压力是单位面积上的力,SI 导出单位为帕斯卡(Pa)= N/m² = kg·m⁻¹·s⁻²。2019 年 SI 重新定义后,牛顿来自 m·kg·s⁻²,其中千克由普朗克常数 h = 6.626 070 15 × 10⁻³⁴ J·s 固定,米由真空光速 c 固定,秒由铯-133 超精细跃迁固定,因此 Pa 的定义在 SI 内部是精确且自洽的。换算器中的每个单位都表示为 Pa 的固定标量倍数 factor,转换由一次浮点乘法 value × (factor_from / factor_to) 完成。

核心常数:1 atm = 101 325 Pa 恰好(1954 年 CGPM 第 10 届会议定义);1 bar = 100 000 Pa 恰好;1 Torr = 101 325 / 760 Pa ≈ 133.322 368 Pa;1 mmHg ≈ 133.322 387 415 Pa(在 g_n = 9.806 65 m/s² 下基于水银密度 13.5951 g/cm³,与 Torr 相差 < 2 × 10⁻⁷,工程上可视为等价);1 psi = lbf/in² = 4.448 222 × (1/0.000 645 16) Pa ≈ 6 894.757 Pa;1 inHg(0 °C 惯例)≈ 3 386.388 64 Pa;1 mH₂O(按 ρ = 1000 kg/m³, g_n = 9.806 65)= 9 806.65 Pa;1 kgf/cm² = 1 kg × g_n / cm² = 98 066.5 Pa(工程大气压 at)。Pa、bar、Torr/mmHg、psi、inHg、mH₂O 之间的转换实际上都是查表系数除法,单位本身不引入额外误差。

压力测量的「绝压 / 表压 / 真空度」是参考点不同而非单位不同——绝压(psia, Pa abs)以真空为零,表压(psig)以当地大气压为零,真空度则以大气压为零向负方向衡量。本工具只换算数值(包括参考点已经选定的纯数值),不改变参考点;如果原始读数是表压,换算到不同单位之后仍是表压。把表压换成绝压需要加上当地大气压(海平面 ≈ 101.325 kPa,海拔 1000 m 处约下降到 89.9 kPa)。

数值精度受 IEEE 754 双精度限制(约 15-17 位有效十进制数字,机器精度 2⁻⁵² ≈ 2.22 × 10⁻¹⁶)。压力换算的最大相对量纲跨度约为 ksi → Pa(≈ 6.89 × 10⁶ 倍),远小于 IEEE 754 的可表示范围,链式乘除不会上溢或下溢;但在显示层应将结果四舍五入到 6-9 位有效数字,避免暗示超出原始测量精度的虚假精度。

帕斯卡定义:1 Pa = 1 N/m² = 1 kg·m⁻¹·s⁻²;2019 年 SI 通过固定 h、c、Δν_Cs 等基本常数使 Pa 在 SI 内部精确。标准大气压 1 atm = 101 325 Pa 恰好(1954 CGPM),是 atm、Torr、mmHg、inHg 等历史单位的换算锚点。1 bar = 100 000 Pa 恰好;1 hPa = 100 Pa = 1 mbar;气象学使用 hPa 与历史 mbar 数值完全相同。1 Torr = 101 325/760 Pa ≈ 133.322 Pa;1 mmHg ≈ 133.322 387 Pa(基于水银密度 13.5951 g/cm³ 与 g_n = 9.806 65 m/s²),两者数值差小于 2×10⁻⁷ Pa。1 psi ≈ 6 894.757 Pa;1 inHg(0 °C) ≈ 3 386.39 Pa;1 mH₂O = 9 806.65 Pa;1 kgf/cm² = 98 066.5 Pa(工程大气压,比 1 bar 小约 2%)。绝压、表压、真空度三种参考点不同但单位相同——换算只换单位,不换参考点;表压换绝压必须额外加上当地大气压。IEEE 754 双精度提供 ~15-17 位有效十进制数字;压力单位最大跨度 ksi → Pa 仅 ≈ 6.9 × 10⁶,不会触发上溢或下溢,但显示精度建议限制在 6-9 位有效数字以避免虚假精度。