Diameter at a distance
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API de Calculadora de Conicidad
Geometría de conos y conicidad como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de conicidad relaciona los diámetros grande y pequeño, la longitud y la conicidad de una pieza cónica: proporciona los dos diámetros y la longitud y devuelve la relación de conicidad, la conicidad por pie y por pulgada (para piezas en pulgadas), el ángulo incluido 2·atan((D−d)/(2L)) y el semiángulo (de conicidad) desde el eje — o deja fuera uno de los diámetros o la longitud y proporciona la conicidad por pie, y resuelve la dimensión faltante. El endpoint de diámetro-en da el diámetro (y radio) a cualquier distancia a lo largo del cono, medido desde el extremo grande o pequeño, mediante interpolación lineal d(x) = D − (D−d)·x/L. El endpoint morse es una referencia de la serie estándar de conos Morse MT0 a MT7, con la conicidad por pie de cada cono, diámetros grande y pequeño en la línea de calibre, longitud y ángulo incluido. Las longitudes y diámetros usan unidades consistentes (pulgadas por defecto, o milímetros para las salidas de ángulo y relación). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de mecanizado y herramientas de torno, CAD y fabricación de herramientas, proyectos de fabricación y metalistería, y calculadoras de ingeniería mecánica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es geometría de conos; para paso de rosca y broca de roscado use una API de roscas y para geometría de engranajes rectos use una API de engranajes.
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Velocidad de Mecanizado
Matemáticas de velocidad de corte y avance de mecanizado como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de velocidad convierte entre velocidad de corte (superficial) y rpm del husillo para un diámetro de herramienta o pieza dado, en ambas direcciones y en cualquier sistema de unidades: el sistema métrico usa N = Vc·1000/(π·D) con Vc en metros por minuto y D en milímetros, y el sistema imperial usa RPM = SFM·12/(π·D) con la velocidad superficial en pies por minuto y el diámetro en pulgadas. El endpoint de avance calcula la velocidad de avance de la mesa a partir del avance por diente (carga de viruta), el número de dientes o filos y las rpm del husillo para fresado (avance = fz·z·N), o a partir del avance por revolución para torneado y taladrado, y lo reporta en milímetros o pulgadas por minuto. El endpoint de materiales lista velocidades de corte típicas para carburo por material, desde aluminio y latón hasta acero dulce, acero inoxidable y titanio, con una nota de usar aproximadamente un tercio para herramientas HSS. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Una ayuda indicativa: siempre confirme con los datos del fabricante de la herramienta y ajuste según la profundidad de corte, refrigerante y rigidez. Ideal para herramientas CNC y de taller, aplicaciones CAM y de avances y velocidades, fabricación artesanal y hobby, y calculadoras de manufactura. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es avances y velocidades de mecanizado; para paso de rosca y broca para roscar use una API de roscas, y para diseños de círculo de pernos use una API de círculo de pernos.
api.oanor.com/machining-api
API de Círculo de Pernos
Geometría de círculo de pernos (patrón de pernos / PCD) como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de coordenadas dispone un conjunto de agujeros igualmente espaciados en un círculo: a partir del diámetro (o radio) del círculo de pernos, el número de agujeros, un ángulo de inicio opcional, desplazamiento del centro y dirección, devuelve las coordenadas X e Y y el ángulo de cada agujero, el paso angular (360 ÷ número de agujeros) y la cuerda entre agujeros adyacentes — exactamente lo que necesita un CNC o un dibujo. El endpoint de cuerda da la distancia en línea recta entre dos agujeros cualesquiera en el patrón usando cuerda = 2·R·sen(ángulo central ÷ 2), tomando el camino más corto. El endpoint de diámetro funciona en reversa: a partir de una distancia medida entre dos agujeros y el número de agujeros, recupera el diámetro del círculo de pernos, para que puedas hacer ingeniería inversa de una brida o rueda existente. Las longitudes son independientes de la unidad — la salida está en la unidad que suministres. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas CNC y CAD, aplicaciones de mecanizado y fabricación, diseño de bridas, ruedas y cubos, y proyectos de plantillas de perforación y robótica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es geometría de círculo de pernos; para paso de rosca y broca de roscado usa una API de roscas y para geometría de engranajes rectos usa una API de engranajes.
api.oanor.com/boltcircle-api
API de Roscas de Tornillos
Geometría de roscas de tornillos como una API, calculada local y determinísticamente para la forma de rosca métrica ISO de 60° y unificada (UTS). El endpoint de paso convierte entre el paso de rosca en milímetros y las roscas por pulgada (TPI = 25.4 ÷ paso) y calcula el avance — la distancia que avanza la rosca en una vuelta — a partir del paso y el número de entradas. El endpoint de dimensiones toma un diámetro nominal (mayor) y un paso y devuelve el conjunto completo de diámetros y alturas de rosca: la altura del triángulo fundamental, la altura de la rosca externa, el diámetro de paso (D − 0.6495·P), el diámetro menor externo (D − 1.2269·P) y el diámetro menor interno (D − 1.0825·P), tanto en milímetros como en pulgadas. El endpoint de broca para roscar proporciona el tamaño de broca para cortar una rosca interna: la regla métrica estándar de diámetro nominal menos paso (aproximadamente 75–83% de rosca), el compromiso de rosca resultante y — para un porcentaje de compromiso objetivo — el tamaño de broca correspondiente. Los diámetros aceptan milímetros o pulgadas, y las roscas se pueden especificar por paso o por TPI. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de mecanizado y CNC, aplicaciones de diseño mecánico y CAD, proyectos de fabricación e impresión 3D, y catálogos de ferretería y sujetadores. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es geometría de roscas de tornillos; para el par de apriete de un perno, use una API de par.
api.oanor.com/thread-api
API de Momento de Inercia
Mecánica de inercia rotacional de cuerpos rígidos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de forma devuelve el momento de inercia de masa y el radio de giro k = √(I/m) para un cuerpo estándar con nombre sobre su eje característico — una esfera sólida (I = 2/5·m·r²), capa esférica delgada (2/3·m·r²), cilindro sólido o disco (1/2·m·r²), cilindro anular/hueco (1/2·m·(r1²+r2²)), anillo delgado (m·r²), varilla delgada sobre su centro (1/12·m·l²) o sobre un extremo (1/3·m·l²), placa rectangular o cuboide (1/12·m·(a²+b²)), cono sólido (3/10·m·r²) y masa puntual (m·r²) — así una esfera sólida de 2 kg y radio 0.5 m tiene I = 0.2 kg·m². El endpoint de eje paralelo aplica el teorema de Steiner I = I_cm + m·d² para desplazar un momento de inercia desde el eje del centro de masa a cualquier eje paralelo a una distancia d. El endpoint de formas lista todo el catálogo con sus fórmulas. Todas las cantidades están en SI (kg, m → kg·m²). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ingeniería mecánica, robótica, CAD/CAE, maquinaria rotativa, dinámica estructural y educación en física, herramientas de diseño de volantes y ejes, y software de simulación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es inercia rotacional; para energía rotacional almacenada y dimensionamiento de volantes use una API de volante y para torque y aceleración angular una API de torque.
api.oanor.com/momentofinertia-api
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.
¿Cómo obtengo una clave API para API de Calculadora de Conicidad?
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Calculadora de Conicidad?
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curl https://api.oanor.com/taper-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/taper-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/taper-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/taper-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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