Aritmética de unidades controlada por definición
Convertidor de unidades de presión definido
Convierta una cantidad de presión declarada a través de pascales. La presión absoluta, manométrica y diferencial utilizan los mismos factores de unidad, pero son cantidades de referencia diferentes y nunca se convierten entre sí aquí.
Conversiones de unidades definidas
Una conversión multiplicativa
xsalida = pPa / fsalida
f = pascales representados por una unidad con nombre
Esto cambia solo la representación numérica de la unidad. No cambia la referencia física de presión, la ubicación de medición, la marca de tiempo, la convención de dirección, la incertidumbre ni las cifras significativas de la medición de origen.
Absoluta, manométrica y diferencial no son nombres de unidades
Esa ecuación es una conversión de referencia física separada, no una conversión de unidades. Use la presión ambiental absoluta real aplicable en el mismo lugar y momento. No inserte la atmósfera estándar de 101325 Pa a menos que realmente sea la referencia especificada. La presión diferencial también necesita una convención de signo explícita de alto-menos-bajo o viceversa.
Rutas definidas exactas
| Clave de unidad | Definición utilizada | Estado |
|---|---|---|
| Pa | 1 Pa | Unidad derivada coherente del SI |
| kPa | 1000 Pa | Prefijo exacto del SI |
| MPa | 1000000 Pa | Prefijo exacto del SI |
| bar | 100000 Pa | Exacto |
| mbar | 100 Pa | Submúltiplo decimal exacto de bar |
| psi | 4.4482216152605 N / (0.0254 m)² = 6894.757293168361 Pa | Base exacta de pulgada internacional y libra-fuerza de gravedad estándar |
| atm | 101325 Pa | Atmósfera estándar exacta |
| at = kgf/cm² | 98066.5 Pa | Atmósfera técnica exacta sobre gravedad estándar |
| Torr | 101325/760 Pa | Exacto |
Rutas de manómetro tabuladas por NIST
| Unidad calificada | Factor utilizado | Por qué importa la calificación |
|---|---|---|
| mmHg convencional | 133.3224 Pa | Separado de Torr |
| inHg convencional | 3386.389 Pa | Definición convencional |
| inHg a 32 °F | 3386.38 Pa | Densidad del mercurio a la temperatura indicada |
| inHg a 60 °F | 3376.85 Pa | Densidad del mercurio a la temperatura indicada |
| mmH₂O convencional | 9.80665 Pa | Definición convencional |
| mmH₂O a 4 °C | 9.80638 Pa | Densidad del agua a la temperatura indicada |
| inH₂O convencional | 249.0889 Pa | Definición convencional |
| inH₂O a 39.2 °F | 249.082 Pa | Densidad del agua a la temperatura indicada |
| inH₂O a 60 °F | 248.84 Pa | Densidad del agua a la temperatura indicada |
NIST señala que los factores de manómetro específicos de temperatura utilizan la gravedad estándar y la densidad del fluido a la temperatura indicada; no se justifican dígitos adicionales debido a la compresibilidad del fluido y a los efectos de la escala de temperatura. Por lo tanto, los resultados que involucren estos factores tabulados no deben presentarse como exactos más allá de su precisión de origen.
BIPM SI Brochure
BIPM SI Brochure, 9.ª edición, versión 4.01 (junio de 2026) es la descripción autorizada actual del SI. Identifica al pascal como la unidad de presión del SI a través de la mecánica del SI y enumera al bar como exactamente 0.1 MPa = 100000 Pa. Las rutas no SI en esta página son comodidades de conversión, no unidades del SI simplemente porque se puedan expresar en pascales.
NIST SP 811
NIST SP 811 Apéndice B.9 proporciona los factores de presión y distingue explícitamente las unidades de manómetro convencionales, a 32 °F, 60 °F, 4 °C y 39.2 °F. Nota al pie 12 explica el límite de densidad/temperatura y precisión. El Capítulo 5 de NIST da 1 Torr = 101325/760 Pa y 1 atm = 101325 Pa. Fuentes consultadas el 13 de julio de 2026.
No se reclama ninguna fórmula de conversión de presión ISO ni declaración de conformidad. Si un contrato, certificado de calibración, código o manual de instrumento utiliza una unidad de columna sin cualificar de manera diferente, su definición controlada e incertidumbre tienen precedencia.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko es ingeniero en análisis de vibraciones y fundador y director general de Vibromera. Desde hace más de 15 años balancea equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrífugas, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y usar solo, en sitio, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el ensamblaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el balanceo en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos difíciles de balanceo y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.