# Convertisseur de Force (Étendu : N / kN / dyn / lbf / kgf / poundal)

Conversion de force (étendue) : N (base SI) ↔ kN ↔ dyn (CGS, 1=10⁻⁵ N) ↔ lbf (1=4,4482216152605 N) ↔ kgf (1=9,80665 N) ↔ poundal (1=0,138254954376 N). Tous les facteurs dérivent de constantes exactes. Conversion via N avec les six équivalents. Réf. : 1 kg ≈ 9,80665 N, adulte ≈ 700 N.

> Page canonique: https://elysiatools.com/fr/tools/force-unit-converter-extended

- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** conversion force, force, newton, N, kilonewton, dyne, livre-force, lbf, kilogramme-force, kgf, poundal, mécanique

## Présentation

Convertissez une force entre N, kN, dyn, lbf, kgf et poundal. Saisissez une valeur, choisissez les unités d’entrée et de sortie, puis définissez le nombre de décimales pour obtenir une conversion précise avec les équivalents dans les six unités.

## Entrées

- **Unité entrée** (select)
- **Valeur** (number): Force value in the selected Input unit. Can be negative (e.g. opposite direction).
- **Unité sortie** (select)
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Convertir des mesures de force entre les unités SI, CGS et anglo-saxonnes.
- Comparer une valeur en newtons, kilogramme-force ou livre-force dans un calcul de mécanique.
- Vérifier rapidement les équivalences d’une force avec un résultat arrondi selon le nombre de décimales souhaité.

## Fonctionnement

- Saisissez la valeur de la force, y compris une valeur négative si elle représente une direction opposée.
- Sélectionnez l’unité d’entrée parmi N, kN, dyn, lbf, kgf et poundal.
- Choisissez l’unité de sortie et le nombre de décimales, de 0 à 10.
- Le convertisseur passe par le newton et renvoie la valeur convertie ainsi que les équivalents dans les six unités au format JSON.

## Cas d'usage

- Convertir des charges et des efforts dans des documents de mécanique ou d’ingénierie.
- Passer d’une mesure en lbf ou kgf à une unité SI comme le newton ou le kilonewton.
- Comparer des valeurs exprimées en dyn, poundal et unités modernes dans un tableau de calcul.

## Questions fréquentes

### Quelles unités de force sont disponibles ?

Le convertisseur prend en charge le N, le kN, le dyn, le lbf, le kgf et le poundal.

### Quelle est la valeur de 1 kgf en newtons ?

1 kgf correspond à 9,80665 N.

### Quelle est la valeur de 1 lbf en newtons ?

1 lbf correspond à 4,4482216152605 N.

### Puis-je convertir une valeur négative ?

Oui. Une valeur négative peut représenter une force orientée dans la direction opposée.

### Combien de décimales puis-je afficher ?

Vous pouvez choisir entre 0 et 10 décimales.

## Outils associés

- [Calculateur de Puissance CTA (refroidir / chauffer)](https://elysiatools.com/fr/tools/ahu-capacity-calculator): Calcule la puissance de la batterie d'une CTA à partir des états entrée/sortie et du débit massique d'air sec ṁ_da : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et un paramètre d'humidité (HR φ ou rapport W) ; W obtenu via Magnus, enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Résultat signé, pour refroidir ou chauffer.
- [Calculateur de Masse Volumique Apparente et Porosité](https://elysiatools.com/fr/tools/bulk-density-calculator): Masse volumique apparente et porosité des matériaux granulaires/poreux. ρ_bulk = m/V_bulk, résolution à trois sens (ρ, m ou V). En option ρ_true → porosité ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densité relative = ρ_bulk/ρ_eau. Unités kg, m³, kg/m³.
- [Convertisseur de Dureté (Brinell/Rockwell/Vickers)](https://elysiatools.com/fr/tools/hardness-converter): Conversion entre Brinell HB, Vickers HV et Rockwell HRC/HRB par interpolation linéaire selon les tableaux ASTM E140. Trois matériaux : acier carbone/allié (HV 100–960), inox austénitique (HV 100–600) et laiton cartouche (HV 40–200). Toute échelle d'entrée donne les autres ; si une échelle ne s'applique pas dans la plage, renvoie out of range. Indicatif uniquement, pas pour réception.
- [Calculateur de Perte de Charge Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/fr/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcule la perte de charge principale (par frottement) de Darcy-Weisbach dans une conduite droite : ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa ; perte de charge h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. L'utilisateur saisit le facteur de frottement de Darcy f (pas Fanning). Longueur en m/km/ft, diamètre en m/cm/mm/inch, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (convertie en SI). Renvoie kPa, bar et charge en m/ft.
- [Calculateur de Hauteur et de Puissance de Pompe (H, P=ρgQH/η)](https://elysiatools.com/fr/tools/pump-head-power): Calcule la hauteur totale d'une pompe centrifuge H=(p_d-p_s)/(ρ·g)+Δz+(v_d²-v_s²)/(2g) (en m), puis la puissance du fluide P_fluid=ρ·g·Q·H et la puissance sur l'arbre P_shaft=P_fluid/η. p_d et p_s sont des pressions manométriques (l'aspiration peut être négative) ; v_d et v_s se déduisent du débit et des diamètres des brides v=4Q/(π·D²) ; si un diamètre est laissé vide, le terme de hauteur de vitesse correspondant est omis. Pression en Pa/kPa/bar/atm/psi, débit en m³/s/L/s/L/min/m³/h, masse volumique en kg/m³/g/cm³ ; puissance en W/kW/hp.
- [Calculateur de NPSH de Pompe (Hauteur Nette Positive d'Aspiration) et Vérification de Cavitation](https://elysiatools.com/fr/tools/pump-npsh-calculator): Calcule la hauteur nette positive d'aspiration disponible de la pompe : NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (en m). Les pressions de surface et de vapeur sont absolues ; H_static est positif pour aspiration noyée (liquide au-dessus de la pompe) et négatif pour aspiration en charge (liquide sous la pompe). Comparaison au NPSH_r de la courbe de la pompe : marge margin = NPSH_a - NPSH_r et rapport ratio = NPSH_a/NPSH_r ; classification safe (sûr), marginal (marge < 0,5 m) ou cavitation likely (cavitation probable). Si NPSH_r = 0, seul NPSH_a est renvoyé. Pressions en Pa/kPa/bar/atm/psi, longueur en m/ft, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³.
- [Séparation Sensible/Latent (SHR = sensible / total)](https://elysiatools.com/fr/tools/sensible-latent-heat-split): Sépare charge sensible et latente d'un processus de climatisation : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et rapport W ; enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Trois modes : états entrée/sortie, depuis Qt/Qs, ou depuis Qt/SHR.
- [Convertisseur de Couple (N·m / lbf·ft / kgf·m / lbf·in)](https://elysiatools.com/fr/tools/torque-unit-converter): Conversion de couple : N·m (base SI) ↔ lbf·ft (livre-pied) ↔ kgf·m (kilogramme-force-mètre) ↔ lbf·in (livre-pouce). Facteurs basés sur g₀=9,80665 et 1 lbf=4,4482216152605 N. Conversion via N·m vers l'unité cible, avec les quatre équivalents. Mécanique, automobile, couple de serrage.

## Exemples

- [Exemples de Traitement d'Images Web Python](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-python): Exemples de traitement d'images Web Python utilisant PIL/Pillow incluant la lecture, l'enregistrement, le redimensionnement et la conversion de format
- [Exemples d Unites de Longueur](https://elysiatools.com/fr/samples/length-unit): References pratiques que vous pouvez copier lorsque vous voulez comparer directement differentes unites de longueur avec les metres (m)
- [Exemples de Traitement d'Images Android Java](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-java): Exemples de traitement d'images Android Java incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Kotlin](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-kotlin): Exemples de traitement d'images Android Kotlin incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
