Open-channel Froude & critical depth
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API de Número de Froude
Hidrodinámica del número de Froude como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de número calcula el número de Froude Fr = v/√(g·L) — la relación adimensional de fuerzas inerciales a gravitacionales — a partir de una velocidad y una longitud característica, clasifica el flujo como subcrítico (Fr<1, tranquilo), crítico (Fr=1) o supercrítico (Fr>1, rápido), y devuelve la velocidad crítica √(g·L) a la cual Fr=1; el endpoint de velocidad lo invierte a v = Fr·√(g·L). El endpoint de canal proporciona el número de Froude en canal abierto a partir de una velocidad de flujo y profundidad, el régimen de flujo, y la profundidad crítica y_c = (q²/g)^(1/3) para el caudal unitario q = v·y — el límite entre flujo tranquilo y rápido utilizado en el diseño de aliviaderos y vertederos. El endpoint de velocidad de casco calcula la velocidad de casco de desplazamiento de un barco a partir de su longitud en la línea de flotación, v = 1.34·√(L_wl en ft) nudos, el límite de velocidad de formación de olas donde las olas de proa y popa igualan la longitud del casco, devuelto en nudos, m/s y km/h con el número de Froude correspondiente — una eslora de 10 m da aproximadamente 7.7 nudos. La gravedad por defecto es 9.80665 m/s². Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de arquitectura naval, marina, hidráulica, ingeniería civil, modelado de ríos y educación en mecánica de fluidos, herramientas de diseño de aliviaderos, vertederos y cascos, y software de simulación. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Este es el número de Froude y régimen de flujo; para caudal en canal abierto de Manning use una API de Manning.
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Flujo de Vertedero
Matemáticas de flujo de vertedero para medición de caudal en canales abiertos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint rectangular calcula el flujo sobre un vertedero rectangular de cresta afilada, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1.5, a partir del ancho de la cresta y la carga de agua sobre la cresta — y resuelve la carga a partir de un caudal conocido. El endpoint de escotadura en V calcula el flujo sobre un vertedero triangular de escotadura en V, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2.5, a partir del ángulo de la escotadura y la carga, el vertedero más preciso para caudales pequeños porque el caudal varía con la carga elevada a la potencia 2.5. El endpoint de cresta ancha calcula el flujo sobre un vertedero de cresta ancha, Q = Cd·(2/3)^1.5·√g·b·H^1.5 ≈ Cd·1.705·b·H^1.5, la estructura de campo robusta utilizada para aforo de ríos. Cada dispositivo lleva su coeficiente de descarga estándar (rectangular 0.62, escotadura en V 0.58, cresta ancha 0.85) que puede anular, y cada uno resuelve ya sea el caudal a partir de una carga medida o la carga requerida para un caudal objetivo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de hidrología, riego e ingeniería civil, aforo de caudales en canales y plantas de tratamiento, aplicaciones de aguas pluviales y recursos hídricos, y educación en mecánica de fluidos. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es descarga de rebose de vertedero; para flujo uniforme en canales abiertos use una API de Manning y para medición de tuberías por presión diferencial use una API de orificio.
api.oanor.com/weir-api
API de Flujo en Canales Abiertos
Matemáticas de flujo en canales abiertos como una API, calculadas local y determinísticamente con la ecuación de Manning. El endpoint de flujo calcula el caudal y la velocidad del agua en un canal abierto — rectangular, trapezoidal, triangular o circular (tubería parcialmente llena) — a partir de la profundidad del flujo, las dimensiones del canal, la pendiente del canal y el coeficiente de rugosidad de Manning n: calcula el área de flujo, el perímetro mojado y el radio hidráulico, luego aplica Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) y V = Q/A, reportando el caudal en metros cúbicos por segundo y hora, litros por segundo, pies cúbicos por segundo y galones estadounidenses por minuto. El endpoint de profundidad normal lo invierte: dado un caudal objetivo, resuelve la profundidad normal mediante bisección y devuelve el área resultante, la velocidad y una verificación del caudal. El endpoint de rugosidad es una referencia de valores típicos de n de Manning, desde PVC liso (0.009) y concreto (0.013) hasta tierra y grava y arroyos naturales rocosos (0.05); pase un nombre de material o un n explícito. Las dimensiones son métricas (metros por defecto, o cm, mm, ft, in). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería civil y drenaje, diseño de aguas pluviales y alcantarillas, aplicaciones de riego e hidrología, y modelado ambiental. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es hidráulica de canales abiertos (Manning); para caudal en tuberías llenas a partir del diámetro y la velocidad, use una API de flujo en tuberías.
api.oanor.com/manning-api
API de Diseño de Velas y Casco
Matemáticas de navegación y arquitectura naval como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de velocidad de casco y relación de diseño que un navegante, comprador de barcos o diseñador de yates utiliza para dimensionar un barco. El endpoint hullspeed da el límite de velocidad de desplazamiento teórico a partir de la línea de flotación: velocidad de casco = 1.34 × √LWL (pies) en nudos, por lo que una línea de flotación de 25 pies alcanza un máximo de alrededor de 6.7 nudos (7.7 mph, 12.4 km/h), con un coeficiente ajustable de hasta aproximadamente 1.5 para cascos ligeros y fáciles de propulsar, ya que los barcos de planeo dejan la fórmula atrás por completo. El endpoint ratios calcula los dos números clásicos de rendimiento: la relación Superficie Vela/Desplazamiento, SA/D = superficie vélica ÷ (volumen desplazado en ft³)^⅔ usando volumen desplazado = desplazamiento ÷ 64 lb/ft³ para agua de mar — alrededor de 16–18 es un crucero típico y más de 20 es deportivo — y la relación Desplazamiento/Eslora, DLR = (desplazamiento en toneladas largas) ÷ (0.01 × LWL)³, donde menos de 200 es ligero y más de 300 es pesado, cada uno devuelto con una etiqueta de clase. El endpoint ballast da la relación de lastre = lastre ÷ desplazamiento × 100, un indicador aproximado de rigidez y capacidad de carga de vela que la mayoría de los cruceros alcanzan cerca del 35–45 %. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de navegación, embarcaciones, marinas, corretaje de yates y diseño de barcos, herramientas de comparación de barcos y dimensionamiento de aparejos, y calculadoras de arquitectura naval. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Unidades imperiales. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones de relaciones de diseño, no un programa de predicción de velocidad.
api.oanor.com/sailing-api
API de Cuidado de Reptiles
Matemáticas de cuidado de reptiles como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de criador detrás de un vivero saludable, para que la configuración sea correcta antes de que el animal se mude. El endpoint de recinto convierte la longitud de un animal y su hábito en la longitud, anchura y altura mínimas del suelo: las serpientes terrestres quieren un suelo al menos tan largo como la serpiente (una serpiente de maíz de 48 pulgadas → un mínimo de 48 × 24 × 24 pulgadas, ocho pies cuadrados de suelo), las especies arbóreas intercambian suelo por altura (un camaleón de 18 pulgadas → 27 × 18 × 36 pulgadas, alto), y los lagartos terrestres y tortugas necesitan mucho más suelo que su longitud corporal. El endpoint de uvb proporciona el objetivo de UV-B por zona de Ferguson — la clasificación del 1 al 4 de Baines et al. (2016) de cuánto sol toma una especie — devolviendo los rangos de UVI media y de exposición al sol (los que toman sol en zona 3 quieren una UVI de exposición de 2.9–7.4), y, si pasas una UVI de lámpara medida a una distancia de referencia, una estimación de cuadrado inverso de la distancia de montaje para la UVI de exposición correcta. El endpoint de alimentación dimensiona la presa según el peso corporal y la etapa de vida: una comida de aproximadamente 10–15 % del peso corporal, no más ancha que el animal, en un intervalo que se alarga con la edad — una serpiente adulta de 500 g toma una presa de 40–60 g cada quince días. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de cuidadores de reptiles y herpetocultura, herramientas para tiendas de mascotas y criadores, calculadoras de planificación de viveros y sitios de fichas de cuidado. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones educativas de cuidado — no consejo veterinario; investiga tu especie exacta.
api.oanor.com/reptile-api
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-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/froude-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/froude-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/froude-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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