Conversor de Unidades de Presión
Conversor de unidades de presión en línea: convierte entre Pa, kPa, MPa, bar, atm, psi, mmHg (Torr), inHg, mH₂O y kgf/cm²
¿Qué es la conversión de unidades de presión?
Este conversor convierte rápidamente un valor entre distintas unidades de presión. Admite 13 unidades habituales: las del SI (pascal Pa, hectopascal hPa, kilopascal kPa, megapascal MPa), las técnicas y meteorológicas (bar, milibar mbar, atmósfera estándar atm, atmósfera técnica kgf/cm²), las médicas y de vacío (Torr, milímetro de mercurio mmHg), las imperiales (psi, ksi, inHg) y la unidad de columna de agua (mH₂O). Ya sea que estés comprobando la presión de los neumáticos, interpretando los hectopascales de un parte meteorológico, comparando una medición de presión arterial con un artículo de investigación o leyendo la etiqueta en MPa de una tubería industrial, la herramienta te da la equivalencia entre unidades en un solo paso. Todos los cálculos se realizan localmente en tu navegador: no se envía ningún dato a ningún servidor.
Cómo usar
Cómo usarlo
- Introduce el valor que quieres convertir
- Selecciona la unidad de origen (De) y la unidad de destino (A)
- Pulsa el botón Convertir para ver el resultado
- Consulta «Conversiones relacionadas» para otras combinaciones de unidades
El contexto importa
- 1 Torr ≈ 1 mmHg: la presión arterial se mide en mmHg y los trabajos de vacío en Torr; numéricamente son intercambiables, aunque sus definiciones precisas difieren.
- psi equivale a lbf/in², habitual en neumáticos norteamericanos y manómetros industriales; el bar se acerca al atm (1 atm ≈ 1,01325 bar), pero no son la misma unidad.
- kgf/cm² es la antigua «atmósfera técnica»; 1 kgf/cm² ≈ 0,98 bar y todavía aparece en manómetros antiguos.
Casos de uso
Principio técnico
La presión es fuerza por unidad de área. Su unidad derivada del SI es el pascal (Pa) = N/m² = kg·m⁻¹·s⁻². Desde la redefinición del SI de 2019, el newton se obtiene de m·kg·s⁻² con el kilogramo fijado por la constante de Planck h = 6,626 070 15 × 10⁻³⁴ J·s, el metro por la velocidad de la luz en vacío c y el segundo por la transición hiperfina del cesio-133, así que el pascal es exacto y autoconsistente dentro del SI. Todas las demás unidades del conversor se almacenan como un múltiplo escalar fijo del Pa, y la conversión es una sola operación en coma flotante: valor × (factor_origen / factor_destino). Las constantes esenciales son: 1 atm = 101 325 Pa exactamente (X CGPM, 1954); 1 bar = 100 000 Pa exactamente; 1 Torr = 101 325/760 Pa ≈ 133,322 368 Pa; 1 mmHg ≈ 133,322 387 415 Pa (densidad del mercurio 13,5951 g/cm³ a g_n = 9,806 65 m/s², difiere del Torr en menos de 2×10⁻⁷ y se considera equivalente en ingeniería); 1 psi = lbf/in² ≈ 6 894,757 Pa usando la libra avoirdupois internacional (0,453 592 37 kg) y la pulgada (0,025 4 m); 1 inHg (convención a 0 °C) ≈ 3 386,388 64 Pa; 1 mH₂O (con ρ = 1000 kg/m³ a g_n) = 9 806,65 Pa; 1 kgf/cm² = 98 066,5 Pa (la atmósfera técnica «at»). En esencia son tablas de equivalencias; las unidades en sí no añaden ningún error adicional. La distinción entre presión absoluta, manométrica y de vacío es una cuestión del punto cero elegido, no de la unidad: la absoluta toma el vacío real como cero (psia, Pa abs), la manométrica toma la presión atmosférica local como cero (psig) y la de vacío mide presión manométrica negativa. Este conversor solo cambia la unidad; no modifica el punto de referencia. Para convertir una lectura manométrica en presión absoluta, suma la atmósfera local (≈ 101,325 kPa al nivel del mar, que baja hasta unos 89,9 kPa a 1000 m de altitud). La exactitud numérica está acotada por la doble precisión IEEE 754 (unos 15-17 dígitos decimales significativos, épsilon de máquina 2⁻⁵² ≈ 2,22 × 10⁻¹⁶). El rango mayor del conversor es ksi → Pa (≈ 6,89 × 10⁶), muy por debajo del límite de desbordamiento de la doble precisión, así que las multiplicaciones encadenadas nunca producen desbordamiento ni subdesbordamiento. Aun así, conviene redondear el resultado mostrado a 6-9 cifras significativas para no dar a entender una precisión mayor que la de la propia medida original.
- Definición del pascal: 1 Pa = 1 N/m² = 1 kg·m⁻¹·s⁻²; el SI de 2019 fija h, c y Δν_Cs, lo que hace que el Pa sea exacto dentro del SI.
- Atmósfera estándar 1 atm = 101 325 Pa exactos (CGPM de 1954), referencia de las unidades históricas atm, Torr, mmHg e inHg.
- 1 bar = 100 000 Pa exactos; 1 hPa = 100 Pa = 1 mbar; el hPa meteorológico es numéricamente idéntico al antiguo mbar.
- 1 Torr = 101 325/760 Pa ≈ 133,322 Pa; 1 mmHg ≈ 133,322 387 Pa (densidad del mercurio 13,5951 g/cm³ a g_n = 9,806 65 m/s²): la diferencia entre ambos es inferior a 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 (atmósfera técnica, aproximadamente un 2 % menor que 1 bar).
- Las presiones absoluta, manométrica y de vacío se diferencian en el punto de referencia, no en la unidad; esta herramienta solo convierte unidades y conserva el cero elegido.
- La doble precisión IEEE 754 proporciona ~15-17 dígitos decimales significativos; el rango máximo ksi → Pa (~6,9 × 10⁶) queda muy por debajo del límite de desbordamiento, pero los resultados mostrados deben redondearse a 6-9 cifras significativas para evitar una precisión engañosa.
Ejemplos
Presión de neumáticos
32 psi ≈ 220.6 kPa ≈ 2.206 bar ≈ 2.249 kgf/cm²Lectura de presión arterial
120 mmHg ≈ 16.00 kPa ≈ 0.158 atmAtmósfera al nivel del mar
1 atm = 101.325 kPa = 1013.25 mbar = 760 mmHg = 14.696 psiVapor industrial e hidráulica
1 MPa = 10 bar ≈ 145.04 psi ≈ 10.20 kgf/cm²Hectopascal y milibar en partes meteorológicos
1015 hPa = 1015 mbar = 101.5 kPa (presión típica al nivel del mar con buen tiempo)Vacío y alto vacío
1 Torr ≈ 133.32 Pa; alto vacío 10⁻⁶ Torr ≈ 1.33 × 10⁻⁴ PaPreguntas frecuentes
¿Qué unidades de presión admite el conversor?
13 unidades: pascal (Pa), hectopascal (hPa), kilopascal (kPa), megapascal (MPa), bar, milibar (mbar), atmósfera estándar (atm), Torr (numéricamente igual al mmHg), libra-fuerza por pulgada cuadrada (psi), kilolibra por pulgada cuadrada (ksi), pulgada de mercurio (inHg), metro de agua (mH₂O) y la atmósfera técnica kgf/cm². Elige dos unidades cualesquiera y convierte en tiempo real.
¿Cuánto es 1 bar en kPa y por qué se diferencia de una atmósfera?
1 bar = 100 kPa = 100 000 Pa exactamente, por definición. 1 atm = 101,325 kPa, así que 1 atm es alrededor de un 1,325 % mayor que 1 bar. El bar se definió como una unidad redonda y fácil de recordar para la industria; la atmósfera se calibró según la presión media real al nivel del mar. La meteorología y la física suelen usar atm; los manómetros de ingeniería muestran con más frecuencia bar.
¿Son mmHg y Torr la misma unidad?
Numéricamente sí: 1 Torr se define como exactamente 1/760 atm = 101325/760 Pa ≈ 133,322 Pa, mientras que 1 mmHg se define mediante la densidad del mercurio 13,5951 g/cm³ a la gravedad estándar g_n = 9,80665 m/s² y equivale a 133,322 387 415 Pa. Las dos difieren en menos de 2×10⁻⁷, por lo que para la presión arterial, los manómetros y los trabajos de vacío son intercambiables. Esta herramienta utiliza internamente Torr = atm/760.
¿El psi es presión absoluta o manométrica?
psi es simplemente la unidad «libra-fuerza por pulgada cuadrada»: no indica si la presión es absoluta (psia) o manométrica (psig). Convertir entre unidades no cambia el punto de referencia: una lectura manométrica sigue siendo manométrica. Para pasar de manométrica a absoluta, suma la presión atmosférica local (≈ 14,696 psi al nivel del mar).
¿Por qué 1 kgf/cm² son unos 98,0665 kPa y no 100 kPa?
La atmósfera técnica se define como un kilogramo-fuerza sobre un centímetro cuadrado, donde el kilogramo-fuerza usa la gravedad estándar g_n = 9,80665 m/s². Por tanto 1 kgf/cm² = 98 066,5 Pa ≈ 0,9807 bar, aproximadamente un 2 % menos que 1 bar. La unidad es habitual en manómetros antiguos y en tablas técnicas soviéticas o rusas más antiguas; la directriz SI moderna recomienda pasarse a bar o MPa.
¿Qué diferencia hay entre hectopascal (hPa) y milibar (mbar) en los partes meteorológicos?
Son equivalentes: 1 hPa = 100 Pa = 1 mbar. La meteorología utilizó mbar durante la mayor parte del siglo XX y cambió a hPa después de 1985, por lo que «1013 hPa» en un mapa y «1013 mbar» en otro indican la misma presión.
¿Cuándo conviene usar MPa o bar?
Guía rápida: MPa es preferible para hidráulica, cilindros de alta presión, resistencia del hormigón y planos de ingeniería (1 MPa = 10 bar). El bar (o kPa) es habitual en neumáticos, compresores de aire, tuberías de baja presión y laboratorios europeos. El psi domina en los manómetros industriales norteamericanos. Como MPa y bar se diferencian exactamente en un orden de magnitud, la conversión mental entre ambos es trivial.