| Newton pro Quadratmeter (N/m²) | Hektopascal (hPa) |
|---|---|
| 1 Newton pro Quadratmeter | 0.01 hPa |
| 2 Newton pro Quadratmeter | 0.02 hPa |
| 3 Newton pro Quadratmeter | 0.03 hPa |
| 4 Newton pro Quadratmeter | 0.04 hPa |
| 5 Newton pro Quadratmeter | 0.05 hPa |
| 10 Newton pro Quadratmeter | 0.1 hPa |
| 20 Newton pro Quadratmeter | 0.2 hPa |
| 25 Newton pro Quadratmeter | 0.25 hPa |
| 50 Newton pro Quadratmeter | 0.5 hPa |
| 100 Newton pro Quadratmeter | 1 hPa |
| Referenz | Newton pro Quadratmeter (N/m²) | Hektopascal (hPa) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 101325 N/m² | 1013.25 hPa |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 16000 N/m² | 160 hPa |
| A car tyre | 220000 N/m² | 2200 hPa |
| A racing bicycle tyre | 600000 N/m² | 6000 hPa |
Das Newton je Quadratmeter ist eine Druckeinheit von einem Pascal. Ihr Zeichen ist N/m². Beide sind nicht bloß gleichwertig, sondern gleich: Das Pascal ist der Name, den man dieser Verbindung gab, und ehe die Generalkonferenz für Maß und Gewicht diesen Namen 1971 annahm, hatte die SI-Einheit des Drucks überhaupt keinen Namen und wurde ausgeschrieben.
Beide Formen überleben, weil sie auf dem Papier Verschiedenes leisten. Das Pascal ist knapp und liest sich als eigenständige Einheit, was zu einer Messung passt. Das Newton je Quadratmeter zeigt seine Dimensionen, was zu einer Rechnung passt, denn es macht sichtbar, dass die Multiplikation mit einer Fläche in Quadratmetern eine Kraft in Newton ergibt.
Der Tragwerksentwurf stützt sich unablässig auf diese zweite Eigenschaft. Nutzlasten werden in Kilonewton je Quadratmeter festgelegt, mit etwa 1,5 für eine Wohnung, 3 für ein Büro und 5 für einen Versammlungsraum, und diese Zahl mit der Fläche malzunehmen ergibt unmittelbar die Last in Kilonewton, die die Träger aufnehmen müssen. Als Kilopascal geschrieben wären dieselben Zahlen richtig, verbärgen aber den Schritt.
Schnee und Wind folgen derselben Übereinkunft. Die Schneelast steht in Kilonewton je Quadratmeter, von einigen Zehnteln in mildem Klima bis zu mehreren im Gebirge, und der Winddruck auf eine Fassade ebenso. Da diese Lasten mit dem Eigengewicht zusammengefasst werden, das von Natur aus eine Kraft ist, erspart es jede Umrechnung, alles in Newton zu halten.
Die Bildung wiederholt sich einen Vorsatz tiefer. Ein Newton je Quadratmillimeter ist genau ein Megapascal, und deshalb erscheinen Werkstofffestigkeiten auf Plänen ebenso oft als N/mm² wie als MPa. Das Muster lohnt das Erkennen: Wo ein Schriftstück Kraft über Fläche schreibt, statt eine Druckeinheit zu nennen, erwartet die schreibende Seite, dass gerechnet wird.
Sonst unterscheidet nichts die beiden Formen. Jeder Wert in Newton je Quadratmeter lässt sich unverändert als Pascal schreiben, und jede Umrechnungstabelle führt sie als einen Eintrag. Die Wahl richtet sich danach, wozu die Zahl gleich gebraucht wird.
Ein Newton je Quadratmeter entspricht 1 Pascal, 0,01 Millibar, 0,00001 Bar oder rund 0,000145 Pfund je Quadratzoll.
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.