Minimum enclosure size
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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.
salud API
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Acuicultura
Matemáticas de piscicultura (acuicultura) como API, calculadas local y determinísticamente: los números de población, alimentación y oxígeno con los que opera un piscicultor o diseñador de RAS. El endpoint de población convierte un volumen de tanque o estanque y una densidad objetivo de biomasa en un número de peces: biomasa = densidad × volumen, cantidad = biomasa ÷ peso promedio del pez — un tanque de 10 m³ a 30 kg/m³ contiene 300 kg, aproximadamente 1,200 peces de 250 g cada uno, y se siembra al peso de cosecha, no al peso de alevín, para que el tanque no se sobrecargue a medida que crecen. El endpoint de alimentación da la ración diaria como porcentaje del peso corporal, y el alimento necesario para alcanzar un aumento de peso objetivo a través de la tasa de conversión alimenticia — 300 kg alimentados al 2 % son 6 kg al día, y criar 100 kg de peces con un FCR de 1.2 requiere 120 kg de alimento. El endpoint de oxígeno da la demanda de oxígeno disuelto de una población — biomasa × la tasa de consumo por kg — por lo que 300 kg a 300 mg O₂/kg/hora necesitan 90 g de oxígeno por hora, el número que su aireación debe superar. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de acuicultura y diseño de RAS, herramientas de gestión de piscifactorías, calculadoras de criaderos y alimentación, y sitios de agrotecnología. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones de planificación comercial — las especies y el sistema varían. Para un acuario doméstico, use una API de acuario.
api.oanor.com/aquaculture-api
API de Caídas en Escalada
Matemáticas de caídas en escalada en roca como API, calculadas local y determinísticamente: los números de seguridad detrás de una caída en primero, desde la dureza del aseguramiento hasta si tocas el suelo. El endpoint de factor de caída proporciona el factor de caída, distancia caída ÷ cuerda pagada, de 0 a un máximo de 2: es él, no la distancia absoluta, quien decide lo dura que es la captura, así que 4 metros en 2 metros de cuerda son un brutal factor 2 en el anclaje mientras que la misma caída en 10 metros de cuerda es un suave 0.4. El endpoint de fuerza de impacto proporciona la fuerza máxima que transmite la cuerda según el modelo de resorte F = mg + √((mg)² + 2·mg·k·f), donde k es el módulo de la cuerda (~20 kN para una cuerda dinámica simple) y f el factor de caída — así que un escalador de 80 kg en una caída de factor 1 siente unos 6.4 kN, y el mosquetón superior ve aproximadamente 1.66× eso por el efecto polea. El endpoint de caída al suelo lo suma todo: caída total = el doble de la altura sobre la última pieza, más la holgura, más el estiramiento de la cuerda, y te dice si eso supera el suelo o una repisa. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para apps de escalada, herramientas de gimnasio y guías, sitios de planificación de rutas y educación, y calculadoras de equipo. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones educativas — no sustituyen la instrucción y el juicio.
api.oanor.com/climbing-api
API de Código de Plomería
Matemáticas de dimensionamiento de código de plomería como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de unidades de artefacto y dimensionamiento de tuberías que un plomero, diseñador o inspector obtiene del libro de códigos. El endpoint dfu totaliza las unidades de descarga de drenaje para un conjunto de artefactos (IPC Tabla 709.1): pase una lista como inodoro:2,lavatorio:3,ducha:1,fregadero_cocina:1 y pondera cada uno por su descarga — un inodoro es 3, un lavatorio 1, una tina o ducha 2 — para un total de 13, con un baño completo agrupado contando como 6 en lugar de la suma de sus partes. El endpoint pipe-size da el tamaño mínimo de drenaje del edificio para una carga de DFU a una pendiente (IPC Tabla 710.1(1)): la tubería más pequeña cuya capacidad cumple con la carga, por lo que 50 DFU con una caída de un cuarto de pulgada por pie necesita un drenaje de 4 pulgadas, con el recordatorio de que cualquier drenaje que lleve un inodoro tiene un mínimo de 3 pulgadas. El endpoint supply-gpm lee la demanda máxima probable de agua de la curva de Hunter: la diversidad significa que 100 unidades de artefacto de suministro solo requieren aproximadamente 54 GPM, no la suma de cada artefacto funcionando a la vez — el número contra el cual dimensiona el servicio de agua. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de diseño y estimación de plomería, herramientas de verificación de códigos y permisos, calculadoras de ingeniería MEP y ayudas para escuelas técnicas. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Basado en el IPC — verifique contra el código adoptado en su jurisdicción.
api.oanor.com/plumbing-api
API de Calefacción de Piscinas
Matemáticas de calefacción de piscinas y spas como una API, calculadas local y determinísticamente — la termodinámica que un propietario de piscina, constructor o técnico de servicio utiliza para dimensionar un calentador y presupuestar un calentamiento. El endpoint heat-time da las horas para calentar un cuerpo de agua: energía = galones × 8.34 lb/gal × el aumento de temperatura en °F (esa cantidad de BTU), dividido por la salida de BTU/hr del calentador — elevar 20,000 galones en 10 °F es 1,668,000 BTU, aproximadamente 4.2 horas en un calentador de gas de 400,000 BTU/hr antes de pérdidas superficiales. El endpoint heater-size lo invierte: la salida que necesitas para alcanzar un aumento de temperatura en un tiempo objetivo, así que el mismo trabajo en 24 horas requiere solo alrededor de 69,500 BTU/hr. El endpoint heat-pump da la electricidad y el costo de una bomba de calor — kWh = BTU térmicos ÷ 3412 ÷ el COP (5–6 para unidades de piscina en clima templado) — así que 1,668,000 BTU cuestan aproximadamente 89 kWh con un COP de 5.5, una fracción de la calefacción por resistencia. Pasa el aumento de temperatura directamente, o una temperatura actual y objetivo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de constructores de piscinas y servicios, herramientas de dimensionamiento de calentadores y presupuestos, calculadoras de spas y jacuzzis, y sitios de comparación de energía. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Cifras ideales — añade para pérdidas superficiales y de viento. Para química de piscinas usa una API de química de piscinas.
api.oanor.com/poolheat-api
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curl https://api.oanor.com/reptile-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/reptile-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/reptile-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/reptile-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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