| Kilopascal (kPa) | Megapound pro Quadratzoll (Mpsi) |
|---|---|
| 1 Kilopascal | 0.000000145037743897 Mpsi |
| 2 Kilopascal | 0.000000290075487795 Mpsi |
| 3 Kilopascal | 0.000000435113231692 Mpsi |
| 4 Kilopascal | 0.000000580150975589 Mpsi |
| 5 Kilopascal | 0.000000725188719486 Mpsi |
| 10 Kilopascal | 0.00000145037743897 Mpsi |
| 20 Kilopascal | 0.00000290075487795 Mpsi |
| 25 Kilopascal | 0.00000362594359743 Mpsi |
| 50 Kilopascal | 0.00000725188719486 Mpsi |
| 100 Kilopascal | 0.0000145037743897 Mpsi |
| Referenz | Kilopascal (kPa) | Megapound pro Quadratzoll (Mpsi) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 101.325 kPa | 0.0000146959 Mpsi |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 16 kPa | 0.0000023206 Mpsi |
| A car tyre | 220 kPa | 0.0000319083 Mpsi |
| A racing bicycle tyre | 600 kPa | 0.0000870226 Mpsi |
Das Kilopascal ist eine Druckeinheit von tausend Pascal. Sein Zeichen ist kPa. Es ist ein Hundertstel Bar und zehn Hektopascal, und es ist die kohärente SI-Einheit, die die Technik übernehmen sollte, als sich das Pascal als zu klein zum bequemen Schreiben erwies. Der normale Luftdruck beträgt 101,325 Kilopascal.
Bei Reifen begegnet es den meisten. Kanada, Australien, Neuseeland und weite Teile Asiens geben empfohlene Reifendrücke in Kilopascal an, sodass ein Aufkleber in der Fahrzeugtür 220 oder 240 zeigt statt 32 oder 35 Pfund je Quadratzoll. Beide Skalen stehen auf fast jedem heutigen Messgerät nebeneinander, und die Umrechnung liegt bei rund sieben Kilopascal je Pfund und Quadratzoll.
Das Bauingenieurwesen nutzt es für Lasten auf Boden und Tragwerk. Die Tragfähigkeit eines Bodens wird in Kilopascal angegeben, ein fester Ton lässt vielleicht 150 zu und ein weicher weit weniger, und die Windlast auf eine Fassade wird in derselben Einheit gerechnet. Da ein Kilopascal zugleich ein Kilonewton je Quadratmeter ist, wechseln Tragwerksrechnungen ohne Umrechnungsfaktor zwischen Kraft und Druck.
Die Medizin nutzt es an einer wichtigen Stelle. Arterielle Blutgase werden in Großbritannien, Irland und weiten Teilen Europas in Kilopascal berichtet, wo ein gesunder Sauerstoffpartialdruck bei elf bis dreizehn liegt, während die Vereinigten Staaten dieselbe Messung in Millimetern Quecksilbersäule als achtzig bis hundert angeben. Beide Zahlen beschreiben dasselbe Blut, und wer einen ausländischen Befund liest, muss wissen, welcher Übereinkunft er folgt.
Die Vakuumtechnik zählt damit abwärts. Ein Grobvakuum sind einige Kilopascal absolut, ein Haushaltsstaubsauger zieht vielleicht zwanzig Kilopascal unter Umgebungsdruck, und die Gefriertrocknung arbeitet weit unter einem. Vakuum als absoluten Druck in Kilopascal anzugeben vermeidet die Zweideutigkeit, es als negativen Überdruck zu beschreiben.
Seine Sperrigkeit ist bloß sprachlich. Hundert Kilopascal sind genau ein Bar und lesen sich weniger sauber, weshalb sich das Bar in Europa trotz jahrzehntelanger amtlicher Bevorzugung des Pascals gehalten hat. Wo das Kilopascal gewonnen hat, wie auf kanadischen und australischen Reifenaufklebern, geschah es, weil die Zahl gedruckt und nicht gesprochen wird.
Ein Kilopascal entspricht 1000 Pascal, 0,01 Bar, 10 Hektopascal oder rund 0,145 Pfund je Quadratzoll.
Das Megapfund je Quadratzoll ist eine Druckeinheit von einer Million Pfund je Quadratzoll oder 6,895 Gigapascal. Ihr Zeichen ist Mpsi. Nichts arbeitet bei diesem Druck; die Einheit besteht allein, um den Elastizitätsmodul anzugeben, jene Größe, die die Steifigkeit eines Werkstoffs beschreibt und nicht seine Festigkeit.
Zwei darin ausgedrückte Zahlen kennt jede amerikanische Maschinenbauingenieurin auswendig. Stahl hat einen Elastizitätsmodul von 29 Millionen Pfund je Quadratzoll und Aluminium von 10 Millionen, und dieses Verhältnis von rund drei zu eins bestimmt, wie sich beide in jedem Tragwerk verhalten. Ein Stahlteil und ein Aluminiumteil gleicher Form und gleicher Festigkeit verformen sich nicht gleich, und der Unterschied ist genau dieser Faktor.
Die übrigen gebräuchlichen Metalle ordnen sich darum. Titan liegt bei etwa 16,5 Millionen Pfund je Quadratzoll, Kupfer bei 17, Magnesium bei 6,5 und Gusseisen je nach Sorte zwischen 12 und 20. Da sich der Modul innerhalb einer Metallfamilie durch Wärmebehandlung oder Legieren kaum ändert, sind diese Zahlen weit beständiger als Festigkeitswerte und über Sorten hinweg verlässlich.
Bei Verbundwerkstoffen leistet die Einheit ihre interessanteste Arbeit. Übliche Kohlenstofffaser erreicht in Faserrichtung etwa 33 Millionen Pfund je Quadratzoll, hochmodulige Sorten 55 bis 85 und Glasfaser nur rund 10, so viel wie Aluminium. Da ein Verbundlaminat in jeder Richtung einen anderen Modul hat, arbeitet der Entwurf mit einem Satz von Werten statt mit einem einzigen, und die Einheit erscheint auf einem Datenblatt mehrfach.
Ihre metrische Entsprechung ist das Gigapascal, und die Umrechnung beträgt 6,895 Gigapascal je Megapfund und Quadratzoll. Stahl mit 29 Millionen Pfund je Quadratzoll sind 200 Gigapascal, Aluminium mit 10 Millionen sind 69, und das sind zugleich die beiden meistzitierten Steifigkeitszahlen der metrischen Technik. Beide Überlieferungen beschreiben genau dieselben Werkstoffe.
Modul und Festigkeit auseinanderzuhalten zählt hier mehr als irgendwo sonst. Ein Stahl mit einem Modul von 29 Millionen Pfund je Quadratzoll fließt womöglich bei 50 Tausend, ein Unterschied von nahezu sechshundertfach, und die beiden Eigenschaften sind voneinander unabhängig: Eine Wärmebehandlung kann die Festigkeit eines Stahls verdoppeln und seine Steifigkeit unangetastet lassen.
Ein Megapfund je Quadratzoll entspricht 1 000 000 Pfund je Quadratzoll, etwa 6,895 Gigapascal, rund 68 950 Bar oder 1000 Kilopfund je Quadratzoll.