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API de Cobertura de Masilla

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Matemáticas de cobertura de masilla y sellador como API, calculadas local y determinísticamente: los números de pies lineales por tubo y cuántos tubos necesita un constructor, vidriero o aficionado al bricolaje para comprar sellador. Un cordón de masilla es esencialmente un cilindro delgado, por lo que el endpoint de cobertura calcula los pies que rinde un cartucho a partir del ancho del cordón: volumen por pie ≈ (π/4 × ancho²) × 12 pulgadas, y un cartucho estándar de 10.1 fl oz (18.2 in³) rinde aproximadamente 30 pies de un cordón de un cuarto de pulgada, 13 pies de un cordón grueso de tres octavos o 55 de un cordón fino de tres dieciseisavos — pase cartridge_oz para paquetes de salchicha o tubos de 28 oz, y un conteo de tubos para totalizarlo. El endpoint de tubos lo ejecuta al revés: cartuchos necesarios = (longitud de la junta × un factor de desperdicio) ÷ pies por cartucho, redondeado hacia arriba, por lo que una carrera de 100 pies de cordón de un cuarto de pulgada con un 10 % de desperdicio requiere cuatro tubos. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de construcción, acristalamiento, impermeabilización y mejoras para el hogar, herramientas de estimación de materiales y listas de compras, y software para contratistas. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Pulgadas y pies; estimaciones — las herramientas y el desperdicio varían. En vivo, no se almacena nada. 2 endpoints de cómputo.

api.oanor.com/caulk-api
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/api/caulk-api/openapi.json
/api/caulk-api/llms.txt

Descubrimiento: GET /api/index.json enumera todos los API.

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Plumbing Code API

Plumbing-code sizing maths as an API, computed locally and deterministically — the fixture-unit and pipe-sizing numbers a plumber, designer or inspector runs from the code book. The dfu endpoint totals drainage fixture units for a set of fixtures (IPC Table 709.1): pass a list like toilet:2,lavatory:3,shower:1,kitchen_sink:1 and it weights each by its discharge — a toilet is 3, a lavatory 1, a tub or shower 2 — for a total of 13, with a grouped full bathroom counting as 6 rather than the sum of its parts. The pipe-size endpoint gives the minimum building-drain size for a DFU load at a slope (IPC Table 710.1(1)): the smallest pipe whose capacity meets the load, so 50 DFU at a quarter-inch-per-foot fall needs a 4-inch drain, with the reminder that any drain carrying a water closet is a 3-inch minimum. The supply-gpm endpoint reads probable peak water demand off the Hunter curve: diversity means 100 supply fixture units draws only about 54 GPM, not the sum of every fixture running at once — the number you size the water service against. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for plumbing-design and estimating apps, code-check and permit tools, MEP-engineering calculators, and trade-school aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Based on the IPC — verify against the code adopted in your jurisdiction.

api.oanor.com/plumbing-api

API de Rampa ADA

Matemáticas de rampas para sillas de ruedas ADA como API, calculadas local y determinísticamente: los números de recorrido, descanso y pendiente que un constructor o planificador de accesibilidad dimensiona para una rampa. La regla que fija ADA es 1 pulgada de elevación por cada 12 de recorrido, una pendiente máxima del 8.33 %, por lo que el endpoint de rampa convierte una elevación en la rampa: recorrido = elevación × 12 (o × 16 / × 20 para una pendiente más suave si tienes espacio), más los descansos nivelados que el código requiere — un descanso de 5 pies arriba y abajo y otro entre recorridos siempre que la elevación supere las 30 pulgadas — y la longitud total de extremo a extremo, así que una elevación de 24 pulgadas necesita un recorrido de 24 pies y 34 pies en total, mientras que una elevación de 36 pulgadas se divide en dos recorridos con un descanso intermedio para 51 pies. El endpoint de ajuste responde a la pregunta del mundo real: ¿encaja una rampa para esta elevación en el recorrido que tienes? Devuelve el recorrido mínimo que necesita una rampa ADA 1:12, si tu espacio es suficiente, y la pendiente que realmente obtendrías si la forzaras — señalando cuando supera el 8.33 % y necesitas un cambio de sentido o una elevación menor. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de construcción, accesibilidad, modificación del hogar y contratistas, herramientas de estimación de rampas y verificación de códigos, y software de construcción. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Confirma contra el ADA actual y el código local. En vivo, nada almacenado. 2 endpoints de cómputo.

api.oanor.com/adaramp-api

API de construcción de terrazas

Matemáticas para la construcción de terrazas como una API, calculadas local y determinísticamente: la cantidad de tablas, vigas y sujetadores que un propietario o contratista necesita para materializar una terraza rectangular. El endpoint de tablas convierte el tamaño de la terraza en una lista de compras real: filas = ancho de la terraza ÷ (ancho de la tabla + espacio), redondeado hacia arriba, así que una terraza de 16 ft × 12 ft con una cara de tabla de 5.5 pulgadas (una 5/4×6) y un espacio de 1/8 de pulgada necesita 26 filas; las tablas recorren el largo, cada fila toma una tabla de 16 ft, y un margen de desperdicio del 10 % lo lleva a 29 tablas más el metraje lineal y el área de la terraza. El endpoint de vigas lo enmarca: las vigas se espacian a lo largo, así que el conteo = ⌊largo ÷ espaciado⌋ + 1 — trece vigas a 16 pulgadas entre centros (diecisiete a 12 pulgadas para mayor resistencia o entablado diagonal), cada una abarcando el ancho, más dos vigas de borde y una viga de soporte como total de pies lineales de estructura. El endpoint de sujetadores cuenta los tornillos: cada fila de entablado cruza cada viga una vez y se fija con dos tornillos de cara allí, así que una terraza de 16×12 toma 26 × 13 × 2 = 676 tornillos, aproximadamente 744 con desperdicio — o un clip oculto por intersección. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de construcción, contratistas, mejoras para el hogar, materiales de construcción y renovación, herramientas de estimación de terrazas y despiece, y calculadoras de aserraderos. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Unidades estadounidenses (pies/pulgadas). En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Terrazas rectangulares; para área de piso interior use una API de pisos.

api.oanor.com/deck-api

API de Estimación de Albañilería

Matemáticas de estimación de albañilería como una API, calculadas local y determinísticamente: los recuentos de ladrillos, bloques y mortero que un albañil, constructor o estimador utiliza. El endpoint de ladrillos calcula cuántos ladrillos necesita una pared a partir de su área (o largo × alto en pies): ladrillos por pie cuadrado = 144 / ((largo del ladrillo + junta) × (alto del ladrillo + junta)), por lo que un ladrillo modular estándar con una junta de mortero de 3/8 de pulgada da como resultado los conocidos 6.86 ladrillos por pie cuadrado — una pared de 100 ft² son 686 ladrillos, más un margen de desperdicio y las bolsas de mortero (aproximadamente 7 por cada 1000 ladrillos). El endpoint de bloques hace lo mismo para unidades de mampostería de concreto: un CMU estándar de 16×8 pulgadas con una junta de 3/8 de pulgada equivale a 1.125 bloques por pie cuadrado, con aproximadamente 2.5 bolsas de mortero por cada 100 bloques. Ambos endpoints aceptan dimensiones personalizadas de la cara de la unidad y el grosor de la junta, agregan un porcentaje de desperdicio configurable y redondean a unidades enteras. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de construcción, contratistas de albañilería, suministros de construcción y mejoras para el hogar, herramientas de estimación de materiales y calculadoras comerciales. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Unidades imperiales (pulgadas y pies cuadrados). En vivo, nada almacenado. 2 endpoints de cálculo. Esto es estimación de ladrillos/bloques y mortero; para volumen de concreto vertido use una API de concreto y para paneles de yeso use una API de paneles de yeso.

api.oanor.com/masonry-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de Cobertura de Masilla?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Cobertura de Masilla con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Cobertura de Masilla?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de Cobertura de Masilla?
API de Cobertura de Masilla ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €4.59 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de Cobertura de Masilla con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Cobertura de Masilla pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

Elija un punto final de la lista de la izquierda para ver sus detalles y pruébelo.

Fragmentos de código

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curl https://api.oanor.com/caulk-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/caulk-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/caulk-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/caulk-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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