Konverter Tekanan

Tekanan — dari pascal dan psi hingga atmosfer dan torr

Pahami tekanan dalam cuaca, hidrolik, penerbangan, sistem vakum, dan kedokteran. Konversikan dengan percaya diri antara Pa, kPa, bar, psi, atm, mmHg, inHg, dan lainnya.

Cakupan Konverter
Alat ini mengonversi antara 70+ unit tekanan yang mencakup 20+ tingkat besaran—dari vakum ultra-tinggi (10⁻¹² Pa) hingga sel anvil berlian (100 GPa). Mencakup unit SI (Pa, kPa, bar), imperial (psi, psf), atmosfer (atm), manometrik (mmHg, inHg, torr), kolom air (cmH₂O, mH₂O), dan unit ilmiah. Menangani skala tekanan gauge dan absolut untuk rekayasa, meteorologi, penerbangan, kedokteran, dan teknologi vakum.

Dasar-dasar Tekanan

Tekanan (p)
Gaya per satuan luas. Unit SI: pascal (Pa). 1 Pa = 1 N/m².

Hidrostatika

Kolom fluida menciptakan tekanan yang sebanding dengan kedalaman dan kepadatan.

  • p = ρ g h
  • Air: ~9.81 kPa per meter
  • 1 bar ≈ 10 m tinggi air

Tekanan atmosfer

Cuaca menggunakan hPa (sama dengan mbar). Standar permukaan laut adalah 1013,25 hPa.

  • 1 atm = 101,325 kPa
  • Tekanan rendah → badai
  • Tekanan tinggi → cuaca cerah

Gauge vs absolut

Tekanan gauge (akhiran 'g') mengukur relatif terhadap lingkungan. Tekanan absolut (akhiran 'a') mengukur relatif terhadap vakum.

  • Absolut = Gauge + Atmosfer
  • Di permukaan laut: tambahkan ~101,325 kPa (14,7 psi)
  • Ketinggian mengubah dasar atmosfer
Poin-poin Penting
  • Gunakan kPa/hPa untuk cuaca, bar untuk rekayasa, psi untuk ban
  • Tentukan gauge vs absolut untuk menghindari kesalahan besar
  • Konversikan melalui pascal (Pa) untuk kejelasan

Bantuan Memori

Matematika Mental Cepat

bar ↔ kPa

1 bar = 100 kPa persis. Cukup geser desimal 2 tempat.

psi ↔ kPa

1 psi ≈ 7 kPa. Kalikan dengan 7 untuk perkiraan kasar.

atm ↔ kPa

1 atm ≈ 100 kPa. Atmosfer standar mendekati 1 bar.

mmHg ↔ Pa

760 mmHg = 1 atm ≈ 101 kPa. Setiap mmHg ≈ 133 Pa.

inHg ↔ hPa

29,92 inHg = 1013 hPa (standar). 1 inHg ≈ 34 hPa.

Tinggi air

1 meter H₂O ≈ 10 kPa. Berguna untuk perhitungan tinggi hidrolik.

Referensi Tekanan Visual

ScenarioPressureVisual Reference
Permukaan Laut1013 hPa (1 atm)Dasar Anda - tekanan atmosfer standar
Ban Mobil32 psi (2,2 bar)Sekitar 2× tekanan atmosfer
Puncak Gunung (3 km)~700 hPa30% lebih sedikit tekanan udara daripada permukaan laut
Badai Kuat950 hPa6% di bawah normal - membawa cuaca buruk
Tabung Scuba (Penuh)200 bar200× atmosfer - kompresi besar-besaran
Ruang Vakum10⁻⁶ PaSepertriliun atmosfer - vakum hampir sempurna
Lautan Dalam (10 km)1000 bar1000× atmosfer - kedalaman yang menghancurkan
Mesin Cuci Tekanan2000 psi (138 bar)140× atmosfer - kekuatan industri

Kesalahan Umum

  • Kebingungan Gauge vs Absolut
    Fix: Selalu tentukan 'g' atau 'a' (misalnya, barg/bara, kPag/kPaa). Gauge = Absolut − Atmosfer.
  • Mencampur hPa dan Pa
    Fix: 1 hPa = 100 Pa, bukan 1 Pa. Hektopaskal berarti 100 paskal.
  • Menganggap mmHg ≡ Torr
    Fix: Dekat tetapi tidak identik: 1 torr = 1/760 atm persis; 1 mmHg ≈ 133,322 Pa (tergantung suhu).
  • Mengabaikan Ketinggian
    Fix: Tekanan atmosfer turun ~12% per km. Konversi gauge memerlukan tekanan atmosfer lokal.
  • Tinggi Air Tanpa Kepadatan
    Fix: Tekanan = ρgh. Air murni pada 4°C ≠ air laut ≠ air panas. Kepadatan penting!
  • Menggunakan Rentang Pengukur Vakum yang Salah
    Fix: Pirani bekerja pada 10⁵–10⁻¹ Pa, pengukur Ion pada 10⁻²–10⁻⁹ Pa. Menggunakan di luar rentang memberikan pembacaan palsu.

Referensi Cepat

Gauge ↔ absolut

Absolut = Gauge + Atmosfer

Di permukaan laut: tambahkan 101,325 kPa atau 14,696 psi

  • Sesuaikan dasar untuk ketinggian
  • Selalu dokumentasikan skala mana

Tinggi air

Tinggi air ke tekanan

  • 1 mH₂O ≈ 9,80665 kPa
  • 10 mH₂O ≈ ~1 bar

Konversi cuaca

Pengaturan altimeter

  • 1013 hPa = 29,92 inHg
  • 1 inHg ≈ 33,8639 hPa

Pengantar Altimetri

QNH • QFE • QNE

Ketahui referensi Anda

  • QNH: Tekanan permukaan laut (menyetel altimeter ke ketinggian lapangan)
  • QFE: Tekanan lapangan (altimeter membaca 0 di lapangan)
  • QNE: Standar 1013,25 hPa / 29,92 inHg (tingkat penerbangan)

Matematika cepat tekanan-ketinggian

Aturan praktis

  • ±1 inHg ≈ ∓1.000 kaki ditunjukkan
  • ±1 hPa ≈ ∓27 kaki ditunjukkan
  • Udara Dingin/Panas: kesalahan kepadatan memengaruhi ketinggian sebenarnya

Instrumentasi Vakum

Pirani/termal

Mengukur konduktivitas termal gas

  • Rentang: ~10⁵ → 10⁻¹ Pa (kira-kira)
  • Tergantung gas; kalibrasi untuk jenis gas
  • Bagus untuk vakum kasar hingga rendah

Ion/katoda dingin

Arus ionisasi vs tekanan

  • Rentang: ~10⁻² → 10⁻⁹ Pa
  • Sensitif terhadap kontaminasi dan spesies gas
  • Gunakan dengan isolasi untuk melindungi pada tekanan tinggi

Manometer kapasitansi

Defleksi diafragma absolut

  • Akurasi tinggi; tidak tergantung gas
  • Rentang mencakup ~10⁻¹ → 10⁵ Pa
  • Ideal untuk kontrol proses

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

  • Mencampur skala gauge/absolut (barg/bara, kPag/kPaa) saat menentukan peralatan
  • Menganggap mmHg ≡ torr dalam semua kondisi (sedikit perbedaan definisi)
  • Membingungkan hPa dengan Pa (1 hPa = 100 Pa, bukan 1 Pa)
  • Mengabaikan ketinggian saat mengonversi gauge ↔ absolut
  • Menggunakan konversi tinggi air tanpa mengoreksi kepadatan/suhu fluida
  • Menggunakan pengukur vakum di luar rentang akuratnya

Di Mana Setiap Unit Cocok

Penerbangan & altimetri

Altimeter menggunakan inHg atau hPa yang diatur ke QNH lokal; tekanan memengaruhi ketinggian yang ditunjukkan.

  • 29,92 inHg = 1013 hPa standar
  • Tekanan tinggi/rendah mengubah ketinggian yang ditunjukkan

Kedokteran

Tekanan darah menggunakan mmHg; pernapasan dan CPAP menggunakan cmH₂O.

  • Tekanan darah tipikal 120/80 mmHg
  • 5–20 cmH₂O untuk CPAP

Rekayasa & hidrolik

Peralatan proses dan hidrolik sering menggunakan bar, MPa, atau psi.

  • Saluran hidrolik: puluhan hingga ratusan bar
  • Bejana tekan dinilai dalam bar/psi

Cuaca & iklim

Peta cuaca menunjukkan tekanan permukaan laut dalam hPa atau mbar.

  • Tekanan rendah kuat < 990 hPa
  • Tekanan tinggi kuat > 1030 hPa

Vakum & ruang bersih

Teknologi vakum menggunakan torr atau Pa di seluruh vakum kasar, tinggi, dan ultra-tinggi.

  • Vakum kasar: ~10³–10⁵ Pa
  • Vakum ultra-tinggi: < 10⁻⁶ Pa

Perbandingan Tekanan di Berbagai Aplikasi

AplikasiPabarpsiatm
Vakum sempurna0000
Vakum ultra-tinggi10⁻⁷10⁻¹²1.5×10⁻¹¹10⁻¹²
Vakum tinggi (SEM)10⁻²10⁻⁷1.5×10⁻⁶10⁻⁷
Vakum rendah (kasar)10³0.010.150.01
Atmosfer permukaan laut101,3251.0114.71
Ban mobil (tipikal)220,0002.2322.2
Ban sepeda (jalan)620,0006.2906.1
Mesin cuci tekanan13.8 MPa1382,000136
Tabung scuba (penuh)20 MPa2002,900197
Mesin pres hidrolik70 MPa70010,000691
Lautan dalam (11 km)110 MPa1,10016,0001,086
Sel anvil berlian100 GPa10⁶15×10⁶10⁶

Rentang Vakum dan Tekanan

RentangKira-kira PaContoh
Atmosfer~101 kPaUdara permukaan laut
Tekanan tinggi (industri)> 1 MPaHidrolik, bejana
Vakum kasar10³–10⁵ PaPompa, degassing
Vakum tinggi10⁻¹–10⁻³ PaSEM, deposisi
Vakum ultra-tinggi< 10⁻⁶ PaIlmu permukaan

Cara Kerja Konversi

Metode unit dasar
Konversikan ke pascal (Pa), lalu dari Pa ke target. Faktor cepat: 1 bar = 100 kPa; 1 psi ≈ 6,89476 kPa; 1 atm = 101,325 kPa; 1 mmHg ≈ 133,322 Pa.
  • kPa × 1000 → Pa; Pa ÷ 1000 → kPa
  • bar × 100.000 → Pa; Pa ÷ 100.000 → bar
  • psi × 6,89476 → kPa; kPa ÷ 6,89476 → psi
  • mmHg × 133,322 → Pa; inHg × 3.386,39 → Pa

Konversi Umum

DariKeFaktorContoh
barkPa× 1002 bar = 200 kPa
psikPa× 6,8947630 psi ≈ 206,8 kPa
atmkPa× 101,3251 atm = 101,325 kPa
mmHgkPa× 0,133322760 mmHg ≈ 101,325 kPa
inHghPa× 33,863929,92 inHg ≈ 1013 hPa
cmH₂OPa× 98,066510 cmH₂O ≈ 981 Pa

Contoh Cepat

32 psi → bar≈ 2,206 bar
1013 hPa → inHg≈ 29,92 inHg
750 mmHg → kPa≈ 99,99 kPa
5 mH₂O → kPa≈ 49,0 kPa

Tolok Ukur Sehari-hari

BendaTekanan tipikalCatatan
Atmosfer permukaan laut1013 hPaHari standar
Tekanan tinggi kuat> 1030 hPaCuaca cerah
Tekanan rendah kuat< 990 hPaBadai
Ban mobil30–35 psi~2–2,4 bar
Mesin cuci tekanan1.500–3.000 psiModel konsumen
Tabung scuba200–300 barTekanan isi

Fakta Menakjubkan tentang Tekanan

Misteri hPa vs mbar

1 hPa = 1 mbar persis — keduanya sama! Meteorologi beralih dari mbar ke hPa untuk konsistensi SI, tetapi secara numerik identik.

Mengapa mmHg dalam Kedokteran?

Manometer raksa adalah standar emas selama lebih dari 300 tahun. Meskipun telah dihapus secara bertahap karena toksisitasnya, tekanan darah masih diukur dalam mmHg di seluruh dunia!

Aturan Setengah Ketinggian

Tekanan atmosfer berkurang kira-kira setengahnya setiap kenaikan 5,5 km (18.000 kaki). Di puncak Gunung Everest (8,8 km), tekanannya hanya 1/3 dari permukaan laut!

Kekuatan Penghancur Laut Dalam

Di Palung Mariana (kedalaman 11 km), tekanan mencapai 1.100 bar — cukup untuk menghancurkan manusia secara instan. Itu seperti memiliki 1.100 kg di setiap sentimeter persegi!

Vakum Luar Angkasa

Luar angkasa memiliki tekanan ~10⁻¹⁷ Pa — itu 100 juta triliun kali lebih rendah dari atmosfer Bumi. Darah Anda akan benar-benar mendidih (pada suhu tubuh)!

Paradoks Tekanan Ban

Ban mobil pada 32 psi sebenarnya mengalami tekanan absolut 46,7 psi (32 + 14,7 atmosfer). Kita mengukur tekanan gauge karena itulah tekanan 'ekstra' yang melakukan pekerjaan!

Nama Pascal yang Sederhana

Pascal (Pa) dinamai menurut Blaise Pascal, yang membuktikan keberadaan tekanan atmosfer dengan membawa barometer ke atas gunung pada tahun 1648. Dia baru berusia 25 tahun!

Keajaiban Panci Tekan

Pada 1 bar (15 psi) di atas tekanan atmosfer, air mendidih pada 121°C bukan 100°C. Ini mengurangi waktu memasak hingga 70% — tekanan secara harfiah mempercepat kimia!

Rekor & Ekstrem

RekorTekananCatatan
Tekanan permukaan laut tertinggi> 1080 hPaTekanan tinggi Siberia (historis)
Tekanan permukaan laut terendah~870–880 hPaSiklon tropis yang kuat
Lautan dalam (~11 km)~1.100 barPalung Mariana

Evolusi Sejarah Pengukuran Tekanan

1643

Kelahiran Barometer

Evangelista Torricelli menemukan barometer raksa saat mempelajari mengapa pompa air tidak dapat mengangkat air lebih dari 10 meter. Menciptakan vakum buatan pertama dan menetapkan mmHg sebagai unit tekanan pertama.

Membuktikan bahwa udara memiliki berat dan tekanan, merevolusi pemahaman kita tentang atmosfer. Unit torr (1/760 atm) dinamai untuk menghormatinya.

1648

Eksperimen Gunung Pascal

Blaise Pascal (usia 25) meminta saudara iparnya membawa barometer ke atas gunung Puy de Dôme, membuktikan bahwa tekanan atmosfer menurun seiring ketinggian. Raksa turun dari 760mm menjadi 660mm di puncak.

Menetapkan hubungan antara ketinggian dan tekanan, yang fundamental bagi penerbangan dan meteorologi. Unit pascal (Pa) menghormati karyanya.

1662

Penemuan Hukum Boyle

Robert Boyle menemukan hubungan terbalik antara tekanan dan volume (PV = konstan) menggunakan pompa vakum yang lebih baik dan peralatan tabung-J.

Dasar hukum gas dan termodinamika. Memungkinkan studi ilmiah tentang hubungan tekanan-volume dalam gas yang terkurung.

1849

Penemuan Tabung Bourdon

Eugène Bourdon mematenkan pengukur tabung Bourdon—tabung logam melengkung yang lurus saat di bawah tekanan. Sederhana, kuat, dan akurat.

Menggantikan manometer raksa yang rapuh dalam aplikasi industri. Masih menjadi desain pengukur tekanan mekanis yang paling umum 175 tahun kemudian.

1913

Standardisasi Bar

Bar secara resmi didefinisikan sebagai 10⁶ dyne/cm² (tepatnya 100 kPa), dipilih agar mendekati tekanan atmosfer untuk kemudahan.

Menjadi unit rekayasa standar di seluruh Eropa. 1 bar ≈ 1 atmosfer memudahkan perhitungan mental bagi para insinyur.

1971

Pascal sebagai Unit SI

Pascal (Pa = N/m²) diadopsi sebagai unit SI resmi untuk tekanan, menggantikan bar dalam konteks ilmiah.

Menyatukan pengukuran tekanan dengan unit gaya Newton. Namun, bar tetap dominan dalam rekayasa karena skalanya yang nyaman.

1980-an–1990-an

Transisi SI Meteorologi

Layanan cuaca di seluruh dunia beralih dari milibar (mbar) ke hektopaskal (hPa). Karena 1 mbar = 1 hPa persis, semua data historis tetap valid.

Transisi tanpa hambatan ke unit SI. Sebagian besar peta cuaca sekarang menunjukkan hPa, meskipun beberapa penerbangan masih menggunakan mbar atau inHg.

2000-an

Revolusi Tekanan MEMS

Sistem mikro-elektromekanis (MEMS) memungkinkan sensor tekanan yang kecil, murah, dan akurat. Ditemukan di smartphone (barometer), mobil (tekanan ban), dan perangkat yang dapat dikenakan.

Mendemokratisasi pengukuran tekanan. Smartphone Anda dapat mengukur perubahan ketinggian hanya 1 meter menggunakan tekanan atmosfer.

Tips

  • Selalu tentukan gauge (g) atau absolut (a)
  • Gunakan hPa untuk cuaca, kPa atau bar untuk rekayasa, psi untuk ban
  • Tinggi air: ~9,81 kPa per meter; membantu untuk pemeriksaan kasar
  • Notasi ilmiah otomatis: Nilai < 1 µPa atau > 1 GPa ditampilkan sebagai notasi ilmiah untuk keterbacaan

Katalog Unit

Metrik (SI)

UnitSimbolPascalCatatan
barbar100,000100 kPa; unit rekayasa yang nyaman.
kilopascalkPa1,0001.000 Pa; skala rekayasa.
megapascalMPa1,000,0001.000 kPa; sistem tekanan tinggi.
milibarmbar100Milibar; meteorologi lama (1 mbar = 1 hPa).
pascalPa1Unit dasar SI (N/m²).
gigapascalGPa1.000e+91.000 MPa; tegangan material.
hektopascalhPa100Hektopaskal; sama dengan mbar; digunakan dalam cuaca.

Imperial / AS

UnitSimbolPascalCatatan
pon per inci persegipsi6,894.76Pound per inci persegi; ban, hidrolik (bisa gauge atau absolut).
kilopon per inci persegiksi6,894,7601.000 psi; spesifikasi material dan struktural.
pon per kaki persegipsf47.8803Pound per kaki persegi; beban bangunan.

Atmosfer

UnitSimbolPascalCatatan
atmosfer (standar)atm101,325Atmosfer standar = 101,325 kPa.
atmosfer (teknis)at98,066.5Atmosfer teknis ≈ 98,0665 kPa.

Kolom Raksa

UnitSimbolPascalCatatan
inci raksainHg3,386.39Inci raksa; penerbangan dan cuaca.
milimeter raksammHg133.322Milimeter raksa; kedokteran dan vakum.
torrTorr133.3221/760 dari atm ≈ 133,322 Pa.
sentimeter raksacmHg1,333.22Sentimeter raksa; kurang umum.

Kolom Air

UnitSimbolPascalCatatan
sentimeter aircmH₂O98.0665Sentimeter tinggi air; pernapasan/CPAP.
kaki airftH₂O2,989.07Kaki tinggi air.
inci airinH₂O249.089Inci tinggi air; ventilasi dan HVAC.
meter airmH₂O9,806.65Meter tinggi air; hidrolik.
milimeter airmmH₂O9.80665Milimeter tinggi air.

Ilmiah / CGS

UnitSimbolPascalCatatan
baryeBa0.1Barye; 0,1 Pa (CGS).
dyne per sentimeter persegidyn/cm²0.1Dyne per cm²; 0,1 Pa (CGS).
kilogram-gaya per sentimeter persegikgf/cm²98,066.5Kilogram-gaya per cm² (non-SI).
kilogram-gaya per meter persegikgf/m²9.80665Kilogram-gaya per m² (non-SI).
kilogram-gaya per milimeter persegikgf/mm²9,806,650Kilogram-gaya per mm² (non-SI).
kilonewton per meter persegikN/m²1,000Kilonewton per m²; sama dengan kPa.
meganewton per meter persegiMN/m²1,000,000Meganewton per m²; sama dengan MPa.
newton per meter persegiN/m²1Newton per m²; sama dengan Pa (bentuk berlebihan).
newton per milimeter persegiN/mm²1,000,000Newton per mm²; sama dengan MPa.
ton-gaya per sentimeter persegitf/cm²98,066,500Ton-gaya per cm² (non-SI).
ton-gaya per meter persegitf/m²9,806.65Ton-gaya per m² (non-SI).

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan saya harus menggunakan absolut vs gauge?

Gunakan absolut untuk termodinamika/vakum; gauge untuk peringkat peralatan praktis. Selalu beri label unit dengan akhiran 'a' atau 'g' (misalnya, bara vs barg, kPaa vs kPag).

Mengapa pilot menggunakan inHg?

Skala altimetri lama dalam inci raksa; banyak negara menggunakan hPa (QNH).

Apa itu torr?

1 torr adalah tepat 1/760 dari atmosfer standar (≈133,322 Pa). Umum dalam teknologi vakum.

Direktori Alat Lengkap

Semua 71 alat yang tersedia di UNITS

Filter berdasarkan:
Kategori:

Ekstra