Availability & downtime
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Reliability Engineering API
Zuverlässigkeitstechnik-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Verfügbarkeits-, MTBF- und Ausfallmathematik hinter SLAs und zuverlässigen Systemen. Der Verfügbarkeitsendpunkt konvertiert zwischen MTBF und MTTR, einer Zielverfügbarkeit und den SLA-„Neunen“: Geben Sie eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen und eine mittlere Reparaturzeit an, und er gibt die Verfügbarkeit A = MTBF/(MTBF+MTTR) sowie die Ausfallzeit pro Jahr, Monat, Woche und Tag zurück; geben Sie eine Anzahl von Neunen an, und er gibt das Budget zurück – drei Neunen (99,9 %) entsprechen 8,76 Stunden Ausfallzeit pro Jahr, fünf Neunen (99,999 %) nur 5,26 Minuten. Der Zuverlässigkeitsendpunkt berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einheit eine Missionszeit unter dem Exponentialmodell R(t) = e^(−λt) mit seiner konstanten Hazardrate λ = 1/MTBF oder dem Weibull-Modell R(t) = e^(−(t/η)^β) überlebt – β unter eins für Kindersterblichkeit, eins für zufällige Ausfälle, über eins für Verschleiß – und gibt die Zuverlässigkeit, Ausfallwahrscheinlichkeit, Hazardrate und die mittlere Lebensdauer η·Γ(1+1/β) zurück. Der Systemendpunkt kombiniert Komponentenzuverlässigkeiten zu einem System: Serie (das schwächste Glied, ΠRᵢ), parallele Redundanz (1−Π(1−Rᵢ)) oder k-von-n-Abstimmung. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für SRE-, DevOps-, Hardware-Zuverlässigkeits-, Sicherheitstechnik- und SLA-Planungs-App-Entwickler, Uptime-Budget- und Redundanz-Design-Tools sowie Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Berechnungsendpunkte. Dies ist Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitsmathematik; für Wartezeiten in Warteschlangen verwenden Sie eine Queueing-API und für Live-Uptime-Checks einen Überwachungsdienst.
API-Health
gesund- Uptime
- 100.00%
- Server-Probes · 24h
- Latenz Ø
- 83 ms
- Server-Probes · 24h
- Subscribers
- 4,656
- aktiv
- Gesamt-Calls
- 28
- letzte 7 Tage
Preise
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- 4,150 Calls / Monat
- 2 Anfragen / Sekunde
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- 4.150 Aufrufe/Monat
- 2 Anfragen/Sekunde
- Verfügbarkeit + Zuverlässigkeit + System
- Keine Kreditkarte
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€6.40 /Monat
- 43,000 Calls / Monat
- 6 Anfragen / Sekunde
- Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
- 43.000 Aufrufe/Monat
- 6 Anfragen/Sekunde
- MTBF/MTTR, Neunen, Weibull, k-von-n
- E-Mail-Support
Pro
€16.90 /Monat
- 198,000 Calls / Monat
- 15 Anfragen / Sekunde
- Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
- 198.000 Aufrufe/Monat
- 15 req/sec
- SRE- und SLA-Planungspipelines
- Prioritäts-Support
Mega
€51.00 /Monat
- 1,140,000 Calls / Monat
- 40 Anfragen / Sekunde
- Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
- 1.140.000 Aufrufe/Monat
- 40 req/sec
- Plattform-Skalierung
- Dedizierte SLA
Gebaut von
Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Bearing Life API
Rolling-Element-Lagerlebensdauer-Berechnung (ISO 281) als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Life-Endpunkt berechnet die nominelle Lebensdauer eines Kugel- oder Rollenlagers, L10 = (C/P)^p – wobei p für Kugellager 3 und für Rollenlager 10/3 beträgt – aus der dynamischen Tragzahl C und der äquivalenten Belastung P, und gibt die Lebensdauer in Millionen Umdrehungen sowie bei Angabe einer Drehzahl in U/min in Stunden und Tagen an; er arbeitet auch rückwärts, indem er die minimale dynamische Tragzahl für eine angestrebte Lebensdauer oder die maximale Belastung, die ein Lager tragen kann, um diese zu erreichen, berechnet. Der Load-Endpunkt berechnet die äquivalente dynamische Belastung P = X·Fr + Y·Fa aus den radialen und axialen Lasten sowie den X- und Y-Faktoren des Lagers, den einzelnen Lastwert, den die Lebensdauerformel benötigt. Der Reliability-Endpunkt wendet den ISO-281-Lebensdauer-Modifikationsfaktor a1 an, um die modifizierte nominelle Lebensdauer Lna = a1·L10 für jede Überlebenswahrscheinlichkeit von 90 % bis 99,95 % zu ermitteln, interpoliert aus der Standard-Zuverlässigkeitstabelle. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Maschinenbau-, Wartungs- und Zuverlässigkeitstools, Maschinen- und Antriebsstrangdesign, vorausschauende Wartungs- und Lebenszykluskosten-Apps sowie Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die nominelle Lebensdauer von Wälzlagern; für Wellentorsionsspannung verwenden Sie eine Torsions-API und für Rotationsenergie eine Schwungrad-API.
api.oanor.com/bearing-api
Media Bias API
Politische-Voreingenommenheit und faktische-Berichterstattungsbewertungen für über 1.350 Nachrichtenquellen, bezogen von AllSides und Media Bias/Fact Check. Suchen Sie jede Quelle nach Domain oder Namen, um ihre links/mitte/rechts politische Neigung (5-Punkte-Skala) und hohe/gemischte/niedrige faktische Zuverlässigkeit zu erhalten – ideal für Nachrichtenaggregatoren, Medienkompetenz-Tools und Inhaltsmoderation.
api.oanor.com/mediabias-api
Business Days API
Arbeits-Tag-Datumsmathematik. Zählen Sie die Arbeitstage zwischen zwei Daten, addieren oder subtrahieren Sie eine Anzahl von Arbeitstagen zu einem Datum (negativ rückwärts) und prüfen Sie, ob ein bestimmtes Datum ein Arbeitstag ist – alles unter Auslassung von Wochenenden und von Ihnen bereitgestellten Feiertagen. Konfigurieren Sie, welche Tage als Wochenende gelten (Standard Samstag/Sonntag oder z.B. Freitag/Samstag) und übergeben Sie eine Liste benutzerdefinierter Feiertagsdaten, die ausgeschlossen werden sollen. Perfekt für SLA- und Support-Fristen, Liefer- und Durchlaufzeitschätzungen, Lohn- und Rechnungszeiträume sowie finanzielle Abrechnungstermine. Reine lokale UTC-Datumsmathematik – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, deterministisch und sofort. Live. 4 Endpunkte. Unterscheidet sich von einem Kalenderdatum-Toolkit (das Kalendertage zählt) und einem Feiertagsverzeichnis (das Feiertage auflistet).
api.oanor.com/businessdays-api
Equine Care API
Pferdepflege-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die alltäglichen Zahlen, die ein Pferdebesitzer, Stallmanager oder Tierarzthelfer berechnet, ohne nach einer Tabelle greifen zu müssen. Der Gewichts-Endpunkt schätzt das Körpergewicht aus einer Gewichtsbandmessung mit der klassischen Formel Gewicht ≈ Brustumfang² × Körperlänge ÷ einem Typ-Divisor (Erwachsene 330, Jährling 301, Absetzer 280, Pony 299) mit Maßen in Zoll – ein Pferd mit 72 Zoll Brustumfang und 66 Zoll Länge ergibt etwa 1.037 lb (470 kg), die Zahl, nach der Sie tatsächlich Wurmkur und Futter dosieren. Der Futter-Endpunkt wandelt Körpergewicht und ein Ziel in tägliches Raufutter um: Pferde fressen etwa 1,5–2,5 % ihres Körpergewichts an Trockenmasse-Raufutter pro Tag, also ein 1.000 lb schweres Pferd zur Erhaltung benötigt etwa 15–20 lb Heu, mehr zum Zunehmen und weniger zum Abnehmen. Der Trächtigkeits-Endpunkt gibt das Fohlungsdatum und das normale 320–362-Tage-Fenster aus einem Deckdatum – eine Stute, die am 1. April gedeckt wurde, ist um den 7. März des nächsten Jahres fällig, plus/minus drei Wochen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Stallmanagement- und Pferdepflege-Apps, Zucht- und Fohlungs-Tracker, Futterrechner- und Sattelkammer-Websites sowie Pferdearzt-Tools. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Bildungsbezogene Schätzungen – keine tierärztliche Beratung.
api.oanor.com/equine-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Reliability Engineering API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Reliability Engineering API?
Was kostet Reliability Engineering API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ist Reliability Engineering API DSGVO-konform?
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Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/reliability-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/reliability-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/reliability-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/reliability-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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