Convertir libra-fuerza segundo cuadrado/pie a kilopound
Por favor, proporciona los valores a continuación para convertir libra-fuerza segundo cuadrado/pie [lbf·s²/ft] a kilopound [kip], o Convertir kilopound a libra-fuerza segundo cuadrado/pie.
Cómo Convertir Libra-Fuerza Segundo Cuadrado/pie a Kilopound
1 lbf·s²/ft = 0.0321740485564164 kip
Ejemplo: convertir 15 lbf·s²/ft a kip:
15 lbf·s²/ft = 15 × 0.0321740485564164 kip = 0.482610728346246 kip
Libra-Fuerza Segundo Cuadrado/pie a Kilopound Tabla de Conversiones
libra-fuerza segundo cuadrado/pie | kilopound |
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Libra-Fuerza Segundo Cuadrado/pie
Una unidad de producto de fuerza dinámica y tiempo, que representa la libra-fuerza multiplicada por segundos al cuadrado por pie, utilizada en contextos de ingeniería para medir cantidades relacionadas con la fuerza a lo largo del tiempo y la distancia.
Historia/Origen
La unidad se originó en el sistema imperial británico, combinando la libra-fuerza con un tiempo al cuadrado y una unidad de longitud para cuantificar interacciones específicas de fuerza y tiempo, principalmente en aplicaciones de ingeniería mecánica y estructural.
Uso Actual
Actualmente, la unidad se usa raramente en ingeniería moderna, pero puede aparecer en cálculos especializados que involucran fuerza, tiempo y distancia en sistemas legados o análisis teóricos dentro del marco de medición imperial.
Kilopound
Un kilopound (kip) es una unidad de fuerza igual a 1.000 libras-fuerza, utilizada principalmente en ingeniería y construcción para medir fuerzas grandes.
Historia/Origen
El kilopound se originó en Estados Unidos como una unidad práctica para expresar grandes fuerzas en ingeniería estructural, especialmente en el contexto del diseño de acero y concreto. Ha estado en uso desde principios del siglo XX como parte de las unidades de ingeniería habituales.
Uso Actual
Hoy en día, el kip todavía se usa principalmente en Estados Unidos dentro de la ingeniería civil y estructural para especificar cargas, tensiones y fuerzas en proyectos de construcción, particularmente para estructuras de acero y concreto.