Conversión de Bares a Kilolibras por pulgada cuadrada

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Fórmula para convertir Bares (bar) a Kilolibras por pulgada cuadrada (ksi)

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Tabla de conversión de Bares a Kilolibras por pulgada cuadrada

Bares (bar)Kilolibras por pulgada cuadrada (ksi)
1 Bar0.0145037743897 ksi
2 Bares0.0290075487795 ksi
3 Bares0.0435113231692 ksi
4 Bares0.0580150975589 ksi
5 Bares0.0725188719486 ksi
10 Bares0.145037743897 ksi
20 Bares0.290075487795 ksi
25 Bares0.362594359743 ksi
50 Bares0.725188719486 ksi
100 Bares1.45037743897 ksi

Puntos de referencia de presión

ReferenciaBares (bar)Kilolibras por pulgada cuadrada (ksi)
Atmospheric pressure at sea level1.01325 bar0.0146959 ksi
Healthy blood pressure (120 mmHg)0.16 bar0.0023206 ksi
A car tyre2.2 bar0.0319083 ksi
A racing bicycle tyre6 bar0.0870226 ksi

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LongitudMasaTemperaturaEnergíaVolumenVelocidadTiempoDatosPresiónFrecuenciaVelocidad de transferencia de datosCaudal volumétricoÁnguloÁrea

Información sobre el Bar (bar)

El bar es una unidad de presión igual a exactamente 100 000 pascales, o 100 kilopascales. Su símbolo es bar. No forma parte del Sistema Internacional de Unidades, pero se tolera junto a él y se usa en toda la ingeniería europea, porque resulta situarse casi exactamente sobre la presión atmosférica normal: una atmósfera son 1,01325 bar.

Esa coincidencia es toda la razón de su éxito. Una presión dada en bar puede leerse como casi un número de atmósferas, de modo que una lectura de seis bar en una línea de aire comprimido significa unas seis veces la presión exterior, hecho que un ingeniero puede usar sin cuentas. El nombre viene de la palabra griega para peso, y la unidad la propuso el meteorólogo noruego Vilhelm Bjerknes hacia 1909.

El buceo lo usa porque el mar se presta. Cada diez metros de agua de mar añaden casi exactamente un bar, así que un buceador a veinte metros está bajo tres bar de presión absoluta, contando la atmósfera de encima. Las tablas de descompresión, el consumo de gas y las presiones de botella se derivan todos de esa única relación, y toda la práctica del buceo es más fácil de enseñar en bar que en cualquier otra unidad.

La maquinaria cotidiana trabaja a unos pocos bar. Los neumáticos se inflan a entre dos y dos y medio, el aire comprimido de taller circula a seis u ocho, el agua de red llega a tres o seis, y una máquina de espresso extrae a nueve, cifra tan asentada que aparece en el frente del aparato. Los relojes llevan calificaciones de estanqueidad en bar, donde diez bar corresponden nominalmente a cien metros de profundidad.

La distinción entre presión manométrica y absoluta importa aquí más que en ningún otro sitio. Un manómetro de neumático que marca 2,2 bar indica 2,2 bar por encima del aire circundante, de modo que la presión absoluta interior son 3,2. La práctica industrial escribe barg para la manométrica y bara para la absoluta, y mezclarlas es fuente frecuente de error en las especificaciones y en los cálculos de seguridad.

Los organismos de normalización llevan décadas desaconsejando el bar en favor del pascal, sin gran efecto. El kilopascal es la alternativa coherente y se usa en Canadá, Australia y partes de Asia, pero cien kilopascales se leen con menos naturalidad que un bar, y la costumbre ha resultado más fuerte que la recomendación.

Un bar equivale a 100 000 pascales, a 100 kilopascales, a 1000 milibares o a unas 14,5 libras por pulgada cuadrada.


Información sobre el Kilolibra por pulgada cuadrada (ksi)

La kilolibra por pulgada cuadrada es una unidad de presión igual a mil libras por pulgada cuadrada, o 6,895 megapascales. Su símbolo es ksi. No es una unidad de presión de uso corriente sino una unidad de tensión mecánica, y es como la ingeniería estadounidense expresa la resistencia de los materiales estructurales.

El acero estructural se especifica con ella. El grado conocido durante mucho tiempo como A36 cede a 36 kilolibras por pulgada cuadrada, y el acero de ala ancha que lo sustituyó como estándar americano cede a 50. La barra corrugada de grado 60 cede a 60, y los tornillos de alta resistencia se califican a 120 en tracción. Esas cifras son el vocabulario del proyecto estructural estadounidense del mismo modo que 355 y 500 lo son en Europa.

El hormigón usa la misma escala hacia abajo. Una mezcla estructural corriente alcanza cuatro kilolibras por pulgada cuadrada en compresión a veintiocho días, las mezclas de altas prestaciones llegan a ocho o más, y la cifra especificada aparece en los planos, en el diseño de la mezcla y en el informe de la probeta. Las aleaciones de aluminio quedan entre ambos, cediendo un grado tratado térmicamente corriente en torno a 35.

La mecánica de la fractura extiende la unidad en una dirección insólita. La tenacidad a fractura se expresa en kilolibras por pulgada cuadrada por la raíz cuadrada de una pulgada, un compuesto que parece extraño pero es dimensionalmente correcto, y describe cuán grande puede ser una grieta que un material tolere antes de que se propague. El equivalente métrico son megapascales por la raíz cuadrada de un metro, y convertir entre ambos exige cuidado.

Su relación con el mundo métrico es sencilla en principio. Una kilolibra por pulgada cuadrada son 6,895 megapascales, de modo que un acero de cincuenta ksi cede a 345 megapascales y una barra de sesenta ksi a 414. Quien lee planos de ambas tradiciones acaba aprendiendo ese factor, porque los dos sistemas nombran los mismos aceros con cifras distintas.

El nombre se malinterpreta a veces. Una kilolibra es aquí mil libras de fuerza, no la kilolibra de masa que en transporte se llama a veces kip, y la presión que nombra no tiene nada que ver con ningún peso dentro de un recipiente. Leer ksi como una tensión y no como una carga evita la confusión.

Una kilolibra por pulgada cuadrada equivale a 1000 libras por pulgada cuadrada, a unos 6,895 megapascales, a unos 68,95 bar o a unas 68 atmósferas.