အားပြောင်းစက်
အား — နယူတန်၏ ပန်းသီးမှ တွင်းနက်များအထိ
အင်ဂျင်နီယာ၊ ရူပဗေဒနှင့် အာကာသဆိုင်ရာ အားယူနစ်များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ တတ်မြောက်လိုက်ပါ။ နယူတန်မှ ပေါင်-အား၊ ဒိုင်းမှ ဆွဲငင်အားများအထိ ယုံကြည်မှုရှိရှိ ပြောင်းလဲပြီး ကိန်းဂဏန်းများ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်လိုက်ပါ။
အား၏ အခြေခံများ
နယူတန်၏ ဒုတိယနိယာမ
F = ma သည် ဒိုင်းနမစ်၏ အခြေခံဖြစ်သည်။ ၁ နယူတန်သည် ၁ ကီလိုဂရမ်ကို ၁ m/s² ဖြင့် အရှိန်မြှင့်တင်သည်။ သင်ခံစားရသော အားတိုင်းသည် အရှိန်ကို ခုခံသော ဒြပ်ထုဖြစ်သည်။
- 1 N = 1 kg·m/s²
- အားနှစ်ဆ → အရှိန်နှစ်ဆ
- အားသည် ဗက်တာဖြစ်သည် (ဦးတည်ချက်ရှိသည်)
- စုစုပေါင်းအားသည် ရွေ့လျားမှုကို ဆုံးဖြတ်သည်
အား နှင့် အလေးချိန်
အလေးချိန်သည် ဆွဲငင်အားဖြစ်သည်: W = mg။ သင်၏ဒြပ်ထုသည် မပြောင်းလဲပါ၊ သို့သော် အလေးချိန်သည် ဆွဲငင်အားနှင့်အတူ ပြောင်းလဲသည်။ လပေါ်တွင် သင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သင်၏အလေးချိန်၏ ၁/၆ သာရှိသည်။
- ဒြပ်ထု (kg) ≠ အလေးချိန် (N)
- အလေးချိန် = ဒြပ်ထု × ဆွဲငင်အား
- ကမ္ဘာပေါ်တွင် 1 kgf = 9.81 N
- ပတ်လမ်းတွင် အလေးချိန်မရှိခြင်း = ဒြပ်ထုရှိနေသေးသည်
အားအမျိုးအစားများ
ထိတွေ့အားများသည် အရာဝတ္ထုများကို ထိသည် (ပွတ်မှု၊ တင်းအား)။ မထိတွေ့အားများသည် အကွာအဝေးမှ သက်ရောက်သည် (ဆွဲငင်အား၊ သံလိုက်အား၊ လျှပ်စစ်အား)။
- တင်းအားသည် ကြိုး/ကေဘယ်များတလျှောက် ဆွဲသည်
- ပွတ်မှုသည် ရွေ့လျားမှုကို ဆန့်ကျင်သည်
- ပုံမှန်အားသည် မျက်နှာပြင်များနှင့် ထောင့်မှန်ကျသည်
- ဆွဲငင်အားသည် အမြဲတမ်း ဆွဲဆောင်သည်၊ ဘယ်တော့မှ တွန်းကန်ခြင်းမရှိ
- ၁ နယူတန် = ၁ ကီလိုဂရမ်ကို ၁ m/s² ဖြင့် အရှိန်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သောအား
- အား = ဒြပ်ထု × အရှိန် (F = ma)
- အလေးချိန်သည် အားဖြစ်သည်၊ ဒြပ်ထုမဟုတ် (W = mg)
- အားများသည် ဗက်တာများအဖြစ် ပေါင်းသည် (ပမာဏ + ဦးတည်ချက်)
ယူနစ်စနစ်များ ရှင်းလင်းချက်
SI/မက်ထရစ် — အကြွင်းမဲ့
နယူတန် (N) သည် SI အခြေခံယူနစ်ဖြစ်သည်။ အခြေခံကိန်းသေများမှ သတ်မှတ်သည်: kg, m, s။ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအားလုံးတွင် အသုံးပြုသည်။
- 1 N = 1 kg·m/s² (အတိအကျ)
- ကြီးမားသော အားများအတွက် kN, MN
- တိကျသော လုပ်ငန်းများအတွက် mN, µN
- အင်ဂျင်နီယာ/ရူပဗေဒတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး အသုံးပြုသည်
ဆွဲငင်အားယူနစ်များ
ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားအပေါ် အခြေခံသော အားယူနစ်များ။ 1 kgf = ၁ ကီလိုဂရမ်ကို ဆွဲငင်အားနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ထိန်းထားရန် လိုအပ်သောအား။ အလိုလိုသိနိုင်သော်လည်း တည်နေရာပေါ်မူတည်သည်။
- kgf = ကီလိုဂရမ်-အား = 9.81 N
- lbf = ပေါင်-အား = 4.45 N
- tonf = တန်-အား (မက်ထရစ်/တို/ရှည်)
- ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆွဲငင်အားသည် ±0.5% ပြောင်းလဲသည်
CGS နှင့် အထူးပြု
ဒိုင်း (CGS) သည် သေးငယ်သော အားများအတွက်: 1 dyn = 10⁻⁵ N။ ပေါင်ဒယ်လ် (အင်ပါယာ အကြွင်းမဲ့) ကို ရှားရှားပါးပါး အသုံးပြုသည်။ ကွမ်တမ်အတိုင်းအတာများအတွက် အက်တမ်/ပလန့်ခ်အားများ။
- 1 dyne = 1 g·cm/s²
- ပေါင်ဒယ်လ် = 1 lb·ft/s² (အကြွင်းမဲ့)
- အက်တမ်ယူနစ် ≈ 8.2×10⁻⁸ N
- ပလန့်ခ်အား ≈ 1.2×10⁴⁴ N
အား၏ ရူပဗေဒ
နယူတန်၏ နိယာမသုံးရပ်
၁။ အရာဝတ္ထုများသည် ပြောင်းလဲမှုကို ခုခံသည် ( जड़त्व)။ ၂။ F=ma သည် ၎င်းကို ပမာဏဖော်ပြသည်။ ၃။ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းတွင် တူညီသော ဆန့်ကျင်ဘက် တုံ့ပြန်မှုရှိသည်။
- နိယာမ ၁: စုစုပေါင်းအားမရှိ → အရှိန်မရှိ
- နိယာမ ၂: F = ma (နယူတန်ကို သတ်မှတ်သည်)
- နိယာမ ၃: လုပ်ဆောင်ချက်-တုံ့ပြန်မှုအတွဲများ
- နိယာမများသည် ဂန္ထဝင်ရွေ့လျားမှုအားလုံးကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်
ဗက်တာပေါင်းခြင်း
အားများသည် ဗက်တာများအဖြစ် ပေါင်းစပ်သည်၊ ရိုးရှင်းသော ပေါင်းလဒ်များအဖြစ် မဟုတ်။ ၉၀° တွင် ၁၀ N အားနှစ်ခုသည် ၂၀ N မဟုတ်ဘဲ ၁၄.၁ N (√200) ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- ပမာဏ + ဦးတည်ချက် လိုအပ်သည်
- ထောင့်မှန်ကျရန် ပိုက်သာဂိုရပ်စ်သီအိုရမ်ကို အသုံးပြုပါ
- အပြိုင်အားများသည် တိုက်ရိုက်ပေါင်း/နှုတ်သည်
- ဟန်ချက်ညီမှု: စုစုပေါင်းအား = 0
အခြေခံအားများ
အခြေခံအားလေးမျိုးသည် စကြာဝဠာကို အုပ်စိုးသည်: ဆွဲငင်အား၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်အား၊ ပြင်းထန်နျူကလီးယားအား၊ အားပျော့နျူကလီးယားအား။ အခြားအရာအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ပေါင်းစပ်မှုများဖြစ်သည်။
- ဆွဲငင်အား: အားအနည်းဆုံး၊ အဆုံးမရှိသော အကွာအဝေး
- လျှပ်စစ်သံလိုက်: ဓာတ်အားများ၊ ဓာတုဗေဒ
- ပြင်းထန်အား: ပရိုတွန်များအတွင်း ကွတ်ခ်များကို ချည်နှောင်သည်
- အားပျော့အား: ရေဒီယိုသတ္တိကြွပြိုကွဲမှု
အားစံနှုန်းများ
| အခြေအနေ | အား | မှတ်စုများ |
|---|---|---|
| ပိုးကောင်လမ်းလျှောက်ခြင်း | ~0.001 N | မိုက်ခရိုနယူတန်အတိုင်းအတာ |
| ခလုတ်နှိပ်ခြင်း | ~1 N | လက်ချောင်းဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖိခြင်း |
| လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း | ~100 N | ခိုင်မြဲသော ဆုပ်ကိုင်မှု |
| လူတစ်ယောက်၏ အလေးချိန် (၇၀ ကီလိုဂရမ်) | ~686 N | ≈ 150 lbf |
| ကားအင်ဂျင်တွန်းကန်အား | ~5 kN | အဝေးပြေးလမ်းမအရှိန်တွင် 100 hp |
| ဆင်အလေးချိန် | ~50 kN | ၅ တန် တိရစ္ဆာန် |
| ဂျက်အင်ဂျင်တွန်းကန်အား | ~200 kN | ခေတ်မီ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းသုံး |
| ဒုံးပျံအင်ဂျင် | ~10 MN | အာကာသလွန်းပျံယာဉ် ပင်မအင်ဂျင် |
| တံတားကေဘယ်တင်းအား | ~100 MN | ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ်အတိုင်းအတာ |
| ဥက္ကာခဲกระทบ (Chicxulub) | ~10²³ N | ဒိုင်နိုဆောများကို သေစေခဲ့သည် |
အားနှိုင်းယှဉ်ချက်: နယူတန် နှင့် ပေါင်-အား
| နယူတန် (N) | ပေါင်-အား (lbf) | ဥပမာ |
|---|---|---|
| 1 N | 0.225 lbf | ပန်းသီးအလေးချိန် |
| 4.45 N | 1 lbf | ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁ ပေါင် |
| 10 N | 2.25 lbf | ၁ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန် |
| 100 N | 22.5 lbf | အားပြင်းသော လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း |
| 1 kN | 225 lbf | ကားငယ်အင်ဂျင် |
| 10 kN | 2,248 lbf | ၁ တန် အလေးချိန် |
| 100 kN | 22,481 lbf | ကုန်တင်ကားအလေးချိန် |
| 1 MN | 224,809 lbf | ကြီးမားသော ကရိန်းစွမ်းဆောင်ရည် |
လက်တွေ့ကမ္ဘာအသုံးချမှုများ
အဆောက်အဦအင်ဂျင်နီယာ
အဆောက်အဦများသည် ကြီးမားသော အားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်: လေ၊ ငလျင်၊ ဝန်များ။ တိုင်များ၊ ထုပ်များသည် kN မှ MN အားများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
- တံတားကေဘယ်များ: 100+ MN တင်းအား
- အဆောက်အဦတိုင်များ: 1-10 MN ဖိသိပ်မှု
- မိုးမျှော်တိုက်ပေါ်ရှိ လေ: 50+ MN ဘေးတိုက်အား
- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 2-3× ဖြစ်သည်
လေကြောင်းနှင့် တွန်းကန်အား
ဒုံးပျံတွန်းကန်အားကို မီဂါနယူတန်ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ လေယာဉ်အင်ဂျင်များသည် ကီလိုနယူတန်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ဆွဲငင်အားမှ လွတ်မြောက်သည့်အခါ နယူတန်တိုင်းသည် အရေးပါသည်။
- Saturn V: 35 MN တွန်းကန်အား
- Boeing 747 အင်ဂျင်: တစ်ခုစီ 280 kN
- Falcon 9: ပစ်လွှတ်ချိန်တွင် 7.6 MN
- ISS ပြန်လည်မြှင့်တင်မှု: 0.3 kN (ဆက်တိုက်)
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ
လိမ်ဖဲ့၊ ဟိုက်ဒรอလစ်၊ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို အားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရေးပါသည်။
- ကားဘီးခွံများ: 100-140 N·m လိမ်အား
- ဟိုက်ဒรอလစ်ဖိစက်: 10+ MN စွမ်းရည်
- ဘော့တင်းအား: ပုံမှန်အားဖြင့် kN အတိုင်းအတာ
- စပရိန်ကိန်းသေများ N/m သို့မဟုတ် kN/m တွင်
အမြန်ပြောင်းလဲခြင်းသင်္ချာ
N ↔ kgf (အမြန်)
ခန့်မှန်းရန် ၁၀ ဖြင့် စားပါ: 100 N ≈ 10 kgf (အတိအကျ: 10.2)
- 1 kgf = 9.81 N (အတိအကျ)
- 10 kgf ≈ 100 N
- 100 kgf ≈ 1 kN
- အမြန်: N ÷ 10 → kgf
N ↔ lbf
1 lbf ≈ 4.5 N။ N ကို 4.5 ဖြင့် စား၍ lbf ရယူပါ။
- 1 lbf = 4.448 N (အတိအကျ)
- 100 N ≈ 22.5 lbf
- 1 kN ≈ 225 lbf
- စိတ်ထဲတွင်: N ÷ 4.5 → lbf
ဒိုင်း ↔ N
1 N = 100,000 ဒိုင်း။ ဒသမနေရာကို ၅ နေရာ ရွှေ့လိုက်ရုံပါပဲ။
- 1 dyn = 10⁻⁵ N
- 1 N = 10⁵ dyn
- CGS မှ SI သို့: ×10⁻⁵
- ယနေ့ခေတ်တွင် ရှားရှားပါးပါး အသုံးပြုသည်
ပြောင်းလဲခြင်းများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း
- အဆင့် ၁: အရင်းအမြစ်ကို → toBase အချက်ဖြင့် နယူတန်သို့ ပြောင်းလဲပါ
- အဆင့် ၂: နယူတန်ကို → ပစ်မှတ်၏ toBase အချက်ဖြင့် ပစ်မှတ်သို့ ပြောင်းလဲပါ
- အခြားနည်းလမ်း: တိုက်ရိုက်အချက်ကို အသုံးပြုပါ (kgf → lbf: 2.205 ဖြင့် မြှောက်ပါ)
- ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု စစ်ဆေးခြင်း: 1 kgf ≈ 10 N, 1 lbf ≈ 4.5 N
- အလေးချိန်အတွက်: ဒြပ်ထု (kg) × 9.81 = အား (N)
အသုံးများသော ပြောင်းလဲခြင်းရည်ညွှန်းချက်
| မှ | သို့ | ဖြင့် မြှောက်ပါ | ဥပမာ |
|---|---|---|---|
| N | kN | 0.001 | 1000 N = 1 kN |
| kN | N | 1000 | 5 kN = 5000 N |
| N | kgf | 0.10197 | 100 N ≈ 10.2 kgf |
| kgf | N | 9.80665 | 10 kgf = 98.1 N |
| N | lbf | 0.22481 | 100 N ≈ 22.5 lbf |
| lbf | N | 4.44822 | 50 lbf ≈ 222 N |
| lbf | kgf | 0.45359 | 100 lbf ≈ 45.4 kgf |
| kgf | lbf | 2.20462 | 50 kgf ≈ 110 lbf |
| N | dyne | 100000 | 1 N = 100,000 dyn |
| dyne | N | 0.00001 | 50,000 dyn = 0.5 N |
အမြန်ဥပမာများ
ဖြေရှင်းထားသော ပြဿနာများ
ဒုံးပျံတွန်းကန်အား ပြောင်းလဲခြင်း
Saturn V ဒုံးပျံတွန်းကန်အား: 35 MN။ ပေါင်-အားသို့ ပြောင်းလဲပါ။
35 MN = 35,000,000 N။ 1 N = 0.22481 lbf။ 35M × 0.22481 = 7.87 သန်း lbf
ကွဲပြားခြားနားသော ဂြိုဟ်များပေါ်ရှိ အလေးချိန်
၇၀ ကီလိုဂရမ် လူ။ ကမ္ဘာ နှင့် မားစ် (g = 3.71 m/s²) ပေါ်ရှိ အလေးချိန်?
ကမ္ဘာ: 70 × 9.81 = 686 N။ မားစ်: 70 × 3.71 = 260 N။ ဒြပ်ထုအတူတူ၊ အလေးချိန် ၃၈%။
ကေဘယ်တင်းအား
တံတားကေဘယ်သည် တန် ၅၀၀ ကို ထောက်ပံ့သည်။ MN တွင် တင်းအားမည်မျှရှိသနည်း?
မက်ထရစ်တန် ၅၀၀ = 500,000 ကီလိုဂရမ်။ F = mg = 500,000 × 9.81 = 4.9 MN
ရှောင်ရန် အဖြစ်များသော အမှားများ
- **ဒြပ်ထု နှင့် အလေးချိန်**: ကီလိုဂရမ်သည် ဒြပ်ထုကို တိုင်းတာသည်၊ N သည် အားကို တိုင်းတာသည်။ '70 N လူ' ဟု မပြောပါနှင့်—70 ကီလိုဂရမ် ဟု ပြောပါ။
- **kgf ≠ kg**: 1 kgf သည် အား (9.81 N) ဖြစ်သည်၊ 1 ကီလိုဂရမ်သည် ဒြပ်ထုဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးမှုသည် 10× အမှားများကို ဖြစ်စေသည်။
- **တည်နေရာသည် အရေးကြီးသည်**: kgf/lbf သည် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားကို ယူဆသည်။ လပေါ်တွင်၊ ၁ ကီလိုဂရမ်သည် 1.6 N အလေးချိန်ရှိသည်၊ 9.81 N မဟုတ်။
- **ဗက်တာပေါင်းခြင်း**: 5 N + 5 N သည် 0 (ဆန့်ကျင်ဘက်)၊ 7.1 (ထောင့်မှန်ကျ) သို့မဟုတ် 10 (ဦးတည်ချက်တူ) နှင့် ညီမျှနိုင်သည်။
- **ပေါင်ရှုပ်ထွေးမှု**: lb = ဒြပ်ထု၊ lbf = အား။ အမေရိကန်တွင်၊ 'ပေါင်' သည် အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ lbf ကို ဆိုလိုလေ့ရှိသည်။
- **ဒိုင်းရှားပါးမှု**: ဒိုင်းသည် ခေတ်မမီတော့ပါ; မီလီနယူတန်ကို အသုံးပြုပါ။ 10⁵ dyn = 1 N၊ အလိုလိုသိနိုင်ခြင်းမရှိ။
အားနှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များ
အသန်မာဆုံးကြွက်သား
မေးရိုး၏ masseter ကြွက်သားသည် 400 N ကိုက်အား (900 lbf) ကို ထုတ်ပေးသည်။ မိကျောင်း: 17 kN။ မျိုးသုဉ်းသွားသော Megalodon: 180 kN—ကားတစ်စီးကို ကြေမွစေလောက်သည်။
သန်း၏စွမ်းအား
သန်းသည် 0.0002 N အားဖြင့် ခုန်သည်၊ သို့သော် 100g ဖြင့် အရှိန်မြှင့်တင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ခြေထောက်များသည် စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်သော စပရိန်များဖြစ်ပြီး ကြွက်သားကျုံ့နိုင်သည်ထက် ပိုမြန်စွာ ထုတ်လွှတ်သည်။
တွင်းနက်၏ လှိုင်းအားများ
တွင်းနက်အနီးတွင် လှိုင်းအားသည် သင့်ကို ဆွဲဆန့်သည်: ခြေထောက်များသည် ဦးခေါင်းထက် 10⁹ N ပိုမိုခံစားရသည်။ ၎င်းကို 'spaghettification' ဟုခေါ်သည်။ သင်သည် အက်တမ်တစ်ခုချင်းစီ စုတ်ပြဲသွားလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားဆွဲအား
လ၏ဆွဲငင်အားသည် ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာများပေါ်တွင် 10¹⁶ N အားဖြင့် ဒီရေများကို ဖန်တီးသည်။ ကမ္ဘာသည် လကို 2×10²⁰ N ဖြင့် ပြန်ဆွဲသည်—သို့သော် လသည် တစ်နှစ်လျှင် ၃.၈ စင်တီမီတာ ထွက်ပြေးနေဆဲဖြစ်သည်။
ပင့်ကူမျှင်၏ ခိုင်ခံ့မှု
ပင့်ကူမျှင်သည် ~1 GPa ဖိအားတွင် ပြတ်တောက်သည်။ 1 mm² ဖြတ်ပိုင်းရှိသော ချည်မျှင်သည် 100 ကီလိုဂရမ် (980 N) ကို ထိန်းထားနိုင်သည်—အလေးချိန်အားဖြင့် သံမဏိထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့သည်။
အက်တမ်အားမိုက်ခရိုစကုပ်
AFM သည် 0.1 နာနိုနယူတန် (10⁻¹⁰ N) အထိ အားများကို ခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသော အက်တမ်၏ အဖုအထစ်များကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ ပတ်လမ်းမှ သဲတစ်ပွင့်ကို ခံစားရသကဲ့သို့။
သမိုင်းဆိုင်ရာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု
1687
နယူတန်သည် Principia Mathematica ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး F = ma နှင့် ရွေ့လျားမှုနိယာမသုံးရပ်ဖြင့် အားကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
1745
Pierre Bouguer သည် တောင်များပေါ်ရှိ ဆွဲငင်အားကို တိုင်းတာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားနယ်ပယ်ရှိ ကွဲပြားမှုများကို သတိပြုမိခဲ့သည်။
1798
Cavendish သည် torsion balance ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာကို ချိန်တွယ်ခဲ့ပြီး ဒြပ်ထုများအကြား ဆွဲငင်အားကို တိုင်းတာခဲ့သည်။
1873
ဗြိတိသျှအသင်းအဖွဲ့သည် 'ဒိုင်း' (CGS ယူနစ်) ကို 1 g·cm/s² အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ နယူတန်ကို SI အတွက် လက်ခံခဲ့သည်။
1948
CGPM သည် SI စနစ်အတွက် နယူတန်ကို kg·m/s² အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် kgf နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ယူနစ်ဟောင်းများကို အစားထိုးခဲ့သည်။
1960
SI ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် တရားဝင်လက်ခံခဲ့သည်။ နယူတန်သည် သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အားယူနစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
1986
အက်တမ်အားမိုက်ခရိုစကုပ်ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ပီကိုနယူတန်အားများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နာနိုနည်းပညာကို တော်လှန်ခဲ့သည်။
2019
SI ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း: နယူတန်သည် ယခုအခါ ပလန့်ခ်ကိန်းသေမှ ဆင်းသက်လာသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အတိအကျဖြစ်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းမရှိ။
ကျွမ်းကျင်သူအကြံပြုချက်များ
- **အမြန် kgf ခန့်မှန်းချက်**: နယူတန်ကို ၁၀ ဖြင့် စားပါ။ 500 N ≈ 50 kgf (အတိအကျ: 51)။
- **ဒြပ်ထုမှ အလေးချိန်**: N ကို အမြန်ခန့်မှန်းရန် ကီလိုဂရမ်ကို ၁၀ ဖြင့် မြှောက်ပါ။ 70 kg ≈ 700 N။
- **lbf မှတ်သားနည်း**: 1 lbf သည် 2-liter ဆိုဒါပုလင်းအလေးချိန်၏ တစ်ဝက်ခန့် (4.45 N) ဖြစ်သည်။
- **သင်၏ယူနစ်များကို စစ်ဆေးပါ**: အကယ်၍ ရလဒ်သည် ၁၀ ဆ လွဲနေသည်ဟု ထင်ရလျှင် သင်သည် ဒြပ်ထု (kg) ကို အား (kgf) နှင့် ရောထွေးနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
- **ဦးတည်ချက်သည် အရေးကြီးသည်**: အားများသည် ဗက်တာများဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ပြဿနာများတွင် ပမာဏ + ဦးတည်ချက်ကို အမြဲတမ်း သတ်မှတ်ပါ။
- **စပရိန်ချိန်ခွင်များသည် အားကို တိုင်းတာသည်**: ရေချိုးခန်းချိန်ခွင်သည် kgf သို့မဟုတ် lbf (အား) ကို ပြသည်၊ သို့သော် ထုံးစံအရ kg/lb (ဒြပ်ထု) ဟု တံဆိပ်ကပ်ထားသည်။
- **အလိုအလျောက် သိပ္ပံနည်းကျသင်္ကေတ**: < 1 µN သို့မဟုတ် > 1 GN တန်ဖိုးများသည် ဖတ်ရှုရလွယ်ကူစေရန် သိပ္ပံနည်းကျသင်္ကေတအဖြစ် ပြသသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော ယူနစ်များရည်ညွှန်းချက်
SI / မက်ထရစ် (အကြွင်းမဲ့)
| ယူနစ်အမည် | သင်္ကေတ | နယူတန်နှင့် ညီမျှသော | အသုံးပြုမှုမှတ်စုများ |
|---|---|---|---|
| နယူတန် | N | 1 N (base) | အားအတွက် SI အခြေခံယူနစ်; 1 N = 1 kg·m/s² (အတိအကျ)။ |
| ကီလိုနယူတန် | kN | 1.000 kN | အင်ဂျင်နီယာစံနှုန်း; ကားအင်ဂျင်များ၊ အဆောက်အဦဝန်များ။ |
| မဂ္ဂါနယူတန် | MN | 1.00e+0 N | ကြီးမားသော အားများ; ဒုံးပျံများ၊ တံတားများ၊ စက်မှုဖိစက်များ။ |
| ဂစ်ဂါနယူတန် | GN | 1.00e+3 N | တိုက်ကြီးရွေ့လျားမှုအားများ၊ ဥက္ကာခဲกระทบ၊ သီအိုရီဆိုင်ရာ။ |
| မီလီနယူတန် | mN | 1.0000 mN | တိကျသော ကိရိယာများ; သေးငယ်သော စပရိန်အားများ။ |
| မိုက်ခရိုနယူတန် | µN | 1.000e-6 N | မိုက်ခရိုအတိုင်းအတာ; အက်တမ်အားမိုက်ခရိုစကုပ်၊ MEMS။ |
| နာနိုနယူတန် | nN | 1.000e-9 N | နာနိုအတိုင်းအတာ; မော်လီကျူးအားများ၊ တစ်ခုတည်းသော အက်တမ်များ။ |
ဆွဲငင်အားယူနစ်များ
| ယူနစ်အမည် | သင်္ကေတ | နယူတန်နှင့် ညီမျှသော | အသုံးပြုမှုမှတ်စုများ |
|---|---|---|---|
| ကီလိုဂရမ်-အား | kgf | 9.8066 N | 1 kgf = ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁ ကီလိုဂရမ်၏ အလေးချိန် (9.80665 N အတိအကျ)။ |
| ဂရမ်-အား | gf | 9.8066 mN | သေးငယ်သော ဆွဲငင်အားများ; တိကျသော ချိန်ခွင်များ။ |
| တန်-အား (မက်ထရစ်) | tf | 9.807 kN | မက်ထရစ်တန်အလေးချိန်; 1000 kgf = 9.81 kN။ |
| မီလီဂရမ်-အား | mgf | 9.807e-6 N | အလွန်သေးငယ်သော ဆွဲငင်အားများ; ရှားရှားပါးပါး အသုံးပြုသည်။ |
| ပေါင်-အား | lbf | 4.4482 N | အမေရိကန်/ဗြိတိန် စံနှုန်း; 1 lbf = 4.4482216 N (အတိအကျ)။ |
| အောင်စ-အား | ozf | 278.0139 mN | 1/16 lbf; သေးငယ်သော အားများ၊ စပရိန်များ။ |
| တန်-အား (အတို၊ အမေရိကန်) | tonf | 8.896 kN | အမေရိကန်တန် (2000 lbf); အကြီးစား စက်ပစ္စည်းများ။ |
| တန်-အား (အရှည်၊ ယူကေ) | LT | 9.964 kN | ဗြိတိန်တန် (2240 lbf); သင်္ဘောလုပ်ငန်း။ |
| ကစ် (ကီလိုပေါင်-အား) | kip | 4.448 kN | 1000 lbf; အဆောက်အဦအင်ဂျင်နီယာ၊ တံတားဒီဇိုင်း။ |
အင်ပါယာ အကြွင်းမဲ့ယူနစ်များ
| ယူနစ်အမည် | သင်္ကေတ | နယူတန်နှင့် ညီမျှသော | အသုံးပြုမှုမှတ်စုများ |
|---|---|---|---|
| ပေါင်ဒယ် | pdl | 138.2550 mN | 1 lb·ft/s²; အကြွင်းမဲ့ အင်ပါယာ၊ ခေတ်မမီတော့ပါ။ |
| အောင်စ (ပေါင်ဒယ်) | oz pdl | 8.6409 mN | 1/16 ပေါင်ဒယ်လ်; သီအိုရီသက်သက်။ |
CGS စနစ်
| ယူနစ်အမည် | သင်္ကေတ | နယူတန်နှင့် ညီမျှသော | အသုံးပြုမှုမှတ်စုများ |
|---|---|---|---|
| ဒိုင်း | dyn | 1.000e-5 N | 1 g·cm/s² = 10⁻⁵ N; CGS စနစ်၊ အမွေအနှစ်။ |
| ကီလိုဒိုင်း | kdyn | 10.0000 mN | 1000 dyn = 0.01 N; ရှားရှားပါးပါး အသုံးပြုသည်။ |
| မဂ္ဂါဒိုင်း | Mdyn | 10.0000 N | 10⁶ dyn = 10 N; ခေတ်မမီတော့သော ဝေါဟာရ။ |
အထူးပြုနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ
| ယူနစ်အမည် | သင်္ကေတ | နယူတန်နှင့် ညီမျှသော | အသုံးပြုမှုမှတ်စုများ |
|---|---|---|---|
| စတဲန် (MKS ယူနစ်) | sn | 1.000 kN | MKS ယူနစ် = 1000 N; သမိုင်းဝင်။ |
| ဂရေ့ဗ်-အား (ကီလိုဂရမ်-အား) | Gf | 9.8066 N | ကီလိုဂရမ်-အားအတွက် အခြားအမည်။ |
| ပေါင် (ဂရမ်-အား) | p | 9.8066 mN | ဂရမ်-အား; ဂျာမန်/အရှေ့ဥရောပသုံး။ |
| ကီလိုပေါင် (ကီလိုဂရမ်-အား) | kp | 9.8066 N | ကီလိုဂရမ်-အား; ဥရောပနည်းပညာယူနစ်။ |
| ခရီနယ် (ဒီစီနယူတန်) | crinal | 100.0000 mN | ဒက်စီနယူတန် (0.1 N); မရှင်းလင်း။ |
| ဂရေ့ဗ် (ရှေးဦးမက်ထရစ်စနစ်ရှိ ကီလိုဂရမ်) | grave | 9.8066 N | ရှေးဦးမက်ထရစ်စနစ်; ကီလိုဂရမ်-အား။ |
| အဏုမြူအားယူနစ် | a.u. | 8.239e-8 N | ဟတ်ထရီအား; အက်တမ်ရူပဗေဒ (8.2×10⁻⁸ N)။ |
| ပလန့်အား | FP | 1.21e+38 N | ကွမ်တမ်ဆွဲငင်အားအတိုင်းအတာ; 1.2×10⁴⁴ N (သီအိုရီဆိုင်ရာ)။ |
မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
ဒြပ်ထုနှင့် အလေးချိန်အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
ဒြပ်ထု (kg) သည် အရာဝတ္ထု၏ ပမာဏဖြစ်သည်; အလေးချိန် (N) သည် ထိုဒြပ်ထုပေါ်ရှိ ဆွဲငင်အားဖြစ်သည်။ ဒြပ်ထုသည် မပြောင်းလဲပါ; အလေးချိန်သည် ဆွဲငင်အားနှင့်အတူ ပြောင်းလဲသည်။ သင်သည် လပေါ်တွင် ၁/၆ အလေးချိန်ရှိသော်လည်း ဒြပ်ထုအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
kgf သို့မဟုတ် lbf အစား နယူတန်ကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုသင့်သနည်း။
နယူတန်သည် အကြွင်းမဲ့ဖြစ်သည်—၎င်းသည် ဆွဲငင်အားပေါ် မူမတည်ပါ။ kgf/lbf သည် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား (9.81 m/s²) ကို ယူဆသည်။ လ သို့မဟုတ် မားစ်ပေါ်တွင် kgf/lbf သည် မှားယွင်းလိမ့်မည်။ နယူတန်သည် စကြာဝဠာရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အလုပ်လုပ်သည်။
လူတစ်ယောက်သည် အားမည်မျှ ထုတ်သုံးနိုင်သနည်း။
သာမန်လူ: 400 N တွန်းအား၊ 500 N ဆွဲအား (ခဏတာ)။ လေ့ကျင့်ထားသော အားကစားသမားများ: 1000+ N။ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဒက်လစ်ဖ်: ~5000 N (~500 kg × 9.81)။ ကိုက်အား: ပျမ်းမျှ 400 N၊ အများဆုံး 900 N။
ကစ်ပ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ အဘယ်ကြောင့် ၎င်းကို အသုံးပြုသနည်း။
ကစ်ပ် = 1000 lbf (ကီလိုပေါင်-အား)။ အမေရိကန်အဆောက်အဦအင်ဂျင်နီယာများသည် ကြီးမားသောကိန်းဂဏန်းများရေးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် တံတား/အဆောက်အဦဝန်များအတွက် ကစ်ပ်များကို အသုံးပြုသည်။ 50 kips = 50,000 lbf = 222 kN။
ဒိုင်းကို ယခုတိုင် အသုံးပြုနေသေးပါသလား။
ရှားရှားပါးပါး။ ဒိုင်း (CGS ယူနစ်) သည် စာအုပ်ဟောင်းများတွင် တွေ့ရသည်။ ခေတ်မီသိပ္ပံသည် မီလီနယူတန် (mN) ကို အသုံးပြုသည်။ 1 mN = 100 dyn။ CGS စနစ်သည် အချို့သော အထူးပြုနယ်ပယ်များမှလွဲ၍ ခေတ်မမီတော့ပါ။
အလေးချိန်ကို အားအဖြစ်သို့ မည်သို့ ပြောင်းလဲမည်နည်း။
အလေးချိန်သည် အားဖြစ်သည်။ ဖော်မြူလာ: F = mg။ ဥပမာ: ၇၀ ကီလိုဂရမ် လူ → ကမ္ဘာပေါ်တွင် 70 × 9.81 = 686 N။ လပေါ်တွင်: 70 × 1.62 = 113 N။ ဒြပ်ထု (၇၀ ကီလိုဂရမ်) သည် မပြောင်းလဲပါ။
ကိရိယာလမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ
UNITS တွင်ရရှိနိုင်သောကိရိယာ 71 ခုလုံး