Convertisseur de mesure de vide Televac

Un simple convertisseur d'unités de mesure du vide pour le Torr et d'autres facteurs de conversion.

Instructions: Entrez la valeur dans le champ que vous souhaitez convertir en utilisant la notation standard ou scientifique (ex : 1e-4).

Le saviez-vous ? Les contrôleurs et les jauges actives Televac® offrent des unités de mesure sélectionnables, notamment Torr, mbar, Pascal, mTorr/microns.

Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
4A Convection (Pirani)
4A Convection (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
4A Convection (Pirani)
4A Convection (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
4A Convection (Pirani)
4A Convection (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
2A Thermocouple (Pirani)
2A Thermocouple (Pirani)
10-3 Torr à 20 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
2A Thermocouple (Pirani)
2A Thermocouple (Pirani)
10-3 Torr à 20 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
2A Thermocouple (Pirani)
2A Thermocouple (Pirani)
10-3 Torr à 20 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
2A Thermocouple (Pirani)
2A Thermocouple (Pirani)
10-3 Torr à 20 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Thermocouple MX2A (Pirani)
Thermocouple MX2A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
Convection MX4A (Pirani)
Convection MX4A (Pirani)
10-4 Torr à 1000 Torr max
2A Thermocouple (Pirani)
2A Thermocouple (Pirani)
10-3 Torr à 20 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7B
Cathode froide MX7B
10-8 Torr à 10-3 Torr
7B Penning Magnetron Cold Cathode
7B Penning Magnetron Cold Cathode
10-7 Torr à 10-3 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7B
Cathode froide MX7B
10-8 Torr à 10-3 Torr
7B Penning Magnetron Cold Cathode
7B Penning Magnetron Cold Cathode
10-7 Torr à 10-3 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7B
Cathode froide MX7B
10-8 Torr à 10-3 Torr
7B Penning Magnetron Cold Cathode
7B Penning Magnetron Cold Cathode
10-7 Torr à 10-3 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7B
Cathode froide MX7B
10-8 Torr à 10-3 Torr
7B Penning Magnetron Cold Cathode
7B Penning Magnetron Cold Cathode
10-7 Torr à 10-3 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
10-11 Torr à 10-2 Torr
Cathode froide MX7B
Cathode froide MX7B
10-8 Torr à 10-3 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
10-11 Torr à 10-2 Torr
Magnétron 7F DI à cathode froide
Magnétron 7F DI à cathode froide
10-11 Torr à 10-2 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
10-11 Torr à 10-2 Torr
Magnétron 7F DI à cathode froide
Magnétron 7F DI à cathode froide
10-11 Torr à 10-2 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
10-11 Torr à 10-2 Torr
Magnétron 7F DI à cathode froide
Magnétron 7F DI à cathode froide
10-11 Torr à 10-2 Torr
Jauges à vide Televac® recommandées
MX200
MX200
10-11 Torr à 10 000 Torr max
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
Cathode froide MX7M (Nouveau !)
10-11 Torr à 10-2 Torr
Magnétron 7F DI à cathode froide
Magnétron 7F DI à cathode froide
10-11 Torr à 10-2 Torr

Torr

Le torr est une unité de pression non-SI définie comme 1/760 d'une atmosphère. Il a été nommé d'après Evangelista Torricelli, un physicien et mathématicien italien qui a découvert le principe du baromètre en 1644.1

Le torr est étroitement lié au mm Hg et les deux valeurs sont presque exactement les mêmes. Cependant, le torr est une quantité exacte, alors que le mmHg n'est pas dû à des variations de la gravité locale et de la température, et donc les deux unités de pression ne doivent pas être traitées comme identiques.

Au fil du temps, 760 millimètres de mercure ont été considérés comme la pression atmosphérique "standard". L'unité de pression barométrique (un millimètre de mercure, également écrit 1 mm Hg) a été nommée en l'honneur de Torricelli.

mTorr (millitorr)

Le Millitorr est une très petite unité de pression utilisée pour les mesures de vide poussé et est un multiple de 1/1000x de l'unité de pression Torr. 1 mTorr équivaut à 0,133322 Pa.

Le millitorr n'est pas une unité de pression couramment utilisée mais tend à être utilisé dans la recherche scientifique ou dans des domaines de fabrication spécialisés où l'on mesure des pressions de vide très basses.2

Les millimètres de mercure, le torr et le micron sont trois unités de mesure généralement associées à l'industrie des fours à vide, tandis que d'autres domaines du vide utilisent les pascals (Pa ou kPa).3

micron

Un micron fait référence à un micromètre de mercure. Avec les progrès de la technologie du vide, il est devenu nécessaire de disposer d'une unité de mesure du vide plus précise que le mm de Hg. Le mm de Hg était divisé en 1000 parties plus petites appelées microns. Le mot micron signifie un millionième de mètre.4

Pa (Pascal)

Pour la pression, l'unité de base du système SI est le pascal (Pa), qui est N/m² (Newton par mètre carré, alors que le Newton est le kgm/s²).
Contrairement à d'autres unités telles que le psi, le kgf/cm2, le H2O et le Hg, la valeur de la pression que représente l'unité pascal est immuable, quels que soient le lieu et la manière dont elle est utilisée. L'unité pascal est totalement indépendante de la température ambiante, de la gravité locale et de la densité du milieu.5

kPa (kilopascal)
Un kilopascal est égal à 1000 pascal. L'unité pascal est peu pratique pour de nombreuses utilisations en dehors de la mesure du vide, c'est pourquoi le kilopascal (kPa) est plus couramment utilisé dans des applications quotidiennes comme la météorologie et la pression des pneus.6

atm (atmosphère)

L'atmosphère standard est couramment utilisée comme valeur de référence pour la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer. Elle a été définie à l'origine comme la pression exercée par 760 mm de mercure à 0 °C et de gravité standard (g = 9,80665 m/s2).

Cependant, les normes ont été mises à jour depuis et, en 1982, l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) a recommandé que, pour spécifier les propriétés physiques des substances, la "pression standard" soit précisément de 100 kPa (1 bar).7

bar

La barre est une unité de pression métrique, mais n'est pas approuvée dans le cadre du Système international d'unités (SI). 1 bar est égal à 100 000 Pa, ce qui est légèrement inférieur à la pression atmosphérique moyenne actuelle sur Terre au niveau de la mer.

Le bar et le millibar ont été introduits par le météorologue norvégien Vilhelm Bjerknes, qui a été l'un des fondateurs de la pratique moderne de la prévision météorologique.8

mbar (millibar)

Le millibar est une unité de pression métrique, dérivée directement de l'unité de pression du bar, et représente 1/1000 de bar. En unités SI, 1 mbar est égal à 100 pascals.9 Le millibar est couramment utilisé pour mesurer la pression barométrique pour les applications météorologiques ainsi que pour les gammes de vide poussé et ultra-poussé.

 

1 http://www.torr.com/what-torr

2 https://www.sensorsone.com/mtorr-millitorr-pressure-unit/

3 http://solarmfg.com/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-Vacuum-9.pdf

4 https://vacaero.com/information-resources/vacuum-pump-technology-education-and-training/633-understanding-vacuum-measurement-units.html

5 https://www.sensorsone.com/pa-pascal-pressure-unit/

6 https://www.britannica.com/science/pascal-unit-of-energy-measurement#ref187919

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_(unité)

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unité)

9 https://www.sensorsone.com/mbar-millibar-pressure-unit/