| Centipascals (cPa) | Kilolivres par pouce carré (ksi) |
|---|---|
| 1 Centipascal | 0.00000000145037743897 ksi |
| 2 Centipascals | 0.00000000290075487795 ksi |
| 3 Centipascals | 0.00000000435113231692 ksi |
| 4 Centipascals | 0.00000000580150975589 ksi |
| 5 Centipascals | 0.00000000725188719486 ksi |
| 10 Centipascals | 0.0000000145037743897 ksi |
| 20 Centipascals | 0.0000000290075487795 ksi |
| 25 Centipascals | 0.0000000362594359743 ksi |
| 50 Centipascals | 0.0000000725188719486 ksi |
| 100 Centipascals | 0.000000145037743897 ksi |
| Référence | Centipascals (cPa) | Kilolivres par pouce carré (ksi) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 10132500 cPa | 0.0146959 ksi |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 1600000 cPa | 0.0023206 ksi |
| A car tyre | 22000000 cPa | 0.0319083 ksi |
| A racing bicycle tyre | 60000000 cPa | 0.0870226 ksi |
Le centipascal est une unité de pression valant un centième de pascal. Son symbole est cPa. C’est une combinaison métrique légitime que presque personne n’écrit, et comprendre pourquoi elle est inemployée en dit plus long sur la manière dont la pression est réellement consignée qu’une liste d’applications ne le ferait jamais.
Le préfixe centi a derrière lui une grande réussite, le centimètre, et cette réussite tient à l’échelle humaine du mètre. Un mètre est trop long pour la largeur d’une main et un millimètre trop court : le centimètre a donc comblé un vrai vide. La pression n’a pas de vide comparable. Le pascal est déjà si petit que le diviser encore donne des nombres qu’aucun appareil d’usage courant ne sait résoudre.
Un centipascal est le centième de la pression d’une feuille de papier sur une table. C’est l’écart de pression sur un millimètre d’air, ou à peu près ce qu’exerce un grain de sable étalé sur un ongle. Rien dans l’ingénierie, la météorologie ou la pratique du bâtiment n’a besoin de cette finesse : l’essai d’étanchéité se conduit à cinquante pascals, la ventilation à quelques centaines, la météo à des dizaines de milliers.
Là où des pressions plus petites que le pascal comptent vraiment — l’acoustique et le travail sous vide — l’usage saute directement au millipascal et au micropascal, car ceux-là s’inscrivent dans l’échelle de pas mille qu’emploie le reste du système de mesure. Une pression acoustique de 20 millipascals s’écrit ainsi et non 2 centipascals, bien que les deux soient identiques, parce que tout ce qui l’entoure sur la page est en unités de pas mille.
L’unité est néanmoins bien définie, et c’est le système métrique fonctionnant comme il a été conçu. Tout préfixe se combine à toute unité sans exception, de sorte qu’un lecteur qui n’a jamais vu cPa peut le décoder à vue par le seul préfixe. Un système à trous exigerait une table ; un système sans trous n’exige que la règle.
Des apparitions se produisent tout de même. D’anciens manuels d’appareils l’emploient parfois, telle norme nationale la mentionne au passage, et quelques domaines spécialisés l’adoptent localement quand leurs chiffres tombent justement entre un et cent dans cette unité. Un convertisseur doit savoir la traiter précisément pour ces cas-là.
Un centipascal équivaut à 0,01 pascal, à 10 millipascals, à 0,1 décipascal ou à environ 0,00000145 livre par pouce carré.
La kilolivre par pouce carré est une unité de pression valant mille livres par pouce carré, soit 6,895 mégapascals. Son symbole est ksi. Ce n’est pas une unité de pression d’usage courant mais une unité de contrainte, et c’est ainsi que l’ingénierie américaine énonce la résistance des matériaux de structure.
L’acier de construction s’y spécifie. La nuance longtemps connue sous le nom d’A36 s’écoule à 36 kilolivres par pouce carré, et l’acier à larges ailes qui l’a remplacée comme norme américaine s’écoule à 50. L’armature de nuance 60 s’écoule à 60, et les boulons à haute résistance se cotent à 120 en traction. Ces nombres sont le vocabulaire du calcul de structure américain comme 355 et 500 le sont en Europe.
Le béton emploie la même échelle vers le bas. Un mélange de structure courant atteint quatre kilolivres par pouce carré en compression à vingt-huit jours, les mélanges à hautes performances huit ou davantage, et le chiffre prescrit paraît sur les plans, dans la formulation et sur le rapport d’éprouvette. Les alliages d’aluminium se tiennent entre les deux, une nuance traitée thermiquement courante s’écoulant vers 35.
La mécanique de la rupture prolonge l’unité dans une direction inhabituelle. La ténacité se donne en kilolivres par pouce carré multipliées par la racine carrée d’un pouce, composé qui paraît étrange mais qui est dimensionnellement correct, et elle décrit la taille de fissure qu’un matériau tolère avant qu’elle ne se propage. L’équivalent métrique est le mégapascal multiplié par la racine carrée d’un mètre, et convertir entre les deux demande de l’attention.
Son rapport au monde métrique est simple en principe. Une kilolivre par pouce carré vaut 6,895 mégapascals : un acier de cinquante ksi s’écoule donc à 345 mégapascals et une barre de soixante ksi à 414. Qui lit des plans des deux traditions finit par apprendre ce facteur, car les deux systèmes nomment les mêmes aciers avec des chiffres différents.
Le nom se lit parfois de travers. Une kilolivre est ici mille livres de force, non la kilolivre de masse qu’on appelle parfois kip dans le transport, et la pression qu’elle nomme n’a rien à voir avec un poids dans un contenant. Lire ksi comme une contrainte et non comme une charge écarte la confusion.
Une kilolivre par pouce carré équivaut à 1000 livres par pouce carré, à environ 6,895 mégapascals, à environ 68,95 bars ou à environ 68 atmosphères.