Min virksomhet er franchising. Vurderinger. Suksesshistorier. Ideer. Arbeid og utdanning
Nettstedsøk

Trykk 120 bar hvor mange atmosfærer. Kalkulator for å konvertere trykk i bar til MPa, kgf og psi

Kjøpe armbåndsur, tar vi ofte hensyn til verdien av vannbestandig (fuktighetsbestandighet) og deres sikkerhetsindeks, men som praksis viser, er ikke alle klare på den betingede Internasjonal standard fuktighetsindekser. Det er en utbredt oppfatning at hvis en klokke tåler høyt trykk, er den beskyttet mot vann som kommer inn i kassen ved svømming og dykking, selv om produsenten faktisk garanterer at den kun vil fungere i regn eller mot sprut ved vask. Hva betyr egentlig vanntetthetsmerkingene på klokkene?

Måleenheter for fuktbeskyttelse

Klokkes vannmotstand måles i meter, atmosfærer eller søyler. Én bar (1 bar) er lik én atmosfære (1 atm). Begge enhetene tilsvarer vanntrykk på 10 meters dyp. Det vil si at med en indeks på 1 bar (eller 1 atm) tåler klokken vanntrykk på 10 meters dybde. For vanntette klokker er det i tillegg til boksens og glassets evne til å motstå vanntrykk også tettheten til kronen viktig, som igjen også må tåle vanntrykk.

Så klokker merket Water Resistant 3 ATM, 3 BAR og 30 meter er beskyttet mot fuktighet og sprut, men det anbefales ikke å dyppe dem helt ned i vann, siden produsenten ikke garanterer ytelsen deres i dette tilfellet. Kronen på denne klokken er lekk. Verdien på 3 atm (3ATM) indikerer at klokken ble utsatt for et trykk på 3 atmosfærer under testen, men ikke ble oppvarmet.

Imidlertid dykker risikable våghalser i tri-atmosfærisk på en dybde på mer enn 18 meter.


Bilde

Navn BAR trykkmålere er av gresk opprinnelse. Så det greske ordet betyr uutholdelig. Det resulterende målet, millibar, brukes ofte i meteorologi.

Baren tilhører listen over enheter etablert av styrke- og arealenhetene. Det er to identisk navngitte enheter, som kalles en bar. En av dem er måleenheten for trykk, integrert i det fysiske målsystemet "CGS" - centimeter, gram, sekund. Dette målet er anerkjent som 1 dyn per cm kvadrat, til tross for at 1 dyn er et mål for kraftbestemmelse installert i systemet.

1 bar - hvilket trykk?

På sin side er 1 bar forstått som et ikke-standard, meteorologisk mål, som også omtales som systematmosfæren. Forholdet mellom de to stolpene er som følger - en bar eller en systemisk atmosfære tilsvarer 106 dyn per cm2.

I tillegg til systematmosfæren, brukes i virkeligheten den tekniske eller metriske atmosfæren, samt den normale eller fysiske atmosfæren. Teknisk eller metrisk atmosfære brukes i teknisk metode tiltak fra ICSC. Den er på sin side merket i kgf per cm kvadrat. Den metriske atmosfæren er tildelt rollen som å bestemme trykket produsert med en kraft på 1 kgf, orientert vinkelrett og målt målt, på en flat overflate med et areal på 1 cm2. Korrespondansen for en bar med en metrisk atmosfære er som følger - 1 bar er lik 10197 kgf per cm kvadrat.

Den normale atmosfæren fungerer som et mål utenfor systemet lik trykket på jordens overflate. Den fungerer som trykkbalansert i en høyde på 760 millimeter kvikksølv, ved 0 grader Celsius, normal kvikksølvtetthet og naturlig akselerasjon av fritt fall. Sammenligning mellom en bar og en normal atmosfære i den grad at 1 bar tilsvarer 0,98692 atmosfærer.

Ofte, for raske og komfortable beregninger, er det ikke nødvendig med perfekt samvittighet. Av denne grunn kan tallene som presenteres før dette bli avrundet, noe som gjør at dette er feilfaktoren du kan tillate i målingene.

På bunnen av havet, der vanntrykket når 100 megapascal, lever dyphavsfisk. Organismen til disse levende vesenene har vært tilpasset livets ekstreme forhold siden uminnelige tider. Virker luft på land som vann på bunnen av havets vidder? Hvordan manifesterer det seg, hvordan kan dets virkning måles? Hvor mange atmosfærer er 1 bar?

Kvikksølv, vann, vin...

Jorden er omgitt av et luftlag, bestående av en blanding av gasser. Dette luftlaget kalles atmosfæren. Objekter på jorden er utsatt for atmosfærisk påvirkning.

E. Toricelli (1608 - 1647) var den første som kom opp med en metode for å måle den.

3 år etter at kvikksølvbarometeret ble laget, designet den store B. Pascal et vannbarometer. Forskeren gjentok eksperimentet, og erstattet kvikksølv med vann. Men dette syntes han ikke var nok. Han fortsatte å eksperimentere med olje, vin og ... hvem vet hvor mange væsker som lekket ut under forskningen!

Det er mange enheter for trykkmåling:

  • Pa - pascal (og dets derivater: MPa (megapascal), kPa (kilopascal)
  • atmosfære
  • millimeter kvikksølv
  • tommer kvikksølv
  • millimeter vannsøyle
  • tommer vann
  • kilo kraft per cm 2 (kgf / cm 2)
  • meter vannsøyle

Sammenheng mellom ulike måleenheter

Ved å bruke tabellen kan du sammenligne forskjellige verdier for å finne ut hvordan 1 bar vil bli målt i atmosfærer, eller finne ut hvor mange kPa som er 1 kgf / cm 2.

Konverter trykkenheter umiddelbart og uttrykk atmosfærer i mmHg. Kunst. du kan følge lenken.

Listen viser de vanligste overgangene:

  • bar = 100 kPa
  • bar = 1 tech. minibank (at)
  • bar = 750 mmHg søyle
  • bar = 0,1 MPa
  • bar \u003d 1,0197 kgf / cm 2

En bar er en av størrelsene som trykk kan måles med. Det har ingenting å gjøre med et fat, det vil si en enhet oljevolum. Med mindre bare de tre første klangfulle bokstavene forener dem.

La oss sammenligne verdiene:

  • 1 pa = 0,00001 bar
  • kilopascal = 0,01 bar
  • pascal = 9,869210 -6 atm
  • kpa = 9,869210 -3 atm
  • megapascal = 9,8692 atm
  • kilogram kraft / cm 2 \u003d 0,98 bar
  • atm = 101325 Pa

Forklaring: kl - teknisk atmosfære, atm - fysisk. Den fysiske atmosfæren er preget av eksponering for gass ved 760 mmHg. og en temperatur på 0 0 C. Begrepet "teknisk atmosfære" er passende for normal spesifikasjoner, karakterisert ved et trykk på 735,6 mm Hg. ved t=150C.

Skal du konvertere barer til atmosfærer, klikk gjerne her – uten problemer er alt veldig oversiktlig.

La oss oppsummere

Noen få ord må sies om "utlendingene" i tabellen vår - "psi" og "psf" målingene.

Pounds scuare feet (psf) er pounds per kvadratfot; de, i tillegg til "psi" (pounds scuare inches) - pounds per square inch, kan måle trykk når de er beskrevet i engelske kilder. Så for eksempel er en kgf / cm2 omtrent lik 14 psi.

Og på denne videoen konkret eksempel illustrert på en tilgjengelig måte hvordan man konverterer en enhet til en annen i SI-systemet:

Etter å ha fordypet deg i emnet, vil du snart lære hvordan du konverterer ikke bare MPa til kilogram s / cm 2, men også gjør en omvendt oversettelse, dvs. konvertere kilogram s/cm 2 til MPa.

Kjære venner og lesere av nettstedet Web-Mechanic.RF, vi fortsetter å avsløre emnet konvertering av ulike mengder. I dag skal vi se på konverteringen av verdien press.

Hva er press? Trykk er en fysisk størrelse, som er lik kraften som virker per arealenhet vinkelrett på denne overflaten.

Trykkkonverteringstabeller

Enhet Pa = 1 N/m2 MPa bar ved = kp/cm2 atm
1 Pa = 1 N/m2 1 0,000001 0,00001
1 MPa 1000000 1 10 10,19716 9,86923
1 bar 100000 0,1 1 1,01972 0,98692
1 ved = 1 kp/cm2 98066,5 0,09806 0,98066 1 0,96784
1 atm 101325 0,10133 1,01325 1,03323 1

Under trykk øker forholdet mellom kraft F og område A: p = F/A

Kraft F måles i newton, areal A i m2. Derfor måles trykk i N/m2, trykkenheten er Pascal (Pa).

Teknikken bruker store trykkenheter, for eksempel megapascal (MPa), hektopascal (hPa) eller bar. Ved lavt trykk brukes en millibar (mbar).

Viktig: De tidligere vanlige trykkenhetene som atm, atm, torr og mmH2O er ikke lenger tillatt. Kunst.!

Eksempel:

Trykket er 3,67 MPa. Hvor mye vil det være i en bar?

(1) Gå ned til 1 MPa i den første kolonnen ("Enhet").

(2) I "bar"-raden, nå verdien "10".

(3) Siden det kreves å finne 3,67 MPa, multipliseres verdien av 10 med 3,67.

(4) Resultat: 3,67 MPa = 3,67 x 10 = 36,7 bar.

bar - psi konverteringstabell

I det anglo-amerikanske språkrommet er enheten for trykk pund per kvadrattomme (psi).

Konverteringsfaktoren fra bar til psi er 14.504 (avrundet), dvs. 1 bar = 14.504 psi.

Omregningsfaktoren ved konvertering fra psi til bar er 0,069 (avrundet verdi), dvs. 1 psi = 0,069 bar.

bar psi bar psi
1,0 14,50 40,0 580,16
2,0 29,01 50,0 725,20
3,0 43,51 69,0 1000,00
4,0 58,02 100 1450,40
5,0 72,52 200,0 2900,80
6,9 100,00 207,0 3000,00
10,0 145,04 300,0 4351,20
20,0 290,08 400,0 5801,60
30,0 435,12 414,0 6000,00
34,5 500,00 500,0 7252,00

Regneeksempel:

(1) Gitt: 22,6 bar

Finn: verdi i psi

Løsning: konverteringsfaktor bar - psi = 14.504

22,6 x 14,504 = 327,79 psi

(2) Gitt: 80 psi

Finn: verdi i søyle

Løsning: konverteringsfaktor psi - bar = 0,069

80 x 0,069 = 5,52 bar

Huske:
m vann. Kunst. = meter vannsøyle
mmHg Kunst. = millimeter kvikksølv; også brukt mm Hg
(Hg = hydrargyrum)
atm = fysisk atmosfære
kl = teknisk atmosfære

For mer informasjon om trykkenheter og trykkberegning, se trykkstandarden DIN 1314.

Lengde- og avstandsomformer Masseomformer Bulk Mat og mat Volumomformer Arealomformer Volum og matlagingsoppskrift Omformer Temperaturomformer Trykkomformer mekanisk stress, Young's Modulus Energy and Work Converter Power Converter Force Converter Time Converter Linear Velocity Converter Flat vinkel termisk effektivitet og drivstofføkonomi omformer nummer til ulike systemer calculus Omregner av måleenheter av informasjonsmengden Valutakurser Størrelser kvinne Klær og skostørrelse herreklær Vinkelhastighets- og hastighetsomformer Akselerasjonsomformer Vinkelakselerasjonsomformer Tetthetsomformer Spesifikk volumomformer Treghetsmomentomformer Kraftmomentomformer Momentomformer spesifikk varme Energitetthet og spesifikk brennverdi Omformer (etter volum) Temperaturdifferanseomformer Termisk ekspansjonskoeffisientomformer Termisk motstandsomformer Termisk konduktivitetsomformer Spesifikk varmekapasitetsomformer Energieksponering og termisk strålingseffektomformer Varmeflukstetthetsomformer Varmeoverføringskoeffisientomformer Massestrømomformer Molarstrømomformer Fluksdensitetsomformer Molar Konsentrasjonsomformer Masseløsning Masseomformer Dynamisk (absolutt) viskositetsomformer Kinematisk viskositetsomformer Overflatespenningsomformer Dampgjennomtrengelighetsomformer Vanndampfluksdensitetsomformer Lydnivåomformer Mikrofonfølsomhetsomformer Lydtrykknivå (SPL) Omformer Lydtrykknivåomformer med valgbar referanse trykk Luminansomformer Kraftomformer Light Illumination Converter Oppløsning til data-grafikk Frekvens- og bølgelengdeomformer Optisk kraft i dioptrier og brennvidde Strøm i dioptrier og linseforstørrelse (×)-omformer elektrisk ladning Lineær Charge Density Converter Overflate Charge Density Converter Volum Charge Density Converter Elektrisk strømomformer Lineær strømtetthet Converter Overflatestrømtetthet Converter Elektrisk feltstyrkeomformer Elektrostatisk potensial- og spenningsomformer Elektrisk motstandsomformer Elektrisk resistivitetsomformer Elektrisk ledningsevne Wi-Fi-omformer Elektrisk konduktivitetsomformer Elektrisk ledningsevne Omformernivåer i dBm (dBm eller dBm), dBV (dBV), watt, etc. enheter Magnetomotive Force Converter Strength Converter magnetfelt Magnetic Flux Converter Magnetic Induction Converter Stråling. Ioniserende stråling Absorbert Dose Rate Converter Radioaktivitet. Radioaktivt henfallskonverteringsstråling. Eksponering Dose Converter Stråling. Absorbert doseomformer Desimalprefikskonverterer Dataoverføring Typografisk og bildebehandlingsenhetsomformer Tømmervolumenhetsomformer Molarmasseberegning Periodisk tabell kjemiske elementer D. I. Mendeleev

1 teknisk atmosfære [at] = 0,980665000000027 bar [bar]

Opprinnelig verdi

Konvertert verdi

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hektopascal decapascal decipascal centipascal millipascal mikropascal nanopascal picopascal femtopascal attopaskal newton per sq. newtonmeter per kvm. centimeter newton per kvm. millimeter kilonewton per kvm. meter bar millibar mikrobar dyner per kvm. centimeter kilogram-kraft per kvm. meter kilogram-kraft per kvm. centimeter kilogram-kraft per kvm. millimeter gram-kraft per kvm. centimeter tonnkraft (kort) per kvm. ft tonnstyrke (kort) per kvm. tomme tonn-kraft (L) per kvm. ft tonn-kraft (L) per kvm. tomme kilopund-kraft per kvadratkilometer tomme kilopund-kraft per kvadratkilometer tomme lbf/sq. fot lbf/sq. tomme psi pund per kvadratkilometer fot torr centimeter kvikksølv (0°C) millimeter kvikksølv (0°C) tomme kvikksølv (32°F) tomme kvikksølv (60°F) centimeter vann kolonne (4°C) mm w.c. kolonne (4°C) tomme w.c. kolonne (4°C) fot vann (4°C) tomme vann (60°F) fot vann (60°F) teknisk atmosfære fysisk atmosfære desibar vegger per kvadratmeter pieze barium (barium) Planck trykkmåler sjøvann fot sjøvann (ved 15 ° C) meter vann. kolonne (4°C)

Spesifikt drivstofforbruk

Mer om press

Generell informasjon

I fysikk er trykk definert som kraften som virker per arealenhet av en overflate. Hvis to like krefter virker på en stor og en mindre flate, vil trykket på den mindre flaten være større. Enig, det er mye verre hvis eieren av stilettos tråkker på foten din enn elskerinnen til joggesko. Hvis du for eksempel trykker bladet på en skarp kniv på en tomat eller gulrot, vil grønnsaken bli kuttet i to. Overflatearealet til bladet i kontakt med grønnsaken er lite, så trykket er høyt nok til å kutte den grønnsaken. Hvis du trykker med samme kraft på en tomat eller gulrot med en sløv kniv, vil mest sannsynlig ikke grønnsaken kuttes, siden overflaten til kniven nå er større, noe som betyr at trykket er mindre.

I SI-systemet måles trykket i pascal, eller newton per kvadratmeter.

Relativt press

Noen ganger måles trykk som forskjellen mellom absolutt og atmosfærisk trykk. Dette trykket kalles relativ- eller manometertrykk og det måles for eksempel ved kontroll av trykket i bildekk. Måleinstrumenter ofte, men ikke alltid, er det det relative trykket som vises.

Atmosfæretrykk

Atmosfærisk trykk er lufttrykket på et gitt sted. Det refererer vanligvis til trykket til en luftsøyle per overflateenhet. En endring i atmosfærisk trykk påvirker været og lufttemperaturen. Mennesker og dyr lider av alvorlige trykkfall. Lavt blodtrykk gir problemer hos mennesker og dyr av ulik alvorlighetsgrad, fra psykisk og fysisk ubehag til sykdommer med dødelig utfall. Av denne grunn holdes flykabiner på et trykk over atmosfæretrykket i en gitt høyde fordi det atmosfæriske trykket i marsjhøyde er for lavt.

Atmosfærisk trykk avtar med høyden. Mennesker og dyr som lever høyt i fjellene, som Himalaya, tilpasser seg slike forhold. Reisende må derimot ta de nødvendige forholdsregler for ikke å bli syk fordi kroppen ikke er vant til så lavt trykk. Klatrere kan for eksempel få høydesyke forbundet med mangel på oksygen i blodet og oksygenmangel i kroppen. Denne sykdommen er spesielt farlig hvis du oppholder deg i fjellet lenge. Forverring av høydesyke fører til alvorlige komplikasjoner som akutt fjellsyke, lungeødem i høyden, hjerneødem i høy høyde og den mest akutte formen for fjellsyke. Faren for høyde og fjellsyke begynner i en høyde på 2400 meter over havet. For å unngå høydesyke anbefaler leger å unngå depressiva som alkohol og sovemedisiner, drikke rikelig med væske og øke høyden gradvis, for eksempel til fots i stedet for i transport. Det er også godt å spise rikelig med karbohydrater og få mye hvile, spesielt hvis stigningen er rask. Disse tiltakene vil tillate kroppen å venne seg til mangel på oksygen forårsaket av lavt atmosfærisk trykk. Hvis disse retningslinjene følges, vil kroppen kunne produsere flere røde blodlegemer for å transportere oksygen til hjernen og Indre organer. For å gjøre dette vil kroppen øke pulsen og respirasjonsfrekvensen.

Førstehjelp i slike tilfeller gis umiddelbart. Det er viktig å flytte pasienten til lavere høyde der atmosfærisk trykk er høyere, gjerne lavere enn 2400 meter over havet. Narkotika og bærbare hyperbariske kamre brukes også. Dette er lette, bærbare kamre som kan settes under trykk med en fotpumpe. En pasient med fjellsyke legges i et kammer hvor trykket opprettholdes tilsvarende lavere høyde over havet. Dette kameraet brukes kun til å levere det første medisinsk behandling, hvoretter pasienten må senkes.

Noen idrettsutøvere bruker lavt blodtrykk for å forbedre sirkulasjonen. Vanligvis, for dette, foregår trening under normale forhold, og disse utøverne sover i et lavtrykksmiljø. Dermed blir kroppen vant til forhold i høye høyder og begynner å produsere flere røde blodlegemer, som igjen øker mengden oksygen i blodet, og gjør at de kan oppnå bedre resultater i sport. For dette produseres spesielle telt, hvor trykket reguleres. Noen idrettsutøvere endrer til og med trykket i hele soverommet, men å forsegle soverommet er en kostbar prosess.

dresser

Piloter og kosmonauter må jobbe i et lavtrykksmiljø, så de jobber i romdrakter som lar dem kompensere for lavt trykk. miljø. Romdrakter beskytter en person fullstendig mot miljøet. De brukes i verdensrommet. Høydekompensasjonsdrakter brukes av piloter i store høyder – de hjelper piloten med å puste og motvirker lavt barometertrykk.

hydrostatisk trykk

Hydrostatisk trykk er trykket til en væske forårsaket av tyngdekraften. Dette fenomenet spiller en stor rolle ikke bare innen ingeniørfag og fysikk, men også innen medisin. For eksempel er blodtrykk det hydrostatiske trykket av blod mot veggene i blodårene. Blodtrykk er trykket i arteriene. Det er representert av to verdier: systolisk, eller størst press, og diastolisk, eller det laveste trykket under et hjerteslag. Enheter for å måle blodtrykk kalles blodtrykksmålere eller tonometre. Enheten for blodtrykk er millimeter kvikksølv.

Pythagoras krus er et underholdende kar som bruker hydrostatisk trykk, nærmere bestemt sifonprinsippet. Ifølge legenden oppfant Pythagoras denne koppen for å kontrollere mengden vin han drakk. Ifølge andre kilder skulle denne koppen kontrollere mengden vann som ble drukket under en tørke. Inne i kruset er et buet U-formet rør skjult under kuppelen. Den ene enden av røret er lengre, og ender med et hull i krusets stilk. Den andre, kortere enden er forbundet med et hull til den indre bunnen av kruset slik at vannet i koppen fyller røret. Prinsippet for bruk av kruset ligner på driften av en moderne toaletttank. Hvis væskenivået stiger over nivået til røret, renner væsken over i den andre halvdelen av røret og renner ut på grunn av det hydrostatiske trykket. Hvis nivået tvert imot er lavere, kan kruset trygt brukes.

trykk i geologi

Press - viktig konsept i geologi. Uten press er det umulig å danne edelstener, både naturlige og kunstige. Høyt trykk og høy temperatur er også nødvendig for dannelse av olje fra rester av planter og dyr. I motsetning til edelstener, som for det meste finnes i bergarter, dannes olje på bunnen av elver, innsjøer eller hav. Over tid samler det seg mer og mer sand over disse restene. Vekten av vann og sand presser på restene av dyre- og planteorganismer. Over tid synker dette organiske materialet dypere og dypere ned i jorden, og når flere kilometer under jordens overflate. Temperaturen øker med 25°C for hver kilometer under jordoverflaten, så på flere kilometers dyp når temperaturen 50-80°C. Avhengig av temperatur og temperaturforskjell i formasjonsmediet kan det dannes naturgass i stedet for olje.

naturperler

Edelstensdannelse er ikke alltid den samme, men trykk er en av de viktigste bestanddeler denne prosessen. For eksempel dannes diamanter i jordens mantel, under forhold med høyt trykk og høy temperatur. Under vulkanutbrudd beveger diamanter seg til de øvre lagene av jordoverflaten på grunn av magma. Noen diamanter kommer til jorden fra meteoritter, og forskere tror de ble dannet på jordlignende planeter.

Syntetiske edelstener

Produksjonen av syntetiske edelstener startet på 1950-tallet og har blitt stadig mer populær de siste årene. Noen kjøpere foretrekker naturlige edelstener, men kunstige edelstener blir mer og mer populære på grunn av den lave prisen og mangelen på problemer forbundet med gruvedrift av naturlige edelstener. Derfor velger mange kjøpere syntetiske edelstener fordi utvinning og salg av dem ikke er forbundet med brudd på menneskerettigheter, barnearbeid og finansiering av kriger og væpnede konflikter.

En av teknologiene for dyrking av diamanter i laboratoriet er metoden for å dyrke krystaller under høytrykk og høy temperatur. I spesielle enheter oppvarmes karbon til 1000 ° C og utsettes for et trykk på omtrent 5 gigapascal. Vanligvis brukes en liten diamant som frøkrystall, og grafitt brukes til karbonbasen. En ny diamant vokser fra den. Dette er den vanligste metoden for dyrking av diamanter, spesielt som edelstener, på grunn av dens lave pris. Egenskapene til diamanter dyrket på denne måten er de samme eller bedre enn til naturstein. Kvaliteten på syntetiske diamanter avhenger av metoden for dyrking. Sammenlignet med naturlige diamanter, som oftest er gjennomsiktige, er de fleste kunstige diamanter farget.

På grunn av deres hardhet, er diamanter mye brukt i produksjon. I tillegg er deres høye varmeledningsevne, optiske egenskaper og motstand mot alkalier og syrer høyt verdsatt. Skjæreverktøy er ofte belagt med diamantstøv, som også brukes i slipemidler og materialer. Mest av diamanter i produksjon er av kunstig opprinnelse på grunn av den lave prisen og fordi etterspørselen etter slike diamanter overstiger evnen til å utvinne dem i naturen.

Noen selskaper tilbyr tjenester for å lage minnesdiamanter fra asken til den avdøde. For å gjøre dette, etter kremering, renses asken til karbon er oppnådd, og deretter dyrkes en diamant på basis av den. Produsenter annonserer disse diamantene som et minne om de avdøde, og deres tjenester er populære, spesielt i land med en stor prosentandeløkonomisk sikre borgere, for eksempel i USA og Japan.

Krystallvekstmetode ved høyt trykk og høy temperatur

Høytrykks- og høytemperatur-krystallvekstmetoden brukes hovedsakelig til å syntetisere diamanter, men i senere tid har denne metoden blitt brukt til å forbedre naturlige diamanter eller endre farge. Ulike presser brukes til kunstig dyrking av diamanter. Den dyreste å vedlikeholde og den vanskeligste av disse er kubikkpressen. Den brukes hovedsakelig til å forbedre eller endre fargen på naturlige diamanter. Diamanter vokser i pressen med en hastighet på omtrent 0,5 karat per dag.

Synes du det er vanskelig å oversette måleenheter fra ett språk til et annet? Kolleger står klare til å hjelpe deg. Legg inn et spørsmål til TCTerms og i løpet av få minutter vil du få svar.