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API Banked Curve

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Dynamique des virages relevés et du mouvement circulaire sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point d'accès vitesse prend le rayon d'une courbe et son angle de relevé (bank) et renvoie la vitesse idéale sans frottement (vitesse de conception) à laquelle le relevé seul fournit la force centripète, v = √(r·g·tanθ) ; donnez également un coefficient de frottement et il renvoie la vitesse maximale sécuritaire avant que le véhicule ne glisse vers l'extérieur sur le relevé, v = √(r·g·(tanθ+μ)/(1−μ·tanθ)), et la vitesse minimale avant qu'il ne glisse vers l'intérieur en bas du relevé — chaque vitesse en mètres par seconde, km/h, mph et nœuds, plus l'accélération centripète. Le point d'accès angle de relevé inverse ceci : à partir d'une vitesse de conception et d'un rayon, il renvoie l'angle de relevé idéal θ = atan(v²/(r·g)) et le dévers équivalent sous forme de rapport et de pourcentage, le dévers nécessaire pour une route ou une voie ferrée afin qu'aucun frottement latéral ne soit utilisé à cette vitesse. Le point d'accès courbe plate traite une courbe non relevée à partir du coefficient de frottement : la vitesse maximale en virage v = √(μ·r·g) pour un rayon donné et le rayon minimal v²/(μ·g) pour une vitesse donnée. La gravité par défaut est de 9,80665 m/s² et peut être modifiée. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception de routes et de circuits, les applications de dynamique des véhicules et de simulateur de conduite, le génie civil et des transports, et l'enseignement de la physique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est la dynamique des virages relevés et des courbes ; pour la cinématique des projectiles et SUVAT, utilisez une API physique.

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API de mouvement circulaire

Physique du mouvement circulaire uniforme sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point d'accès de force centripète calcule l'accélération centripète a = v²/r = ω²·r — toujours dirigée vers le centre — et la force centripète F = m·a qui maintient un corps sur sa trajectoire circulaire, à partir de la masse, du rayon et de la vitesse linéaire ou angulaire, et rapporte la force g équivalente. Le point d'accès angulaire convertit entre toutes les façons de décrire la rotation — vitesse angulaire (rad/s), tours par minute, fréquence, période et, étant donné un rayon, la vitesse linéaire (tangentielle) — en utilisant ω = 2π·f = 2π/T = v/r. Le point d'accès centrifuge calcule la force centrifuge relative (RCF, en g) d'un rotor de centrifugeuse à partir de sa vitesse en tr/min et du rayon, RCF = ω²·r / g, ou l'inverse pour donner le tr/min nécessaire pour atteindre une RCF cible. Les masses sont en kg, les rayons en m (mm pour la centrifugeuse), les vitesses en m/s, les vitesses angulaires en rad/s et les forces en N. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'éducation en physique, mécanique, automobile, centrifugeuse de laboratoire et manèges, les outils de mouvement de rotation et de force g, et l'enseignement STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme ; pour les orbites gravitationnelles, utilisez une API de gravitation, pour un véhicule sur une courbe relevée, une API de courbe relevée et pour l'oscillation d'un pendule, une API de pendule.

api.oanor.com/centripetal-api

API de capacité portante des sols

Calculs géotechniques de fondations sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point d'accès des facteurs calcule les facteurs de capacité portante Nc, Nq et Nγ de Terzaghi/Vesic à partir de l'angle de frottement du sol — Nq = e^(π·tanφ)·tan²(45+φ/2), Nc = (Nq−1)·cotφ et Nγ = 2(Nq+1)·tanφ. Le point d'accès de capacité portante calcule la capacité portante ultime, nette et admissible d'une semelle filante, carrée ou circulaire à partir de la cohésion, de l'angle de frottement, du poids volumique du sol, de la largeur de la semelle et de la profondeur d'encastrement, qu = sc·c·Nc + γ·D·Nq + sγ·γ·B·Nγ, en la décomposant en ses composantes de cohésion, de surcharge et de poids propre et en divisant par un facteur de sécurité (par défaut 3) pour obtenir la valeur admissible. Le point d'accès de tassement calcule le tassement élastique immédiat d'une semelle, s = q·B·(1−ν²)·I / E, à partir de la pression appliquée, de la largeur de la semelle, du module d'élasticité du sol et du coefficient de Poisson. La cohésion et les pressions sont en kilopascals, le poids volumique en kN/m³ et les longueurs en mètres. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de génie civil, géotechnique, conception de fondations et construction, les outils de dimensionnement de semelles et d'étude de faisabilité, et l'enseignement de l'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit de la capacité portante des fondations ; pour la pression latérale des terres sur les murs, utilisez une API de pression des terres et pour l'écoulement en canal ouvert, une API de Manning.

api.oanor.com/soil-api

API de calcul de ferraillage

Mathématiques de l'acier d'armature (ferraillage) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison area calcule la section transversale d'une barre d'armature, a = π/4·d², sa masse par mètre (a·7850/1e6, ρ acier = 7850 kg/m³), la surface totale et la masse pour un nombre de barres, et — étant donné une surface d'acier requise — le nombre de barres nécessaires et la surface fournie. Le point de terminaison spacing dispose les barres sur une section : à partir de la largeur, de l'enrobage, du diamètre de la barre et soit d'un espacement centre à centre soit d'un nombre de barres, il renvoie l'autre, n = floor((largeur − 2·enrobage − d)/espacement) + 1, la surface totale d'acier et la surface par mètre de largeur. Le point de terminaison ratio calcule le taux d'armature ρ = As/(b·d) d'une section à partir de la surface d'acier (ou des barres) et de la largeur de la section et de la hauteur utile, sous forme de fraction et de pourcentage, le nombre unique qui détermine si une poutre est sous-armée ou sur-armée. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils d'ingénierie structurelle et de chantier, le dessin de béton armé, les plans de façonnage et le métré d'acier, et l'enseignement du génie civil. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de géométrie et de quantités de ferraillage ; pour les proportions de mélange de béton, utilisez une API béton.

api.oanor.com/rebar-api

API de Mélange de Béton

Mathématiques de conception de mélange de béton sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison mix décompose un volume de béton en ses matériaux à partir d'un rapport de mélange nominal (ciment:sable:granulat, par exemple 1:2:4) : il applique la marge de volume sec de 1,54, puis renvoie le ciment en mètres cubes, kilogrammes et sacs de 50 kg, les volumes et masses de sable et de granulat, et l'eau à partir du rapport eau-ciment — le lot complet pour la coulée. Le point de terminaison quantity calcule le volume de béton d'une dalle, d'une semelle ou d'un poteau rond ou carré à partir de ses dimensions, ajoute une marge de gaspillage et donne le volume de matériau sec. Le point de terminaison watercement résout le rapport eau-ciment, l'eau ou le ciment à partir des deux autres — le nombre le plus important pour la résistance et la durabilité du béton. Les densités utilisées sont ciment 1440, sable 1600 et granulat 1450 kg/m³, avec un sac de ciment de 50 kg. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de construction, d'estimation et d'ingénierie de chantier, les relevés de matériaux et les commandes, les applications DIY et de construction, et l'éducation en génie civil. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit d'une estimation nominale de lot de volume de béton ; pour la pression des terres d'un mur de soutènement, utilisez une API de pression des terres.

api.oanor.com/concrete-api

Questions fréquentes

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Comment obtenir une clé API pour API Banked Curve ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API Banked Curve avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API Banked Curve ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API Banked Curve ?
API Banked Curve dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €5.00 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
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Toutes les requêtes vers API Banked Curve transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

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curl https://api.oanor.com/bankedcurve-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/bankedcurve-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/bankedcurve-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/bankedcurve-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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