Pump-up time
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API de Compresor de Aire
Matemáticas de aire comprimido como API, calculadas local y determinísticamente: los números de receptor, bombeo y SCFM que un técnico de neumática o propietario de taller utiliza para dimensionar un sistema. El endpoint de tamaño del receptor proporciona el tanque necesario para soportar una ráfaga de demanda: volumen = demanda (CFM de aire libre) × minutos × 14.7 ÷ la ventana de presión utilizable (máx − mín) — extraer 20 CFM durante un minuto en una ventana de 175 a 100 psi requiere un receptor de aproximadamente 30 galones, el búfer que permite que la bomba se ponga al día. El endpoint de bombeo proporciona el tiempo para elevar un receptor de una presión a otra: volumen × aumento de presión ÷ (14.7 × CFM del compresor), por lo que un tanque de 60 galones de 100 a 175 psi con un compresor de 15 CFM toma aproximadamente 2.7 minutos. El endpoint scfm corrige el CFM real a CFM estándar para las condiciones de entrada — SCFM = ACFM × (presión de entrada ÷ 14.696) × (528 ÷ temperatura de entrada en Rankine) — por lo que un compresor a 5,000 pies entrega aproximadamente un 17 % menos de SCFM que a nivel del mar, la razón por la que se dimensionan las herramientas en SCFM, no en la placa de identificación. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de neumática y aire de taller, herramientas de dimensionamiento de compresores y demanda de herramientas, calculadoras de aire industrial y ayudas comerciales. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones — el ciclo de trabajo y la curva de la bomba desplazan los números reales.
salud API
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Recubrimientos Industriales
Matemáticas de recubrimientos industriales y protectores como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de construcción de película con los que trabaja un inspector de recubrimientos, pintor o estimador, aquellos que la estimación simple de pintura omite. El endpoint de cobertura proporciona la cobertura teórica y práctica a partir de los sólidos por volumen del recubrimiento y el espesor de película seca objetivo: cobertura = 1604 × la fracción de sólidos por volumen ÷ el DFT en mils, donde 1604 son los pies cuadrados que cubre un galón a un mil — así que un recubrimiento con 50 % de sólidos a 2 mils secos cubre aproximadamente 401 ft² por galón, menos un factor de pérdida por exceso de pulverización y perfil de superficie. El endpoint de espesor de película convierte entre espesor de película húmeda y seca a través de los sólidos por volumen: WFT = DFT ÷ la fracción de sólidos, porque el solvente se evapora y la película se encoge, así que un recubrimiento con 50 % de sólidos aplicado 4 mils húmedo se seca a 2 mils — el número que verificas con un peine de película húmeda mientras rocías. El endpoint de eficiencia de transferencia proporciona el material real necesario: galones teóricos ÷ la eficiencia de transferencia, ya que la pulverización convencional deposita solo ~25 % en la pieza, HVLP ~65 %, electrostática hasta ~95 %. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de estimación e inspección de recubrimientos, herramientas de pintura industrial y recubrimientos protectores, ayudas de estudio NACE/SSPC y calculadoras de especificaciones. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para estimación simple de área de pintura de paredes, use una API de pintura.
api.oanor.com/coating-api
API de Volumen de Tanques
Matemáticas de volumen de tanques y nivel de llenado como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de volumen proporciona la capacidad total — en litros, galones estadounidenses y metros cúbicos — de un cilindro vertical, cilindro horizontal, tanque rectangular, esfera o cápsula, a partir de sus dimensiones en metros, centímetros, milímetros, pies o pulgadas. El endpoint de llenado calcula el volumen de líquido y el porcentaje de llenado a una profundidad de llenado dada, utilizando la geometría exacta para cada forma — incluyendo la fórmula del segmento circular para un cilindro horizontal (donde el nivel es famosamente no lineal) y la fórmula del casquete esférico para una esfera. El endpoint de nivel es el cálculo inverso de "varilla de medición": encuentra la profundidad que corresponde a un volumen objetivo o un porcentaje objetivo, resolviendo la geometría del segmento por bisección. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para monitoreo de tanques de combustible, agua, petróleo y químicos, agricultura y riego, herramientas de procesos e industriales, y aplicaciones de medición de tanques y varillas de medición. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es geometría de medición de tanques; para volumen de piscinas y dosificación química use una API de piscinas, y para conversión de unidades simple use una API de conversión de unidades.
api.oanor.com/tank-api
API de Tornillo Sin Fin
Matemáticas de transportadores de tornillo y sinfines de grano como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de capacidad, velocidad y rendimiento con los que un agricultor, montador o ingeniero de manejo de materiales dimensiona un sinfín. El endpoint de capacidad proporciona el rendimiento volumétrico a partir de la geometría del tornillo: el volumen anular del filete por vuelta ((π/4)(diámetro² − eje²) × paso) × rpm × 60 × la carga del canal, por lo que un tornillo de paso completo de 9 pulgadas sobre un eje de 2.5 pulgadas a 40 rpm y 45 % de carga mueve aproximadamente 330 pies cúbicos — 265 bushels — por hora. El endpoint de velocidad lo invierte, las rpm necesarias para una capacidad objetivo, para que no aceleres demasiado un sinfín pequeño y muelas el grano. El endpoint de bushels convierte una tasa volumétrica a bushels y toneladas por hora (1 bushel = 1.2445 ft³, toneladas = bushels × peso de prueba ÷ 2000), por lo que 330 ft³/h de maíz de 56 lb son 265 bushels o 7.4 toneladas por hora — el número que igualas a la secadora o al camión. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de manejo de granos y equipos agrícolas, herramientas de diseño de manejo de materiales y transportadores, calculadoras de construcción agrícola y ayudas de ingeniería. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones — la inclinación y el material cambian el rendimiento real. Para transportadores de banda, usa una API de transportadores.
api.oanor.com/auger-api
API de Radiant Floor
Matemáticas de calefacción por suelo radiante e hidrónica como API, calculadas local y determinísticamente: los números de salida, tubería y flujo que un instalador o aficionado al bricolaje diseña para un suelo cálido. El endpoint de salida proporciona el calor que emite un suelo cálido: aproximadamente 2 BTU/hr por pie cuadrado por cada °F que la superficie del suelo está por encima de la habitación, por lo que un suelo a 85 °F en una habitación a 70 °F entrega aproximadamente 30 BTU/hr/ft² — alrededor de 9,000 BTU/hr en 300 ft², el límite de confort ya que el suelo se mantiene a ~85 °F. El endpoint de tubería proporciona el tubo y los bucles para un área con un espaciado: tubería de campo = área × 12 ÷ espaciado, por lo que 300 ft² con espaciado de 9 pulgadas necesita 400 pies de tubo, dividido en bucles de menos de ~300 pies (dos bucles de 200 pies) para que la bomba pueda empujarlos. El endpoint de flujo proporciona la tasa de flujo del bucle para una carga de calor, GPM = carga ÷ (500 × ΔT) donde 500 es la constante del agua y ΔT es la caída de ida y vuelta — 9,000 BTU/hr con un ΔT de 20 °F requiere 0.9 GPM. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de calefacción por suelo radiante y fontanería, herramientas de diseño hidrónico y diseño de PEX, calculadoras para contratistas de HVAC y sitios de bricolaje. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones — verifique con un cálculo completo de pérdida de calor. Para la carga del edificio use una API de HVAC; para la velocidad de la tubería use una API de tasa de flujo.
api.oanor.com/radiant-api
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¿Cómo obtengo una clave API para API de Compresor de Aire?
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curl https://api.oanor.com/compressor-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/compressor-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/compressor-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/compressor-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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