Open-channel discharge & velocity
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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.
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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.
api.oanor.com/froude-api
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 sellos O-Ring
Matemáticas de diseño de sellos O-Ring como API, calculadas local y determinísticamente: los números de compresión, ranura y estiramiento que un ingeniero o fabricante diseña para un sello. El endpoint de compresión proporciona la compresión que hace el sello: compresión = (sección transversal − profundidad de la ranura) ÷ sección transversal, por lo que un cordón de 0.139 pulgadas en una ranura de 0.113 pulgadas de profundidad se comprime un 18.7 %, y clasifica el resultado — aproximadamente 10–16 % es adecuado para sellos dinámicos (alternativos) y 15–30 % para estáticos — y, dado el ancho de la ranura, el porcentaje de llenado de la ranura, que debe mantenerse por debajo de aproximadamente el 85 % para que el caucho tenga espacio para expandirse por calor o hinchazón de fluidos. El endpoint de ranura funciona al revés: a partir de la sección transversal y si el sello es estático o dinámico (o una compresión objetivo), devuelve la profundidad de la ranura y un ancho dimensionado para aproximadamente un 70 % de llenado — típicamente 1.3 a 1.5 veces la sección transversal — más un radio de esquina. El endpoint de estiramiento verifica la instalación: estiramiento = (diámetro de acoplamiento − ID del O-Ring) ÷ ID, que debe mantenerse por debajo de aproximadamente el 5 % en una varilla porque estirar adelgaza la sección transversal y roba compresión. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ingeniería mecánica, hidráulica, neumática, vacío y diseño de productos, herramientas de selección de sellos y diseño de ranuras, y complementos CAD. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Pulgadas o milímetros. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo.
api.oanor.com/oring-api
API de Eflujo de Torricelli
Matemáticas de eflujo de Torricelli y descarga por orificio como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de velocidad aplica la ley de Torricelli, v = √(2·g·h) — la velocidad a la que el fluido sale de un orificio bajo una carga h es igual a la de un cuerpo que ha caído la misma altura — y devuelve la velocidad ideal y real (corregida por un coeficiente de velocidad), y, si se proporciona el diámetro o área del orificio, el caudal volumétrico ideal y real Q = Cd·A·√(2gh) en litros por segundo y minuto, metros cúbicos por hora y galones estadounidenses por minuto. El endpoint de tiempo de vaciado calcula cuánto tarda un tanque cilíndrico vertical en vaciarse a través de un orificio, t = (2·A_tanque)/(Cd·A_orificio·√(2g))·(√h0 − √h1), a partir del tamaño del tanque y del orificio, la carga inicial y una carga final opcional, con el caudal inicial. El endpoint de alcance da la distancia horizontal que recorre un chorro desde un orificio lateral antes de caer, x = 2·Cv·√(h·y), a partir de la carga sobre el orificio y la altura del orificio sobre el suelo, con la velocidad del chorro y el tiempo de vuelo. Los coeficientes de descarga y velocidad tienen valores predeterminados de 0.62 y 0.97 y se pueden modificar, al igual que la gravedad. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de mecánica de fluidos e hidráulica, drenaje de tanques, riego y aplicaciones de ingeniería de procesos, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es eflujo por orificio y drenaje de tanques; para continuidad en tuberías Q = A·v use una API de caudal y para volumen y nivel de llenado de tanques use una API de tanques.
api.oanor.com/torricelli-api
Preguntas frecuentes
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¿Cómo obtengo una clave API para API de Flujo en Canales Abiertos?
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-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
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headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
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const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/manning-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/manning-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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