Les unités de pression semblent simples jusqu'à ce que vous commenciez à mélanger ET, impérial, vide, et basé sur un manomètre unités dans le même projet. Si vous concevez ou achetez capteurs de pression, définir des seuils d'alarme, calibrer des émetteurs ou rédiger des fiches techniques, choisir la bonne unité (et la convertir correctement) évite des erreurs coûteuses.

Ce guide consolide les sujets fondamentaux généralement couverts par des références en ingénierie de haut rang :définitions, les unités les plus utilisées, les conversions, les unités manométriques ou absolues, les unités de vide et des conseils de sélection pratiques.

1) Qu'est-ce que la pression (et pourquoi les unités sont importantes) ?

Pression est la force appliquée par unité de surface :

Dans le système SI, l'unité de pression dérivée est le pascal:

  • 1 Pa = 1 N/m²
  • Dans les unités de base : 1 Pa = 1 kg·m⁻¹·s⁻²

Pourquoi cela est important pour les capteurs : la plage, la résolution et la précision du capteur sont toujours liées à l'unité que vous spécifiez (par exemple, « 0 à 10 bar » et « 0 à 1 000 kPa » sont identiques et différents numériquement, mais le lisibilité et arrondi le comportement dans votre interface utilisateur/automate peut changer).

2) Les unités de pression les plus courantes (et où elles sont utilisées)

Unités SI (recommandées pour la documentation technique)

  • Pennsylvanie (pascal) : très petit ; bon pour les différentiels à basse pression, le travail en laboratoire
  • kpa (kilopascal) : CVC, pneumatique, ingénierie générale
  • MPa (mégapascal) : hydraulique, systèmes haute pression, équipements industriels

Coups de coeur industriels/régionaux

  • barre / mbar: extrêmement courant en Europe et dans les spécifications industrielles ; mbar également courant en météorologie (souvent écrit comme hPa, numériquement égal à mbar en pratique)
  • psi: courant aux USA (air comprimé, hydraulique, automobile, process)

Vacuum & manometer-based units

  • ATM: atmosphère standard (valeur de référence)
  • Torr/mmHg: vide et quelques instruments ; mmHg apparaît également dans des contextes médicaux
  • inHg: pression barométrique, vacuomètres dans certaines régions
  • poH₂O: gaine/pression statique en CVC, salles blanches, filtres, ventilateurs

3) « ancres » de conversion rapide (mémorisez-les)

À partir des facteurs de conversion NIST faisant autorité :

  • 1 barre = 100 000 Pa = 100 kPa
  • 1 guichet automatique = 101 325 Pa
  • 1ps = 6.894.757 Pa = 6,894757 kPa
  • 1 Torr = 133,3224 Pa
  • 1 poH₂O (conventionnel) = 249,0889 Pa
  • 1 inHg (conventionnel) = 3386,389 Pa

Remarque : les pouces d'eau/mercure peuvent être définis à des températures spécifiques ou comme valeurs « conventionnelles » ; Le NIST répertorie les variantes (32°F, 60°F, conventionnel).

4) Formule de conversion universelle (fonctionne pour deux unités quelconques)

Pour convertir Unité A → Unité B de manière fiable :

Des exemples de facteurs (Pa par unité) sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous (du NIST).

5) Tableau de conversion des unités de pression (en Pascals)

Unité Symbole Valeur exacte/standard en Pa Remarques
pascal Pennsylvanie 1 Base SI dérivée
kilopascal kpa 1 000 10² kPa = 1 barre
mégapascal MPa 1 000 000 hydraulique commune
bar bar 100 000 norme industrielle
barre intermédiaire mbar 100 météorologie/basse pression
ambiance standard ATM 101 325 référence
livre par pouce carré psi 6 894,757 Commun aux États-Unis
Torr (≈mmHg) Torchon 133.3224 vide
mmHg (conventionnel) mmHg 133.3224 même valeur de table
inH₂O (conventionnel) poH₂O 249.0889 Conduits CVC
inHg (conventionnel) inHg 3386.389 barométrique/vide
kgf/cm² kgf/cm² 98 066,5 industriel hérité
ksi ksi 6 894 757 stress/pression élevé

6) Exemples de conversion travaillés (courants dans les projets réels)

Utilisation des facteurs NIST :

Exemple A : barre → psi

10 barres = 10×100 000 Pennsylvanie10 times 100{,}000 text{Pa} ÷ 6894.757 Pa/psi6894,757 text{Pa/psi} = 145,038 livres par pouce carré.

Exemple B : kPa → psi

100 kPa = 100 000 Pa ÷ 6 894 757 Pa/psi = 14,504 livres par pouce carré.

Exemple C : psi → kPa

10 livres par pouce carré =

10×6.89475710 fois 6,894757

kPa = 68,9476 kPa.

Exemple D : Torr → kPa (vide)

500 Torrs =

500×133.3224500 fois 133,3224

Pa = 66,6612 kPa.

Exemple E : Pa → inH₂O (pression du conduit CVC)

250 Pa [).088 HakiPpl / dans 1,0037 poH₂O.

7) Jauge vs absolue vs différentielle (les unités se ressemblent, ce qui signifie que non)

Il s’agit de l’une des sources les plus courantes d’erreurs de spécification en matière de détection de pression.

Pression relative (par rapport à la température ambiante)

  • Écrit comme psig, feuille, kPa(g)
  • Un capteur de jauge indique ~ 0 lorsqu'il est ouvert à l'atmosphère.

Pression absolue (par rapport au vide parfait)

  • Écrit comme psia, seulement, kPa(a)
  • Nécessaire pour la compensation d'altitude, le vide, les chambres scellées, les mesures barométriques.

Pression différentielle (entre deux ports)

  • Écrit comme ΔP, « 0–500 Pa DP », « ±1 kPa »
  • Utilisé pour les filtres, les éléments de flux, les salles blanches et les tests de fuite.

Conseil: Mettez toujours la référence dans l'élément de ligne de la fiche technique, pas seulement dans l'unité. « 0–10 bar » est incomplet ; « 0-10 barg » ou « 0-10 bara » est sans ambiguïté.

8) Comment choisir la « meilleure » unité pour votre application

Les références techniques de haut rang ont tendance à converger vers les mêmes conseils pratiques : choisissez des unités qui maintiennent vos chiffres lisibles et correspondent aux attentes régionales.

Règles de sélection rapide

  • ≤ 1kPa différentiels → utiliser Pennsylvanie (meilleure résolution/lisibilité)
  • 1 à 1 000 kPa → utiliser kpa
  • > 1 MPa ou systèmes industriels → utiliser MPa ou bar
  • Fiche technique/client américain → inclure psi (souvent obligatoire)
  • Conduits/filtres CVC → Pennsylvanie ou poH₂O
  • Systèmes de vide → Pennsylvanie, mbar, Torchon, parfois inHg

Conseil sur les spécifications du capteur (compatible OEM)

Lorsque vous publiez une page ou une fiche technique de capteur de pression, incluez :

  • Type de mesure : manométrique / absolu / différentiel
  • Gamme complète et surpression
  • Mise à l'échelle de la sortie (par exemple, 0,5 à 4,5 V correspond à 0 à 10 bars)
  • Plage de compensation de température
  • Compatibilité des fluides (air, eau, huile, réfrigérants, corrosifs, etc.)

9) Unités de pression dans les industries courantes

Industrie / cas d'utilisation Unité(s) typique(s) Pourquoi
Hydraulique MPa, bar, psi hautes pressions, nombres compacts
Pneumatics & compressors kPa, bar, psi préférence régionale + paramètres par défaut du contrôleur
Pression statique du conduit CVC Pa, inh₂o petits différentiels
Météorologie/barométrique hPa/mbar, inHg héritage + normes de reporting
Pompes à vide/chambres Père, mbar, Torr. conventions sur les jauges à vide
Transmetteurs de contrôle de processus kPa, bar, psi normalisation des installations

10) FAQ (compatible avec Google)

Quelle est l’unité SI de pression ?

L'unité SI est la pascal (Pa), défini comme 1N/m².

Le bar est-il une unité SI ?

la barre n'est pas une unité SI, mais il est largement utilisé avec SI. Listes NIST 1 barre = 100 000 Pa.

Combien y a-t-il de kPa dans 1 psi ?

1 psi = 6,894757 kPa (NIST).

Quelle est la différence entre Torr et mmHg ?

Dans de nombreux contextes d’ingénierie, ils sont traités de la même manière ; Les tables de conversion NIST donnent 1 Torr = 133,3224 Pa et liste mmHg (conventionnel) avec le même facteur.

Pourquoi inH₂O et inHg ont-ils parfois des valeurs différentes ?

Parce qu'ils peuvent être définis à des températures spécifiques (par exemple, 32°F, 60°F) ou en tant que valeurs « conventionnelles ». Le NIST répertorie plusieurs variantes.

Que signifie psi et psi ?

psig est la pression manométrique (par rapport à l’atmosphère). psia est la pression absolue (par rapport au vide). Même taille d'unité, référence zéro différente.

Quelle unité convient le mieux aux capteurs de pression de conduit CVC ?

La plupart des travaux de pression statique CVC sont une faible pression différentielle, donc Pennsylvanie ou poH₂O rend les lectures faciles à interpréter (et correspond aux instruments courants).

Comment éviter les erreurs de conversion dans les spécifications ?

Convertissez toujours via Pennsylvanie en utilisant la formule universelle et publier à la fois le unité et le référence de pression (jauge/absolu/différentiel). Utilisez des facteurs faisant autorité (comme le NIST).

11) Besoin capteurs de pression qui correspondent à ces unités ?

Si vous recherchez capteurs de pression en vrac (OEM/ODM), le moyen le plus rapide d'éviter les erreurs de spécifications est de s'aligner sur :

  • unité + référence (barg/bara/psig/psia/ΔP)
  • plage/surpression
  • sortie (I²C/SPI/UART, 4-20 mA, 0-10 V, ratiométrique)
  • média + port + étanchéité + plage de température

Si vous le souhaitez, indiquez-moi votre application cible (CVC, hydraulique, eau, fluides frigorigènes, etc.) et la gamme souhaitée, Gagner Je vous recommanderai le meilleur capteur.

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