| Megapascal (MPa) | Dekapascal (daPa) |
|---|---|
| 1 Megapascal | 100000 daPa |
| 2 Megapascal | 200000 daPa |
| 3 Megapascal | 300000 daPa |
| 4 Megapascal | 400000 daPa |
| 5 Megapascal | 500000 daPa |
| 10 Megapascal | 1000000 daPa |
| 20 Megapascal | 2000000 daPa |
| 25 Megapascal | 2500000 daPa |
| 50 Megapascal | 5000000 daPa |
| 100 Megapascal | 10000000 daPa |
| Referenz | Megapascal (MPa) | Dekapascal (daPa) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 0.101325 MPa | 10132.5 daPa |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 0.016 MPa | 1600 daPa |
| A car tyre | 0.22 MPa | 22000 daPa |
| A racing bicycle tyre | 0.6 MPa | 60000 daPa |
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.
Das Dekapascal ist eine Druckeinheit von zehn Pascal. Sein Zeichen ist daPa. Deka ist fast überall der am wenigsten benutzte Vorsatz des metrischen Systems, doch das Dekapascal bildet eine Ausnahme, denn ein klinisches Fach hat es übernommen und behalten: die Audiologie misst den Druck im Mittelohr in Dekapascal.
Die Untersuchung heißt Tympanometrie. Eine Sonde verschließt den Gehörgang und verändert darin den Luftdruck, während sie misst, wie viel Schall das Trommelfell zurückwirft, und die entstehende Kurve wird über dem Druck in Dekapascal aufgetragen. Der Durchlauf reicht von etwa plus 200 bis minus 400, und die Lage des Gipfels zeigt den Druck, bei dem sich das Trommelfell am freiesten bewegt, was normalerweise der Druck des Mittelohrs selbst ist.
Dieses eine Diagramm trägt sehr viel klinische Auskunft. Ein Gipfel nahe null bedeutet, dass das Mittelohr denselben Druck hat wie der Raum, und das ist der gesunde Zustand. Ein Gipfel, der zu minus 200 oder darüber hinaus verschoben ist, deutet darauf, dass die Ohrtrompete nicht richtig ausgleicht, und eine flache Kurve ohne Gipfel deutet auf Flüssigkeit hinter dem Trommelfell. Jeder dieser Befunde ist eine Stelle auf einer Dekapascalskala.
Die Einheit wurde aus demselben Grund gewählt wie das Hektopascal in der Wetterkunde. Der Mitteldruck des Ohrs wurde lange in Millimetern Wassersäule festgehalten, und ein Millimeter Wassersäule sind 0,98 Dekapascal; der Übergang zur metrischen Einheit ließ daher jede klinische Zahl und jeden veröffentlichten Referenzbereich nahezu unverändert. Ein Einheitenwechsel, der die Zahlen um zwei Prozent verschiebt, ist einer, den die Praxis tatsächlich annimmt.
Außerhalb der Audiologie ist das Dekapascal im Grunde ungenutzt. Lüftung und Gebäudedichtheitsprüfungen arbeiten bei ähnlichen Drücken, eine Dichtheitsprüfung läuft bei fünfzig Pascal, doch diese Zahlen stehen in Pascal, und alles darüber wechselt zu Hektopascal oder Kilopascal. Die Lücke zwischen einem und hundert Pascal bleibt sonst herrenlos.
Zur Einordnung: Zehn Pascal sind der Druck, den eine leichte Brise auf eine Wand ausübt, oder der Unterschied zwischen den beiden Enden eines gut abgedichteten Flurs, wenn eine Tür aufgeht. Es ist zudem ungefähr die Druckänderung beim Auffahren um ein Stockwerk, weshalb in einem hohen Haus die Ohren mitunter aufgehen müssen.
Ein Dekapascal entspricht 10 Pascal, 0,1 Hektopascal, etwa 1,02 Millimetern Wassersäule oder rund 0,00145 Pfund je Quadratzoll.