Le mégapascal est une unité de pression valant un million de pascals, noté MPa. C’est dix bars, et c’est exactement un newton par millimètre carré. Cette dernière identité explique la domination de l’unité en ingénierie : une contrainte calculée à partir d’une force en newtons et d’une aire en millimètres carrés sort en mégapascals sans la moindre conversion.
La résistance des matériaux s’y exprime presque sans exception. Un acier de construction courant s’écoule à 355 mégapascals, les aciers alliés à haute résistance au-delà de mille, les alliages d’aluminium entre 200 et 500, et le béton de structure de 25 à 50 en compression. Comme ce sont ces chiffres qu’un concepteur compare à une contrainte calculée, le mégapascal est l’unité dans laquelle se prescrit la plus grande part du monde bâti.
Les plans de structure écrivent souvent N/mm², et les deux sont la même chose. Certains codes nationaux préfèrent une forme et d’autres l’autre, mais une tôle marquée 355 N/mm² et une marquée 355 MPa portent un acier identique. Savoir qu’il s’agit d’une seule unité fait disparaître ce qui ressemble à une divergence entre plans de pays différents.
L’hydraulique travaille aussi à ces pressions. Les engins de chantier fonctionnent à vingt ou trente-cinq mégapascals, les presses industrielles plus haut, et la découpe au jet d’eau atteint quatre cents, pression à laquelle un filet d’eau d’une fraction de millimètre tranche l’acier. Récipients sous pression, conduites et stockage d’hydrogène se conçoivent et s’éprouvent tous face à des chiffres de cette plage.
Au-dessus du mégapascal, le gigapascal prend le relais pour la rigidité et non pour la résistance. Le module de Young de l’acier vaut environ 200 gigapascals, celui de l’aluminium 70 et celui du béton 30, et ces chiffres décrivent de combien un matériau fléchit, non le moment où il casse. Garder la résistance en mégapascals et la rigidité en gigapascals est une convention qui les rend faciles à distinguer d’un coup d’œil.
Pour la conversion, un mégapascal vaut dix bars, 145 livres par pouce carré et un peu moins de dix atmosphères. Cette dernière comparaison mérite d’être retenue : une pression d’un mégapascal fait environ dix fois celle qu’exerce l’air du dehors, ce qui place même des pressions industrielles modestes dans une perspective humaine utile.
Un mégapascal équivaut à 1 000 000 de pascals, à 10 bars, à 1 newton par millimètre carré ou à environ 145 livres par pouce carré.
| Unité | Symbole | 1 Mégapascal équivaut à | 1 de ces unités équivaut à | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|
| Nanopascal | nPa | 1 × 1015 nPa | 1 × 10-15 MPa | Mégapascals en Nanopascals |
| Micropascal | µPa | 1000000000000 µPa | 1 × 10-12 MPa | Mégapascals en Micropascals |
| Millipascal | mPa | 1000000000 mPa | 0.000000001 MPa | Mégapascals en Millipascals |
| Centipascal | cPa | 100000000 cPa | 0.00000001 MPa | Mégapascals en Centipascals |
| Décipascal | dPa | 10000000 dPa | 0.0000001 MPa | Mégapascals en Décipascals |
| Pascal | Pa | 1000000 Pa | 0.000001 MPa | Mégapascals en Pascals |
| Newton par mètre carré | N/m² | 1000000 N/m² | 0.000001 MPa | Mégapascals en Newtons par mètre carré |
| Décapascal | daPa | 100000 daPa | 0.00001 MPa | Mégapascals en Décapascals |
| Hectopascal | hPa | 10000 hPa | 0.0001 MPa | Mégapascals en Hectopascals |
| Kilopascal | kPa | 1000 kPa | 0.001 MPa | Mégapascals en Kilopascals |
| Bar | bar | 10 bar | 0.1 MPa | Mégapascals en Bars |
| Gigapascal | GPa | 0.001 GPa | 1000 MPa | Mégapascals en Gigapascals |
| Térapascal | TPa | 0.000001 TPa | 1000000 MPa | Mégapascals en Térapascals |
| Atmosphère | atm | 9.86923266716 atm | 0.101325 MPa | Mégapascals en Atmosphères |
| Livre par pouce carré | psi | 145.03773773 psi | 0.00689475729317 MPa | Mégapascals en Livres par pouce carré |
| Kilolivre par pouce carré | ksi | 0.145037743897 ksi | 6.894757 MPa | Mégapascals en Kilolivres par pouce carré |
| Mégalivre par pouce carré | Mpsi | 0.000145037743897 Mpsi | 6894.757 MPa | Mégapascals en Mégalivres par pouce carré |