# Drehmoment-Umrechner (N·m / lbf·ft / kgf·m / lbf·in)

Drehmoment-Umrechnung: N·m (SI-Basis) ↔ lbf·ft (Pound-foot) ↔ kgf·m (Kilopondmeter) ↔ lbf·in (Pound-inch). Faktoren aus g₀=9,80665 und 1 lbf=4,4482216152605 N. Umrechnung über N·m ins Ziel mit allen vier Äquivalenten. Maschinenbau, Kfz, Anzugsdrehmoment.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/torque-unit-converter

- **Kategorie:** Math & Numbers

- **Schlagwörter:** Drehmoment-Umrechnung, Kraftmoment, N·m, lbf·ft, Pound-foot, kgf·m, Kilopondmeter, lbf·in, Pound-inch, Anzugsdrehmoment

## Überblick

Der Drehmoment-Umrechner konvertiert Werte zwischen N·m, lbf·ft, kgf·m und lbf·in. Er berechnet die Ziel-Einheit über N·m und zeigt zusätzlich die entsprechenden Werte aller vier Einheiten an.

## Eingaben

- **Eingabe-Einheit** (select)
- **Wert** (number): Torque value in the selected Input unit. Can be negative (e.g. counterclockwise / loosening).
- **Ausgabe-Einheit** (select)
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Wenn ein Anzugsdrehmoment aus einer technischen Spezifikation in eine andere Einheit übertragen werden soll.
- Wenn Drehmomentangaben aus dem Maschinenbau oder der Kfz-Technik zwischen metrischen und imperialen Einheiten verglichen werden sollen.
- Wenn Werte in N·m, lbf·ft, kgf·m oder lbf·in mit einer festgelegten Anzahl an Dezimalstellen benötigt werden.

## Funktionsweise

- Wählen Sie die Eingabe-Einheit aus: N·m, lbf·ft, kgf·m oder lbf·in.
- Geben Sie den Drehmomentwert ein; auch negative Werte sind möglich.
- Wählen Sie die gewünschte Ausgabe-Einheit und legen Sie 0 bis 10 Dezimalstellen fest.
- Das Ergebnis wird als JSON mit dem Zielwert und den Äquivalenten in allen vier Einheiten ausgegeben.

## Anwendungsfälle

- Anzugsdrehmomente für Schrauben, Räder und andere Befestigungen umrechnen.
- Drehmomentangaben aus internationalen Kfz- und Maschinenbau-Dokumentationen vergleichen.
- Metrische und imperiale Kraftmomentwerte für technische Berechnungen prüfen.

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Drehmoment-Einheiten werden unterstützt?

Unterstützt werden N·m, lbf·ft, kgf·m und lbf·in.

### Kann ich negative Drehmomentwerte eingeben?

Ja. Negative Werte können beispielsweise ein Drehmoment in Gegenrichtung darstellen.

### Wie viele Dezimalstellen kann ich festlegen?

Sie können zwischen 0 und 10 Dezimalstellen wählen.

### Welche Umrechnungsbasis wird verwendet?

Die Umrechnung basiert auf N·m, der Standardgravitation g₀ = 9,80665 m/s² und 1 lbf = 4,4482216152605 N.

### Werden neben der Ziel-Einheit weitere Werte angezeigt?

Ja. Die Ausgabe enthält zusätzlich die äquivalenten Werte in allen vier unterstützten Einheiten.

## Ähnliche Tools

- [AHU-Leistungsrechner (Kühlen / Heizen)](https://elysiatools.com/de/tools/ahu-capacity-calculator): Berechnet die Leistung eines AHU-Registers aus Ein-/Austrittszustand und dem Massenstrom trockener Luft ṁ_da: Gesamtleistung Qt=ṁ_da·(h1−h2), fühlbar Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latent Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Zustände durch Trockenkugel T und einen Feuchteparameter (rel. Feuchte φ oder Feuchtegehalt W); W über Magnus, Enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Vorzeichenbehaftetes Ergebnis für Kühlen oder Heizen.
- [Schüttdichte- und Porositätsrechner](https://elysiatools.com/de/tools/bulk-density-calculator): Schüttdichte und Porosität von Schüttgütern/porösen Materialien. ρ_bulk = m/V_bulk, in drei Richtungen lösbar (ρ, m oder V). Optional ρ_true → Porosität ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Relative Dichte = ρ_bulk/ρ_Wasser. Einheiten kg, m³, kg/m³.
- [Kraft-Umrechner (Erweitert: N / kN / dyn / lbf / kgf / poundal)](https://elysiatools.com/de/tools/force-unit-converter-extended): Kraftumrechnung (erweitert): N (SI-Basis) ↔ kN ↔ dyn (CGS, 1=10⁻⁵ N) ↔ lbf (1=4,4482216152605 N) ↔ kgf (1=9,80665 N) ↔ poundal (1=0,138254954376 N). Alle Faktoren aus exakten Konstanten. Umrechnung über N mit allen sechs Äquivalenten. Ref.: 1 kg ≈ 9,80665 N, Erwachsener ≈ 700 N.
- [Härte-Umrechner (Brinell/Rockwell/Vickers)](https://elysiatools.com/de/tools/hardness-converter): Umrechnung zwischen Brinell HB, Vickers HV und Rockwell HRC/HRB durch lineare Interpolation nach ASTM E140. Drei Werkstoffe: Kohlenstoff-/legierter Stahl (HV 100–960), austenitischer Edelstahl (HV 100–600) und Kartuschenmessing (HV 40–200). Jede Eingabe-Skala liefert die anderen; nicht anwendbare Skalen geben out of range. Nur Richtwert, nicht für Abnahme.
- [Rohr-Druckverlustrechner nach Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/de/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Berechnet den Druckverlust durch Reibung nach Darcy-Weisbach in einem geraden Rohr: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa; Druckhöhenverlust h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. Der Benutzer gibt den Darcy-Reibungsfaktor f ein (nicht Fanning). Länge in m/km/ft, Durchmesser in m/cm/mm/inch, Dichte in kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (auf SI umgerechnet). Ausgabe in kPa, bar sowie Höhe in m/ft.
- [Pumpen-Förderhöhe und Wellenleistung (H, P=ρgQH/η)](https://elysiatools.com/de/tools/pump-head-power): Berechnet die Gesamt-Förderhöhe einer Kreiselpumpe H=(p_d-p_s)/(ρ·g)+Δz+(v_d²-v_s²)/(2g) (in m), daraus die Fluidleistung P_fluid=ρ·g·Q·H und die Wellenleistung P_shaft=P_fluid/η. p_d und p_s sind Überdrücke (Saugseite darf negativ sein); v_d und v_s folgen aus Volumenstrom und Stutzendurchmessern v=4Q/(π·D²); fehlt ein Durchmesser, wird der zugehörige Geschwindigkeitshöhen-Term weggelassen. Druck in Pa/kPa/bar/atm/psi, Volumenstrom in m³/s/L/s/L/min/m³/h, Dichte in kg/m³/g/cm³; Leistung in W/kW/PS.
- [Pumpen-NPSH-Rechner (Netto-Förderhöhe der Saugseite) und Kavitationsprüfung](https://elysiatools.com/de/tools/pump-npsh-calculator): Berechnet die verfügbare Netto-Förderhöhe der Saugseite der Pumpe: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (in m). Oberflächen- und Dampfdruck sind absolut; H_static ist positiv bei flutender Saugung (Flüssigkeit über der Pumpe) und negativ bei Saughub (Flüssigkeit unter der Pumpe). Vergleich mit dem NPSH_r der Pumpenkennlinie liefert die Reserve margin = NPSH_a - NPSH_r und das Verhältnis ratio = NPSH_a/NPSH_r; Einstufung safe (sicher), marginal (Reserve < 0,5 m) oder cavitation likely (Kavitation wahrscheinlich). Ist NPSH_r = 0, wird nur NPSH_a ausgegeben. Drücke in Pa/kPa/bar/atm/psi, Länge in m/ft, Dichte in kg/m³/g/cm³/lb/ft³.
- [Wehr-Durchflussrechner (Rechteck- und V-förmiges Dreieckswehr)](https://elysiatools.com/de/tools/weir-flow-calculator): Berechnet den Durchfluss über ein scharfkantiges, dünnwandiges Wehr. Rechteckig (ohne Seitenkontraktion): Q=(2/3)·C_d·√(2g)·b·H^1,5; V-förmig (dreieckig): Q=(8/15)·C_d·√(2g)·tan(θ/2)·H^2,5. b ist die Breitenüberfall, H die Überfallhöhe, θ der Kerbenwinkel. Bleibt C_d leer: 0,611 für rechteckig (typischer Rehbock/Francis-Wert), 0,58 für V-Kerbe. Breite in m/cm, Höhe in m/cm/mm; Ergebnis in m³/s, l/s, l/min und m³/h.

## Beispiele

- [Langeneinheiten Beispiele](https://elysiatools.com/de/samples/length-unit): Praktische Referenzen zum Kopieren, wenn Sie verschiedene Langeneinheiten direkt mit Metern (m) vergleichen mochten
- [Web Python Bildverarbeitung Beispiele](https://elysiatools.com/de/samples/web-image-processing-python): Web Python Bildverarbeitungsbeispiele mit PIL/Pillow einschließlich Lesen, Speichern, Skalieren und Formatkonvertierung
- [Android Java Bildverarbeitungsbeispiele](https://elysiatools.com/de/samples/android-image-processing-java): Android Java Bildverarbeitungsbeispiele einschließlich Lesen/Schreiben, Skalierung und Formatkonvertierung
- [Android Kotlin Bildverarbeitungsbeispiele](https://elysiatools.com/de/samples/android-image-processing-kotlin): Android Kotlin Bildverarbeitungsbeispiele einschließlich Lesen/Schreiben, Skalierung und Formatkonvertierung
