Перевод единиц измерения — это перевод единицы измерения , в которой выражено количество , обычно через мультипликативный коэффициент перевода , который изменяет единицу измерения, не изменяя количество. Это также часто вольно понимается как замена количества соответствующим количеством, которое описывает то же физическое свойство.
Преобразование единиц измерения в метрической системе, такой как СИ , часто проще , чем в других, из-за согласованности системы и ее метрических префиксов , которые действуют как множители степеней числа 10.
Определение и выбор единиц для выражения количества может зависеть от конкретной ситуации и предполагаемой цели. Это может регулироваться нормативными актами, контрактами , техническими спецификациями или другими опубликованными стандартами . Инженерное суждение может включать такие факторы, как:
Для некоторых целей преобразования из одной системы единиц в другую должны быть точными, без увеличения или уменьшения точности выраженной величины. Адаптивное преобразование может не давать точно эквивалентного выражения. Номинальные значения иногда допускаются и используются.
Метод фактор-метка , также известный как метод единиц-факторов или метод скобок единства , [1] является широко используемым методом преобразования единиц, который использует правила алгебры . [2] [3] [4]
Метод фактор-метка представляет собой последовательное применение коэффициентов преобразования, выраженных в виде дробей и расположенных таким образом, что любая размерная единица, появляющаяся как в числителе, так и в знаменателе любой дроби, может быть сокращена до тех пор, пока не будет получен только желаемый набор размерных единиц. Например, 10 миль в час можно преобразовать в метры в секунду , используя последовательность коэффициентов преобразования, как показано ниже:
Каждый коэффициент преобразования выбирается на основе соотношения между одной из исходных единиц и одной из желаемых единиц (или некоторой промежуточной единицей), прежде чем перегруппировываться для создания коэффициента, который отменяет исходную единицу. Например, поскольку «миля» является числителем в исходной дроби и , «миля» должна быть знаменателем в коэффициенте преобразования. Разделив обе стороны уравнения на 1 милю, получаем , что при упрощении приводит к безразмерному . Из-за свойства тождественности умножения умножение любой величины (физической или нет) на безразмерную 1 не меняет эту величину. [5] После того, как это и коэффициент преобразования для секунд в час были умножены на исходную дробь для отмены единиц миля и час , 10 миль в час преобразуются в 4,4704 метра в секунду.
В качестве более сложного примера, концентрацию оксидов азота ( NOx ) в дымовых газах промышленной печи можно преобразовать в массовый расход, выраженный в граммах в час (г/ч) NOx, используя следующую информацию, как показано ниже:
После исключения любых размерных единиц, которые появляются как в числителях, так и в знаменателях дробей в приведенном выше уравнении, концентрация NO x 10 ppm v преобразуется в массовый расход 24,63 грамма в час.
Метод фактор-метка также может быть использован для любого математического уравнения, чтобы проверить, совпадают ли размерные единицы в левой части уравнения с размерными единицами в правой части уравнения. Наличие одинаковых единиц в обеих частях уравнения не гарантирует, что уравнение правильное, но наличие разных единиц в двух частях (выраженных в терминах базовых единиц) уравнения означает, что уравнение неверное.
Например, проверьте уравнение универсального газового закона PV = nRT , когда:
Как можно видеть, когда размерные единицы, появляющиеся в числителе и знаменателе правой части уравнения, отменяются, обе стороны уравнения имеют одинаковые размерные единицы. Размерный анализ может быть использован в качестве инструмента для построения уравнений, которые связывают неассоциированные физико-химические свойства. Уравнения могут раскрывать неоткрытые или упущенные из виду свойства материи в форме оставшихся измерений – размерных корректировщиков – которым затем может быть приписано физическое значение. Важно отметить, что такая «математическая манипуляция» не является ни беспрецедентной, ни не имеющей значительного научного значения. Действительно, постоянная Планка , фундаментальная физическая константа, была «открыта» как чисто математическая абстракция или представление, которое было построено на законе Рэлея-Джинса для предотвращения ультрафиолетовой катастрофы . Она была назначена и вознесена до своего квантово-физического значения либо в тандеме, либо после математической размерной корректировки – не ранее.
Метод фактор-метка может преобразовывать только единичные величины, для которых единицы находятся в линейной зависимости, пересекающейся в 0 ( шкала отношений в типологии Стивенса). Большинство преобразований соответствуют этой парадигме. Примером, для которого он не может быть использован, является преобразование между шкалой Цельсия и шкалой Кельвина (или шкалой Фаренгейта ). Между градусами Цельсия и кельвинами существует постоянная разность, а не постоянное отношение, в то время как между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта нет ни постоянной разности, ни постоянного отношения. Однако между ними существует аффинное преобразование ( , а не линейное преобразование ).
Например, точка замерзания воды равна 0 °C и 32 °F, а изменение на 5 °C равно изменению на 9 °F. Таким образом, чтобы перевести единицы Фаренгейта в единицы Цельсия, нужно вычесть 32 °F (смещение от точки отсчета), разделить на 9 °F и умножить на 5 °C (масштабируется по отношению единиц) и добавить 0 °C (смещение от точки отсчета). Обратное дает формулу для получения количества в единицах Цельсия из единиц Фаренгейта; можно было бы начать с эквивалентности между 100 °C и 212 °F, что дает ту же самую формулу.
Следовательно, для преобразования числового значения величины температуры T [F] в градусах Фаренгейта в числовое значение величины T [C] в градусах Цельсия можно использовать следующую формулу:
Для перевода T [C] в градусах Цельсия в T [F] в градусах Фаренгейта можно использовать следующую формулу:
Начиная с:
замените исходную единицу измерения ее значением в терминах желаемой единицы измерения , например , если , то:
Теперь и оба являются числовыми значениями, поэтому просто вычислите их произведение.
Или, что математически то же самое, умножьте Z на единицу, произведение по-прежнему будет Z :
Например, у вас есть выражение для физической величины Z, включающее единицу измерения футы в секунду ( ), и вы хотите выразить ее в единицах измерения мили в час ( ):
Или в качестве примера использования метрической системы у вас есть значение экономии топлива в литрах на 100 километров , и вы хотите выразить его в микролитрах на метр :
В случаях, когда используются единицы, не входящие в систему СИ , численное вычисление формулы можно выполнить, сначала вычислив коэффициент, а затем подставив числовые значения заданных/известных величин.
Например, при изучении конденсата Бозе-Эйнштейна [ 6] атомная масса m обычно указывается в дальтонах , а не в килограммах , а химический потенциал μ часто указывается в постоянной Больцмана , умноженной на нанокельвин . Длина заживления конденсата определяется по формуле:
Для конденсата 23 Na с химическим потенциалом (постоянная Больцмана, умноженная на) 128 нК расчет длины заживления (в микрометрах) можно выполнить в два этапа:
Предположим, что , это дает нам множитель.
Теперь воспользуйтесь тем фактом, что . С , .
Этот метод особенно полезен для программирования и/или создания рабочего листа , где входные величины принимают несколько различных значений. Например, с помощью рассчитанного выше коэффициента очень легко увидеть, что длина заживления 174 Yb с химическим потенциалом 20,3 нК составляет
Существует множество инструментов преобразования. Они находятся в библиотеках функций приложений, таких как базы данных электронных таблиц, в калькуляторах, а также в пакетах макросов и плагинах для многих других приложений, таких как математические, научные и технические приложения.
Существует множество автономных приложений, которые предлагают тысячи различных единиц с преобразованиями. Например, движение свободного программного обеспечения предлагает утилиту командной строки GNU units для GNU и Windows. [7] Унифицированный код для единиц измерения также является популярным вариантом.