Bar elongation under axial load
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API de Esfuerzo, Deformación y Módulo de Young
Esfuerzo axial, deformación y módulo de Young como una API, calculados local y determinísticamente. El endpoint de esfuerzo relaciona las tres cantidades de un miembro cargado axialmente — el esfuerzo σ = F/A, la deformación ε = ΔL/L y el módulo de Young E = σ/ε — y resuelve para el que omitas, tomando el módulo directamente, en gigapascales, o de una tabla de materiales incorporada (acero, aluminio, cobre, titanio, concreto, vidrio y más), con el esfuerzo reportado en pascales, MPa y GPa. El endpoint de elongación calcula cuánto se estira una barra bajo una carga axial, δ = F·L/(A·E), a partir de la fuerza, longitud y sección transversal (área o diámetro) y el material o módulo, junto con el esfuerzo, la deformación y la rigidez axial k = A·E/L. El endpoint de Poisson trabaja con la relación de Poisson ν: la deformación lateral que acompaña a una deformación axial, y el módulo de corte G = E/(2(1+ν)) y el módulo volumétrico K = E/(3(1−2ν)) derivados del módulo de Young. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería mecánica, civil y de materiales, aplicaciones de diseño estructural y de máquinas, pruebas de materiales y educación. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es deformación axial de materiales; para el estado de esfuerzo 2D (esfuerzos principales, círculo de Mohr) use una API de círculo de Mohr y para pandeo de columnas use una API de pandeo.
salud API
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Expansión Térmica
Matemáticas de expansión térmica como API, calculadas local y deterministicamente. El endpoint lineal calcula cuánto se expande o contrae un sólido cuando cambia su temperatura, ΔL = α·L0·ΔT, devolviendo el cambio de longitud y la nueva longitud a partir de una longitud original, un cambio de temperatura (dado directamente o como temperatura inicial y final) y el coeficiente de expansión lineal α — tomado de una tabla de materiales incorporada (acero, aluminio, cobre, concreto, vidrio, invar y más) o suministrado directamente; las longitudes aceptan metros, centímetros, milímetros, pies o pulgadas. El endpoint de volumen calcula la expansión volumétrica, ΔV = β·V0·ΔT, donde para un sólido el coeficiente volumétrico es β ≈ 3α y para un líquido (agua, etanol, mercurio, gasolina y otros) β se toma directamente; los volúmenes aceptan metros cúbicos, litros, mililitros o pies cúbicos. El endpoint de materiales lista los coeficientes. Un cambio de temperatura negativo produce contracción. Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería civil y mecánica, diseño de espacios de expansión en rieles, tuberías y puentes, aplicaciones de tolerancias de fabricación y HVAC, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es expansión térmica; para energía térmica y cambio de temperatura, use una API de calor específico.
api.oanor.com/thermalexpansion-api
API de Peso de Metales
Peso y costo de existencias de metales como una API, calculados local y determinísticamente. El endpoint de peso calcula la masa de una longitud de stock de metal a partir de su forma, dimensiones y material: barra redonda, barra cuadrada, barra plana o placa, lámina, barra hexagonal, tubo redondo o tubería y tubo rectangular (caja). Calcula el área de la sección transversal, multiplica por la longitud y la densidad del material, y devuelve el peso por pieza y el total para una cantidad — en kilogramos, libras, gramos y toneladas — junto con el volumen. La densidad del material se busca en una tabla incorporada de metales (acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, bronce, plomo, zinc, titanio, níquel, oro, plata y más) o puede pasar una densidad explícita. El endpoint de costo multiplica ese peso por un precio por kilogramo, libra o tonelada para dar el costo del material por pieza y en total. El endpoint de materiales lista las densidades. Las dimensiones aceptan milímetros, centímetros, metros, pulgadas o pies. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para fabricación de metales y herramientas de taller mecánico, aplicaciones de ingeniería y CAD, cotizaciones de chatarra y existencias, y estimaciones de peso de envío. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Este es el peso de existencias de metal a partir de la geometría y la densidad; para reacciones y deflexión de vigas use una API de vigas y para precios spot de metales en vivo use una API de materias primas.
api.oanor.com/metalweight-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 Relación de Engranajes
Matemáticas de relación de engranajes, velocidad y par como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de relación calcula la relación de engranajes de un solo par a partir del número de dientes del conductor y del conducido (o diámetros de paso), relación = N_conducido/N_conductor, lo clasifica como reducción (más par, menos velocidad) o sobremarcha, y — dada una velocidad y par de entrada — devuelve la velocidad de salida (entrada/relación) y el par de salida (entrada·relación·eficiencia). El endpoint de tren calcula un tren de engranajes compuesto: la relación general es el producto de las relaciones de cada etapa, y devuelve la relación de cada etapa, la velocidad y el par de salida, señalando que los engranajes locos solo cambian la dirección de rotación, no la relación. El endpoint de resolución encuentra el valor faltante entre la velocidad de entrada, la velocidad de salida y la relación a partir de los otros dos — por ejemplo, la relación necesaria para reducir un motor de 1500 rpm a una salida de 500 rpm. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de tren motriz, robótica y diseño de máquinas, selección de cajas de cambios y transmisiones, engranajes de bicicletas y vehículos, y educación en ingeniería mecánica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es relación de engranajes y par; para geometría de dientes de engranajes rectos, use una API de engranajes rectos.
api.oanor.com/gearratio-api
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.
¿Cómo obtengo una clave API para API de Esfuerzo, Deformación y Módulo de Young?
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Esfuerzo, Deformación y Módulo de Young?
¿Cuánto cuesta API de Esfuerzo, Deformación y Módulo de Young?
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
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curl https://api.oanor.com/youngmodulus-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/youngmodulus-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/youngmodulus-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/youngmodulus-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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