| Gigapascal (GPa) | Decapascal (daPa) |
|---|---|
| 1 Gigapascal | 100000000 daPa |
| 2 Gigapascal | 200000000 daPa |
| 3 Gigapascal | 300000000 daPa |
| 4 Gigapascal | 400000000 daPa |
| 5 Gigapascal | 500000000 daPa |
| 10 Gigapascal | 1000000000 daPa |
| 20 Gigapascal | 2000000000 daPa |
| 25 Gigapascal | 2500000000 daPa |
| 50 Gigapascal | 5000000000 daPa |
| 100 Gigapascal | 10000000000 daPa |
| Referentie | Gigapascal (GPa) | Decapascal (daPa) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 0.000101325 GPa | 10132.5 daPa |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 0.000016 GPa | 1600 daPa |
| A car tyre | 0.00022 GPa | 22000 daPa |
| A racing bicycle tyre | 0.0006 GPa | 60000 daPa |
De gigapascal is een drukeenheid gelijk aan een miljard pascal, geschreven GPa. Het zijn duizend megapascal en tienduizend bar. Het is de eenheid waarin de materiaalkunde stijfheid aangeeft in plaats van sterkte, en waarin de drukken binnen in planeten en in hogedruklaboratoria worden beschreven.
De elasticiteitsmodulus is haar voornaamste gebruik. Staal heeft een elasticiteitsmodulus van ongeveer 200 gigapascal, koper 117, aluminium 70, gewoon glas 70, beton rond 30, hout in de vezelrichting 10 tot 15, en rubber minder dan een tiende van één. Die getallen beschrijven hoeveel een materiaal onder belasting rekt, niet wanneer het breekt, en zij verklaren waarom een stalen balk met dezelfde sterkte als een aluminium balk toch minder doorbuigt.
De diamant markeert de top van de gewone schaal. Zijn modulus van ruwweg 1200 gigapascal is de hoogste van elk natuurlijk materiaal, en daarom maakt men er aambeelden van voor hogedrukwerk: niets anders kan zo hard duwen zonder eerst zelf te vervormen. Synthetische diamant wordt industrieel gemaakt bij ongeveer vijf gigapascal en hoge temperatuur, in persen die eigens gebouwd zijn om die druk te houden.
Het binnenste van de aarde wordt in dezelfde eenheid beschreven. De druk aan de onderkant van de korst ligt rond één gigapascal, op de grens tussen mantel en kern rond 136, en in het middelpunt van de planeet rond 360. Diamantaambeeldcellen in het laboratorium halen tegenwoordig de centrale waarde en gaan eroverheen, waardoor het gedrag van ijzer en silicaten onder planetaire omstandigheden rechtstreeks kan worden onderzocht in plaats van afgeleid.
Ter vergelijking oefent het diepste punt van de oceaan slechts ongeveer 0,11 gigapascal uit. Die vergelijking is het bewaren waard, want zij laat zien hoeveel groter geologische drukken zijn dan alles wat met water te maken heeft: de bodem van de Marianentrog is een duizendste van de druk in het middelpunt van de aarde.
Onder de gigapascal beschrijft de megapascal de sterkte, en erboven blijft weinig over dan sterrenfysica en theorie. De terapascal duikt vooral op bij de elasticiteitsmodulus van koolstofnanobuisjes en in het binnenste van reuzenplaneten, zodat de gigapascal in de praktijk het plafond is van het bereik waarin laboratoria en ingenieurs werken.
Eén gigapascal is gelijk aan 1 000 000 000 pascal, 1000 megapascal, 10 000 bar of ongeveer 145 000 pond per vierkante duim.
De decapascal is een drukeenheid gelijk aan tien pascal. Het symbool is daPa. Deca is vrijwel overal het minst gebruikte voorvoegsel van het metriek stelsel, maar de decapascal vormt een uitzondering, omdat één klinisch vak haar overnam en heeft behouden: de audiologie meet de druk in het middenoor in decapascal.
Het onderzoek heet tympanometrie. Een sonde sluit de gehoorgang af en verandert daarin de luchtdruk terwijl zij meet hoeveel geluid het trommelvlies terugkaatst, en de daaruit volgende kromme wordt tegen de druk in decapascal uitgezet. De sweep loopt van ongeveer plus 200 tot min 400, en de plaats van de piek toont de druk waarbij het trommelvlies zich het vrijst beweegt, wat normaal de druk van het middenoor zelf is.
Die ene grafiek draagt zeer veel klinische informatie. Een piek dicht bij nul betekent dat het middenoor dezelfde druk heeft als de kamer, en dat is de gezonde toestand. Een piek verschoven naar min 200 of verder wijst erop dat de buis van Eustachius niet goed vereffent, en een vlakke kromme zonder enige piek wijst op vocht achter het trommelvlies. Elk van die uitkomsten is een plaats op een decapascalschaal.
De eenheid werd om dezelfde reden gekozen als de hectopascal in de weerkunde. De druk van het middenoor werd lang in millimeters waterkolom vastgelegd, en één millimeter waterkolom is 0,98 decapascal, zodat de overgang naar de metrieke eenheid elk klinisch getal en elk gepubliceerd referentiebereik vrijwel onveranderd liet. Een eenheidswissel die de cijfers met twee procent verschuift, is er een die de praktijk werkelijk aanvaardt.
Buiten de audiologie is de decapascal vrijwel ongebruikt. Ventilatie en luchtdichtheidsproeven van gebouwen werken bij vergelijkbare drukken, waarbij een dichtheidsproef bij vijftig pascal wordt uitgevoerd, maar die getallen worden in pascal geschreven, en alles daarboven gaat over op hectopascal of kilopascal. Het gat tussen één en honderd pascal blijft verder onbeheerd.
Ter grootteorde: tien pascal is de druk die een licht briesje op een muur uitoefent, of het verschil tussen de twee einden van een goed afgedichte gang wanneer een deur opengaat. Het is ook ruwweg de drukverandering bij het met de lift één verdieping stijgen, en daarom moeten de oren in een hoog gebouw soms worden geklaard.
Eén decapascal is gelijk aan 10 pascal, 0,1 hectopascal, ongeveer 1,02 millimeter waterkolom of ongeveer 0,00145 pond per vierkante duim.