0.22 MPa |
| A racing bicycle tyre | 6000 hPa | 0.6 MPa |
Das Hektopascal ist eine Druckeinheit von hundert Pascal. Sein Zeichen ist hPa. Es ist genau ein Millibar, und diese Gleichheit ist der ganze Grund seines Daseins: Als die Wetterkunde in den 1980er Jahren auf SI-Einheiten überging, ließ das Hektopascal jedes Barometer, jede Karte und jeden Bericht ihre Zahlen unverändert behalten und nur den Namen darüber wechseln.
Das Wetter ist sein Zuhause und beinahe sein einziger Gebrauch. Der normale Luftdruck auf Meereshöhe beträgt 1013,25 Hektopascal, ein festes Hoch zeigt 1020 bis 1035, und ein tiefes Atlantiktief kann unter 950 fallen. Isobaren auf einer Wetterkarte werden in Abständen von vier Hektopascal gezogen, sodass der Abstand der Linien ein unmittelbares Bild davon gibt, wie stark der Wind wehen wird.
Die Stärke von Stürmen wird ebenso gemeldet. Der Kerndruck eines tropischen Wirbelsturms ist das meistzitierte Maß seiner Stärke, und der niedrigste je gemessene Druck auf Meereshöhe waren 870 Hektopascal im Taifun Tip im Jahr 1979. Ein Abfall um einige zehn Hektopascal an einem Tag genügt, um gewöhnliches Wetter in ein schweres Ereignis zu verwandeln.
Die Höhe verändert den Messwert stetig. Nahe der Meereshöhe fällt der Druck um rund ein Hektopascal je acht Meter Höhengewinn, und darum funktioniert ein barometrischer Höhenmesser überhaupt und darum reagiert ein Barometer im Haus darauf, eine Treppe hinaufgetragen zu werden. Dieses Gefälle schwächt sich mit der Höhe ab, sodass die Beziehung nur in den untersten Kilometern gilt.
Die Luftfahrt hängt für ihre Sicherheit an der Einheit. Fliegende stellen ihren Höhenmesser auf einen örtlichen Druckwert in Hektopascal ein, damit alle im selben Luftraum die Höhe vom selben Bezug aus messen, und oberhalb einer festgelegten Übergangshöhe wechseln alle Luftfahrzeuge auf die Standardeinstellung von 1013 Hektopascal, damit der vertikale Abstand unabhängig vom Wetter erhalten bleibt. Die nordamerikanische Praxis nutzt dafür Zoll Quecksilbersäule, und beide dürfen niemals verwechselt werden.
Zur Umrechnung ist ein Hektopascal genau ein Millibar, 0,1 Kilopascal und etwa 0,0295 Zoll Quecksilbersäule. Auf die letzte Zahl ist zu achten, denn ein Messwert von 30 Zoll Quecksilbersäule und einer von 1016 Hektopascal beschreiben denselben Nachmittag.
Ein Hektopascal entspricht 100 Pascal, 1 Millibar, 0,1 Kilopascal oder rund 0,0295 Zoll Quecksilbersäule.
Das Megapascal ist eine Druckeinheit von einer Million Pascal, geschrieben MPa. Es sind zehn Bar, und es ist genau ein Newton je Quadratmillimeter. Diese letzte Gleichheit erklärt die Vorherrschaft der Einheit in der Technik: Eine aus einer Kraft in Newton und einer Fläche in Quadratmillimetern berechnete Spannung kommt ohne jede Umrechnung in Megapascal heraus.
Die Werkstofffestigkeit wird nahezu ausnahmslos darin angegeben. Ein gebräuchlicher Baustahl fließt bei 355 Megapascal, hochfeste legierte Stähle über tausend, Aluminiumlegierungen zwischen 200 und 500 und Konstruktionsbeton bei 25 bis 50 unter Druck. Da eben diese Zahlen mit einer berechneten Spannung verglichen werden, ist das Megapascal die Einheit, in der der größte Teil der gebauten Welt festgelegt wird.
Tragwerkspläne schreiben häufig N/mm², und beides ist dasselbe. Manche nationalen Regelwerke bevorzugen die eine Form, andere die andere, doch ein Blech mit der Angabe 355 N/mm² und eines mit 355 MPa tragen denselben Stahl. Zu wissen, dass es eine einzige Einheit ist, beseitigt, was wie ein Widerspruch zwischen Plänen verschiedener Länder aussieht.
Auch die Hydraulik arbeitet bei diesen Drücken. Baumaschinen laufen bei zwanzig bis fünfunddreißig Megapascal, Industriepressen höher, und das Wasserstrahlschneiden erreicht vierhundert, ein Druck, bei dem ein Wasserfaden von Bruchteilen eines Millimeters Stahl trennt. Druckbehälter, Rohrleitungen und Wasserstoffspeicher werden sämtlich gegen Zahlen dieses Bereichs ausgelegt und geprüft.
Oberhalb des Megapascals übernimmt das Gigapascal für die Steifigkeit statt für die Festigkeit. Der Elastizitätsmodul von Stahl beträgt etwa 200 Gigapascal, von Aluminium 70 und von Beton 30, und diese Zahlen beschreiben, wie stark sich ein Werkstoff verformt, nicht wann er bricht. Festigkeit in Megapascal und Steifigkeit in Gigapascal zu halten ist eine Übereinkunft, die beide auf einen Blick unterscheidbar macht.
Zur Umrechnung: Ein Megapascal sind zehn Bar, 145 Pfund je Quadratzoll und knapp zehn Atmosphären. Der letzte Vergleich lohnt das Behalten: Ein Druck von einem Megapascal ist etwa das Zehnfache dessen, was die Luft draußen ausübt, und das rückt selbst bescheidene industrielle Drücke in eine brauchbare menschliche Perspektive.
Ein Megapascal entspricht 1 000 000 Pascal, 10 Bar, 1 Newton je Quadratmillimeter oder rund 145 Pfund je Quadratzoll.