Sloped roof area
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API de Inclinación de Techo
Geometría de techos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de inclinación convierte libremente entre las tres formas en que los oficios describen la pendiente de un techo: la inclinación como elevación por 12 de recorrido (la notación X:12), el ángulo en grados y la pendiente como porcentaje, usando ángulo = atan(inclinación/12); un techo 6:12 es 26.57° y una pendiente del 50 %, y también devuelve el multiplicador de inclinación √(1 + tan²) que escala una longitud plana a la longitud real a lo largo de la pendiente. El endpoint de viga calcula la longitud de la viga común a partir del recorrido horizontal y la inclinación, viga = √(recorrido² + elevación²) con elevación = recorrido·tan(ángulo), y añade la longitud a lo largo de la pendiente de un voladizo horizontal opcional: un recorrido de 12 unidades con inclinación 6:12 necesita una viga de 13.42 unidades. El endpoint de área convierte una huella plana de edificio en el área real de superficie del techo inclinado, huella / cos(ángulo), la cifra que necesita para pedir tejas, membrana o subcapa; una huella de 100 m² bajo un techo 6:12 es aproximadamente 111.8 m². Las longitudes son independientes de la unidad: use una unidad consistente. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de techado, construcción, estimación para contratistas, mejoras para el hogar, instalación solar y arquitectura, herramientas de medición y pedido de materiales, y software comercial. Cálculo puramente local: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esta es geometría específica de techos; para una pendiente o gradiente general, use una API de pendiente.
salud API
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- 255,000 llamadas/mes
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Calculadora de Techos
Geometría de techos como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de pendiente convierte una pendiente de techo entre todas las formas comunes — elevación-sobre-recorrido (como 6:12), el ángulo en grados, el porcentaje de pendiente y el multiplicador de pendiente (el factor que convierte una huella plana en el área real inclinada). El endpoint de viga calcula la longitud de la viga a partir del recorrido horizontal y la pendiente — es decir, la hipotenusa √(recorrido² + elevación²) — con un voladizo opcional proyectado a lo largo de la pendiente. El endpoint de área calcula el área real inclinada del techo a partir de la huella del edificio (ingresada directamente o como largo × ancho) y la pendiente, agrega un margen de desperdicio e informa el número de cuadrados de techado estadounidenses y paquetes de tejas necesarios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Las longitudes no tienen unidades — use unidades consistentes — mientras que las cifras de cuadrados y paquetes asumen cuadrados de techado estadounidenses de 100 pies cuadrados, así que pase la huella en pies cuadrados para esos. Ideal para contratistas y estimadores de techados, herramientas de construcción y bricolaje, planificación de instalaciones solares y software de cotización. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es geometría de techos; para cantidades de pintura, azulejos, concreto y ladrillos, use una API de calculadora de construcción.
api.oanor.com/roofing-api
API de Carga de Nieve
Matemáticas de carga de nieve en techos como una API, calculadas local y determinísticamente usando el método ASCE 7. El endpoint de techo convierte una carga de nieve en el suelo en la carga de nieve de diseño del techo: la carga de techo plano es pf = 0.7 · Ce · Ct · Is · pg, usando los factores de exposición, térmico e importancia, y la carga de techo inclinado es ps = Cs · pf, donde el factor de pendiente Cs sigue la curva de techos cálidos para todas las superficies (1.0 hasta 30°, cayendo linealmente a 0 a 70°) o un valor que usted proporcione. Reporta cada carga en kilopascales, pascales, libras por pie cuadrado y kilogramos por metro cuadrado, y — si proporciona un área de techo — la carga total en kilonewtons, kilogramos, toneladas y libras. El endpoint de profundidad convierte una profundidad de nieve medida y una densidad (dada directamente o por tipo de nieve, desde fresca ~100 hasta hielo ~917 kg/m³) en una carga. El endpoint de conversión convierte una carga de nieve entre kPa, psf, kg/m², Pa y psi. Las profundidades aceptan milímetros, centímetros, metros, pulgadas o pies. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Una ayuda de ingeniería, no un diseño con sello de código — siempre confirme contra el código local aplicable con un ingeniero calificado. Ideal para herramientas estructurales y de techado, aplicaciones de códigos de construcción y permisos, planificadores de instalaciones solares y toldos, y calculadoras de riesgo invernal. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es ingeniería de carga de nieve en techos; para geometría de pendiente y área de techo use una API de techado y para reacciones de vigas use una API de vigas.
api.oanor.com/snowload-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
Preguntas frecuentes
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¿Cómo obtengo una clave API para API de Inclinación de Techo?
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Inclinación de Techo?
¿Cuánto cuesta API de Inclinación de Techo?
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curl https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/roofpitch-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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