[PDF] A B C D E F G H I J K L M N M. N. OTechnical data. SI





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Comment convertir un débit volumique dans les unités légales.

que le débit est de 50 litres par minutes ( L.min-1) que de 83x10-4 m3.s-1). Il faut donc être capable de convertir le débit d'une unité usuelle vers 



Les grandeurs_unités composées

%20unite%CC%81s%20compose%CC%81es.pdf



VELOCITY/FLOW RATE CONVERSION TABLES

VELOCITY/FLOW RATE CONVERSION TABLES. Velocity [m/s] = (Flow Rate [l/s] x 1273.2) / ID2. Flow Rate [l/s] = (Velocity [m/s] x ID2) / Flow Rate m3/h.





Appendix A: Units and Conversion of Units

m3/s. USgph q 0.0010514. = L/s in3/s q 16.39. = cm3. Conversions for acceleration dimensions: L/T2 m/s2 acceleration of gravity Z 9.8 m/s2 std. 9.80665 m/ 



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M. N. OTechnical data. SI Units and Conversion Formulas (Note) W=1J/s. 1kgf·m/s=9.807W. Flow rate m3/s m3/h. ?/min gal(US)/min.



VOLUME-RATE CONVERSION PRACTICE 1 km = 0.621 miles 1

Complete the table using the conversion factors above. 1 183 cm3 m3. 38 79 m3/d ft3/min. 2 6581 m3 cm3. 39 37 L/min ac?ft/h. 3 314 ft3 m3. 40 40 m3/s.



DOCUMENTATION TECHNIQUE

TABLE 4 - FACTEURS DE CONVERSION DES UNITES DE PRESSION kg·m–3. N·m–3. J. KWh=36·106J. J. W. W. Pa. Pa bar = 105Pa kg·s–1 m3·s–1. Nm3 · s–1. Pa·s. Pa·s.



Gas Mass Flow Meter SUS/SUS316

Helium leakage rate 1 × 10?6 Pa·m3/s max. *7 If the gas type conversion factor is set to 0.10 to 0.49 for CMS0002 the flow rate is 0.005 L/min ...



Exercices corrigés

Vérifier que le débit volumique d'un robinet mitigeur qui fournit 85 L d'eau par minute est de 1



[PDF] Comment convertir un débit volumique dans les unités légales

Cette valeur du débit signifie que 26 L de fluide s'écoulent en 1 minute • Convertir 26 L en m3 : 26 L = 26x10-3 m3 • Convertir une minute 



Convertir des litres par minute en mètres cubes par seconde

Calculez les litres par minute en mètres cubes par seconde convertir l/min vers m 3 /s Outil gratuit en ligne pour faire vos calculs d'unités



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69 1000 1000 690 +1156 +240 +464 +250 +1211 +250 +482 l/min Tables de conversion Dépression (mm Hg) Vide ( ) Pression absolue





Convertir Litres par minute en Mètres cubes par seconde (l/min en

Combien y a-t-il de Mètres cubes par seconde dans 1 Litres par minute? Calculateur d'unités de mesure pour convertir entre autres les l/min en m³/s 



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A CONVERSION DES DÉBITS mVol [kg/m3] = masse volumique (encadrés 2 x) ; q [kg/s] = débit-masse qv [m3/s] = débit-volume ; qL [L/s] = débit en litre par 



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Exemples d'unité : Les litres par minute (L/min) ou les m`etres cubes par seconde (m3/s) Exemple de conversion : Convertir 72 m3/h en L/s 72 m3 en 1 heure 



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centimètre cube [10-6 m3] litres par minute Newton [kgm/s2] bar [105 N/m2] tour par minute kilowatt [1000 Nm/s] centistoke [10-6 m2/s] degré Celsius



[PDF] Question 1 : convertir les volumes en [l] puis en [m3] Valeur [l] [m3

De l'eau s'écoule dans une conduite de 220 [mm] de diamètre à la vitesse de 030 [m s-1] Calculer le débit volumique en [m3 s-1] et [l min-1] et le débit 



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Il s'agit d'un tube de diamètre égal à 18 mm La masse volumique est considérée égale à 1000 kg/m3 Formule Application numérique qV

  • Comment calculer un débit en m3 s ?

    La vitesse moyenne étant donnée en m/s, il faut multiplier celle-ci par la section de passage libre, il suffit de multiplier ce résultat par 3600 pour obtenir le débit en m3/h.
  • Comment convertir du l'au m cube ?

    Pour passer des litres aux m3, divisez par 1000.
    Par exemple : 3000 litres /1000 = 3 m3. En résumé, pour convertir des litres en mètres cubes, il suffit de diviser par 1000.
  • Comment convertir le mètre en m3 ?

    Pour calculer les mètres cubes (m3), multipliez la longueur par la largeur par la hauteur ou, ce qui revient au même, les m2 par la hauteur de l'espace que vous souhaitez estimer : par exemple, une pi? de 6m de long par 2 m de large par 2 m de haut fait 24 m3 (=12 m2 x 2 m de haut)
  • La relation que nous utiliserons par la suite est la suivante : [m3/s] = [m3/h] / 3600.
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Technical data

SI Units and Conversion Formulas

Table 2 : SI Derived UnitsQuantityNameSymbol

Plane Angle

Solid Angleradiansteradianrad

sr

Table 1: SI Base Units

QuantityNameSymbol

Length

Mass Time

Electric Current

Thermodynamic Temperature

Amount of Substance

Luminous Intensitymeterkilogramsecondamperekelvinmolecandelam kg s A K mol cdTable 3: Derived SI Units with Special Names and

Symbols

QuantityNameSymbol

Frequency

Force

Pressure, stress

Energy, Work, Quantity of Heat

Power, Radiant Flux

Electric Charge, Quantity of ElectricityElectric Potential Difference, Electromotive Force

Capacitance

Electric Resistance

Electric Conductance

Magnetic Flux

Magnetic Flux Density

Inductance

Celsius Temperature

Luminous Fluxhertznewtonpascaljoulewattcoulombvoltfaradohmsiemensweberteslahenrydegree Celsius*lumenHz

N Pa J W C V F S Wb T H °C lm *t°C=(t+273.15)K

Table 4: SI PrexesFactorNameSymbol

10 18 10 15 10 12 10 9 10 6 10 3 10 2 10 1 10 -1 10 -2 10 -3 10 -6 10 -9 10 -12 10 -15 10 -18 exa peta tera giga mega kilo hecto deka deci centi milli micro nano pico femto attoE P T G M k h da d c m n p f a Table 5: SI Derived Units whose Names and Symbols Include SI Derived Units with Special Names and SymbolsQuantityNameSymbol

Dynamic Viscosity

Moment of Force

Surface Tension

Heat Flux Density, Irradiance

Heat Capacity, Entropy

Specic Heat Capacity,Specic Entropy*

Thermal Conductivity

Permittivity

Permeabilitypascal secondnewton meternewton per meterwatt per square meterjoule per kelvinjoule per kilogram kelvinwatt per meter kelvinfarad per meterhenry per meterPa·s

N·m

N/m W/m 2 J/K

J/(kg·K)

W/(m·K)

F/m H/m *Also called weight entropy. Table 6: Units Outside the SI but Accepted for Use with the SINameSymbolValue in SI Units

Minute (Time)

Hour Day

Degree

Minute (Angle)

Second (Angle)

Liter

Tonmin

h d 3 =10 -3 m 3 1t=10 3 kg

Technical data

Force

Ndynkgf

1

1×10

-5

9.8071×10

5 1

9.807×10

5

1.020×10

-1

1.020×10

-6 1 (Note) 1dyn=10 -5 N

Pressure

PaMPabarkgf/cm

2 atmmHgmH2O 1

1×10

6

1×10

5

9.807×10

4

1.013×10

5

1.333×10

5

9.807×10

3

1×10

-6 1

1×10

-1

9.807×10

-2

1.013×10

-1

1.333×10

-1

9.807×10

-3

1×10

-5

1×10

1

9.807×10

-1 1.013 1.333

9.807×10

-2

1.019×10

-5

1.019×10

1.020 1 1.033 1.360

1×10

-1

9.869×10

-6 9.869

9.869×10

-1

9.678×10

-1 1 1.316

9.678×10

-2

7.501×10

-6 7.501

7.501×10

-1

7.356×10

-1

7.60×10

-1 1

7.355×10

-2

1.020×10

-4

1.020×10

2

1.020×10

1×10

1.033×10

1.360×10

1 (Note) 1Pa=1N/m 3

Torque

N·mkgf·mgf·cm

1 9.807

9.807×10

-5

1.020×10

-1 1

1×10

-5

1.020×10

4

1×10

5 1

Work, Energy, Quantity of Heat

Jkgf·mkW·hkcal

1 9.807

3.60×10

6

4.186×10

3

1.02×10

-1 1

3.671×10

5

4.269×10

2

2.778×10

-7

2.724×10

-6 1

1.163×1

-3

2.389×10

-4

2.343×10

-3

8.60×10

2 1 (Note) 1J=1W·s. 1kgf·m=9.807J. 1W·h=3600W·s. 1cal=4.186J

Power, Radiant Flux

WkWkgf·m/skcal/s

1

1×10

3 9.807

4.186×10

3

1×10

-3 1

9.807×10

-3

4.1861.020×10

-1

1.020×10

2 1

4.269×10

2

2.389×10

-4

2.389×10

-1

2.343×10

-3 1 (Note) W=1J/s. 1kgf·m/s=9.807W

Flow rate

m 3 /sm 3 /h/mingal(US)/min 1

2.778×10

-4

1.667×10

-5

6.304×10

-5

3.6×10

3 1

6×10

-2

2.271×10

-1

6×10

4

1.667×10

1

3.7821.585×10

4 4.403

2.642×10

-1 1

Heat Transfer Coefcient

W/m 2

·Kkcal/m

2

·h·°Ccal/cm

2

·s·°C

1 1.163

4.186×10

4

8.60×10

-1 1

3.60×10

4

2.389×10

-5

2.778×10

-5 1

Thermal Conductivity

1 1.163

1×10

2

8.60×10

-1 1

8.60×101×10

-2

1.163×10

-2 1

Dynamic Viscosity

Pa·sP (Poise)cP

1

1×10

-1

1×10

-3

1×10

1

1×10

-2

1×10

3

1×10

2 1

Kinematic viscosity

m 2 /sStcSt 1

1×10

-4

1×10

-6

1×10

4 1

1×10

-2

1×10

6

1×10

2 1 (Note) 1cSt=1mm 2 /s

Technical data

ItemSI unitsPower (engineering) units

Requirement

L =

P·Q

60×

L : Power Requiement [kW]

P : Discharge Pressure [MPa]

Q : Discharge Rate [/min]

: Pump Efciency L =

P·Q

612×

L : Power Requirement [kW]

P : Discharge Pressure [kgf/cm

2

Q : Discharge Rate [/min]

: Pump Efciency

Oil Motor Output Torque

L =

P·q

T : Output Torque [N·m]

P : Inlet/Outlet Pressure Differential [MPa]

q : Volume per Oil Motor Turn [cm 3 : Torque Efciency L =

P·q

200×π

T : Output Torque [kgf·m]

P : Inlet/Outlet Pressure Differential [kgf/cm

2 q : Volume per Oil Motor Turn [cm 3 : Torque Efciency

Cylinder Output

F = 100 × P × A ×

F : Cylinder Output [N]

P : Working Presure [MPa]

A : Cylinder Contact Area [cm

2 : Cylinder Efciency

F = P × A ×

F : Cylinder Output [kgf]

P : Working Presure [kgf/cm

2

A : Cylinder Contact Area [cm

2 : Cylinder Efciency

Pressur Loss Conversion Energy

H = 60 × P × Q

H : Heat Release [kJ/h]

P : Pressure Loss [MPa]

Q : Flow Rate [/min]

H = 1.4 × P × Q

H : Heat Release [kcal/h]

P : Pressure Loss [kgf/cm

2

Q : Flow Rate [/min]

Orice Flow

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