Feature compatibility matrix
API · /caniuse-api
¿Puedo usar API?
Datos de compatibilidad de funciones del navegador como API: las tablas de soporte "Can I Use" para más de 550 funciones de plataformas web en 19 navegadores (Chrome, Edge, Firefox, Safari, iOS Safari, Samsung Internet, Opera, IE y más). Busque cualquier función (flexbox, css-grid, webp, fetch, websockets, …) para obtener su matriz de soporte completa: soporte actual por navegador, la primera versión que incluyó soporte completo, banderas de soporte parcial/prefijado/deshabilitado y notas, el estado de la especificación, categorías, palabras clave, participación de uso global y enlaces de referencia. Haga una pregunta de función×navegador única, liste o filtre funciones por categoría, busque funciones por palabra clave y obtenga la lista de navegadores/agentes con historiales de versiones y la leyenda de categorías/estados. Respaldado por el conjunto de datos público caniuse-db (actualizado cada 12 horas); los resultados de las consultas se calculan en vivo. 7 endpoints. Construido para herramientas de compilación, decisiones de polyfill, paneles de compatibilidad, linters y documentación. Sin clave upstream.
salud API
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Pro
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Mega
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Calentador de Sauna
Matemáticas de dimensionamiento de calentadores de sauna como API, calculadas local y determinísticamente: la potencia del calentador, la masa de piedras y los números eléctricos que un constructor de saunas, instalador o minorista de bienestar utiliza para dimensionar una cabina. El endpoint de tamaño del calentador proporciona la potencia: aproximadamente 1 kW por cada 1.3 m³ de cabina bien aislada (volumen de la habitación ÷ 1.3), con superficies frías que el calentador también debe calentar — una puerta o pared de vidrio, piedra desnuda, azulejo o madera sin aislar — agregando aproximadamente 1.2 m³ de volumen equivalente por metro cuadrado, por lo que una habitación de 10 m³ con una puerta de vidrio de 2 m² necesita un calentador de aproximadamente 10 kW, redondeado al siguiente tamaño estándar. El endpoint de piedras proporciona la masa recomendada de piedras de sauna, aproximadamente 10–20 kg por kW (más piedras para un löyly más suave y vaporoso, menos para un calentamiento más rápido), con una nota para usar piedras de peridotita/olivino adecuadas apiladas sueltas. El endpoint eléctrico proporciona la corriente que consume el calentador resistivo — potencia ÷ voltaje para monofásico o ÷ (√3 × voltaje) para trifásico, ya que la mayoría de los calentadores por encima de ~4 kW están cableados trifásicos para mantener baja la corriente por fase y el tamaño del cable — para dimensionar el interruptor y el circuito dedicado protegido por RCD. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para minoristas de sauna y bienestar, herramientas de mejoras para el hogar y bricolaje, y aplicaciones de estimación HVAC/eléctrica. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Estimaciones — siga la tabla del fabricante del calentador y el código de cableado local. 3 endpoints de cómputo. Para matemáticas de calderas de vapor use una API de caldera; para pérdida de calor de habitaciones, una API de valor U.
api.oanor.com/saunaheater-api
API de elevación de globos aerostáticos
Matemáticas de elevación de globos aerostáticos como API, calculadas local y determinísticamente: los números de elevación térmica, temperatura del sobre y densidad del aire con los que un piloto de globo, diseñador o profesor de física trabaja un vuelo. El endpoint de elevación proporciona la elevación de flotación al calentar el aire: elevación bruta = volumen del sobre × (densidad del aire exterior − densidad del aire interior), las densidades a partir de la ley de los gases ideales: un sobre de 2.500 m³ a 100 °C en un día de 15 °C eleva aproximadamente 698 kg brutos, de los cuales se resta el sobre, la canasta, el quemador y el combustible para la carga útil, y cuanto más caliente el aire y más frío el día, más eleva. El endpoint de temperatura requerida lo invierte: para soportar una elevación objetivo, el aire interior debe alcanzar una densidad particular y, por lo tanto, una temperatura particular, con una verificación de que se mantenga por debajo de los ~120 °C que los sobres de nailon pueden soportar: la pregunta cotidiana previa al vuelo de si el globo puede levantar a la tripulación y el combustible de hoy. El endpoint de densidad del aire proporciona la densidad del aire húmedo ρ = (P − 0.378·Pv) ÷ (R·T), y explica el hecho contraintuitivo de que el aire húmedo es MENOS denso que el aire seco, reduciendo ligeramente la elevación. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de globos y aviación, aplicaciones STEM y de educación en física, y calculadoras de flotación. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Modelo de elevación seca idealizada. 3 endpoints de cómputo. Para flotación de Arquímedes en agua, use una API de flotación; para elevación de helio en globos de fiesta, una API de globos.
api.oanor.com/hotairballoon-api
API de Golpe de Ariete
Matemáticas de golpe de ariete (transitorio hidráulico) como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de presión de sobretensión, velocidad de onda y tiempo de cierre de válvula con los que un ingeniero de tuberías o fontanería protege un sistema. El endpoint de sobretensión aplica la ecuación de Joukowsky Δp = ρ · a · Δv: una parada repentina del flujo aumenta la presión en la densidad del fluido × la velocidad de la onda de presión × el cambio de velocidad — detener 2 m/s de agua a a ≈ 1200 m/s añade aproximadamente 24 bar (348 psi), muy por encima de la presión de línea, lo que golpea las tuberías y puede romper accesorios. El endpoint de velocidad de onda da esa velocidad de la onda de presión: a = √(K/ρ) en una tubería rígida (≈ 1,480 m/s para agua), ralentizada en una tubería elástica real a √(K/ρ) ÷ √(1 + (K·D)/(E·t)) — una tubería delgada o de plástico da una velocidad de onda más baja y una sobretensión más suave, por lo que el PVC tolera mejor el golpe de ariete que el acero. El endpoint de tiempo crítico da 2L/a, el tiempo de ida y vuelta de la onda: cierre una válvula más rápido que esto y obtendrá la sobretensión completa de Joukowsky, más lento y la onda de alivio que regresa la reduce, por lo que dimensionar los tiempos de cierre (o instalar un tanque de sobretensión o cámara de aire) por encima del tiempo crítico es la cura estándar. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño de tuberías y fontanería, análisis de sobretensión en estaciones de bombeo y tuberías, y utilidades de ingeniería hidráulica. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Transitorio de tubería única idealizado. 3 endpoints de cómputo. Para caída de presión constante en tuberías, use una API de Darcy; para altura de bomba y afinidad, una API de bomba.
api.oanor.com/waterhammer-api
API de Carga del Lado del Aire HVAC
Matemáticas de calor del lado del aire HVAC como una API, calculadas local y determinísticamente con los factores clásicos de aire estándar: los números de calor sensible, latente y flujo de aire con los que un ingeniero mecánico o técnico de HVAC dimensiona conductos y equipos. El endpoint sensible proporciona el calor sensible que transporta un flujo de aire para cambiar la temperatura: Qs = 1.08 × CFM × ΔT (diferencia de bulbo seco), donde el 1.08 agrupa la densidad del aire estándar y el calor específico — 2,000 CFM a través de una diferencia de 20 °F son 43,200 BTU/hr, 3.6 toneladas — con el resultado en BTU/hr, toneladas y kW. El endpoint latente proporciona el calor latente (humedad): Ql = 0.68 × CFM × ΔW, donde ΔW es la diferencia de relación de humedad en granos de agua por libra de aire seco, la parte de deshumidificación de una carga de enfriamiento que es alta en climas húmedos y por personas y cocina, y por qué los acondicionadores de aire se dimensionan por carga total, no solo por temperatura. El endpoint de flujo de aire invierte la relación sensible: CFM = carga sensible ÷ (1.08 × ΔT), el aire de suministro necesario a una diferencia de temperatura elegida entre suministro y ambiente (el enfriamiento de confort funciona ~18–22 °F por debajo de la temperatura ambiente), el número que determina el tamaño del ventilador y del conducto — verificado con ~400 CFM por tonelada. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño HVAC y cálculo de cargas, utilidades de estimación mecánica y puesta en marcha, y aplicaciones de ingeniería de edificios. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Factores de aire estándar — ajuste por altitud. 3 endpoints de cómputo. Para dimensionamiento por regla general de habitaciones, use una API HVAC; para propiedades de aire húmedo, una API psicrométrica; para dimensionamiento de conductos, una API de conductos.
api.oanor.com/hvacload-api
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-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/caniuse-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
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const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/caniuse-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/caniuse-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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