Suspension force at an angle
API · /hammock-api
API Hammock Hang
Mathématiques de suspension de hamac sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de force de suspension, de ligne de crête et de hauteur de sangle qu'un campeur ou un utilisateur de hamac configure. Tout revient à la règle des 30 degrés. Le point de terminaison force montre pourquoi : la tension dans chaque ligne de suspension est le poids de l'occupant ÷ (2 × sin de l'angle de suspension), donc à un angle de 30° chaque sangle supporte environ un poids corporel, mais si l'on réduit l'angle à 15°, cela passe à environ 1,9 fois — ce qui surcharge les sangles, les arbres et votre dos lorsque les gens tendent un hamac à bloc. Le point de terminaison ligne de crête dimensionne une ligne de crête structurelle à environ 83 % de la longueur du hamac, la ligne fixe qui reproduit cet angle de ~30° et l'affaissement approprié sur n'importe quelle paire d'arbres. Le point de terminaison hauteur de sangle estime à quelle hauteur attacher les sangles en fonction de la distance entre les arbres et de la hauteur d'assise souhaitée, car des arbres plus éloignés nécessitent des points d'ancrage plus hauts pour maintenir l'angle. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de camping, de randonnée, d'équipement de plein air et de hamac, les outils de calcul de suspension et de planification de voyage, et les logiciels d'aventure. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Poids et longueurs dans votre propre unité. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de Cotation d'Escalade
Conversion de cotations d'escalade sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe — les traductions de cotations entre systèmes dont un grimpeur, une salle ou une application de topo a besoin lorsque la même voie est cotée différemment dans chaque pays. L'endpoint route accepte une cotation d'escalade en cordée dans tout système majeur — le système américain Yosemite Decimal System (5.5 à 5.15d), les cotations sportives françaises (4b à 9c+), l'échelle UIAA utilisée en Europe centrale (IV à XIII-) ou les nombres Ewbank australiens/néo-zélandais (12 à 40) — et renvoie les équivalents dans tous ces systèmes, de sorte qu'un 5.11a est un 6c français, un UIAA VII+ et un Ewbank 22. L'endpoint bloc convertit entre l'échelle américaine V (VB et V0 à V17) et l'échelle française de Fontainebleau (3 à 9A), donc un V5 est un Font 6C et un problème coté 7A est environ un V6. Vous pouvez passer une cotation dans n'importe quel système pris en charge et il trouve la ligne et donne le reste — pratique pour synchroniser une liste de croix entre régions ou montrer à un grimpeur une cotation qu'il reconnaît. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'escalade, de bloc, de salle, de topo et de sports de plein air, les outils de liste de croix et de base de données de voies, et les logiciels de carnet d'entraînement. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Équivalences approximatives — les cotations sont intrinsèquement approximatives entre systèmes. En direct, rien n'est stocké. 2 endpoints de conversion.
api.oanor.com/climbgrade-api
API Archery & Arrow
Mathématiques du tir à l'arc et des flèches sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres FOC, d'énergie et de poids de flèche qu'un archer ou un chasseur à l'arc utilise pour régler un équipement. Le point de terminaison FOC trouve l'équilibre avant-centre, la part du poids d'une flèche qui se trouve en avant du milieu : FOC = ((point d'équilibre − longueur ÷ 2) ÷ longueur) × 100 mesuré à partir de la gorge de l'encoche, donc une flèche de 28 pouces équilibrée à 16 pouces donne 7,1 % — et il classe le résultat, car les archers cibles tournent autour de 7–12 % tandis que les chasseurs poussent 12–19 % pour la pénétration et le pardon. Le point de terminaison énergie transforme le poids et la vitesse de la flèche en performance terminale : énergie cinétique (ft-lb) = grains × fps² ÷ 450 240 et moment (slug-fps) = grains × fps ÷ 225 218, donc une flèche de 400 grains à 280 fps transporte environ 69,7 ft-lb et 0,50 slug-fps, avec une classe de gibier suggérée — le moment, pas l'énergie cinétique, est le meilleur prédicteur de pénétration pour les flèches lourdes. Le point de terminaison poids totalise une flèche finie à partir de ses pièces — hampe (grains-par-pouce × longueur) plus pointe, insert, encoche et empennage — et divise par le poids de l'arc pour les grains-par-livre, signalant le minimum de 5 GPP qui protège l'arc. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de tir à l'arc, de chasse à l'arc, de tir traditionnel et de sports de plein air, les outils de construction de flèches et de réglage d'arc, et les calculateurs de magasins professionnels. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Unités impériales de tir à l'arc. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour les marques de visée ou le réglage de l'arc, utilisez une API différente.
api.oanor.com/archery-api
API Spur Gear
Géométrie des engrenages droits sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe pour des dents en développante de profondeur totale standard. Le point de terminaison de géométrie prend un module et un nombre de dents (et un angle de pression optionnel, par défaut 20°) et renvoie la géométrie complète de la dent : le diamètre primitif (module × dents), les diamètres de base, de tête (extérieur) et de pied, l'addendum, le dedendum, la profondeur totale et utile, le pas circulaire et de base, le pas diamétral et l'épaisseur de dent — le tout en millimètres. Le module peut être donné directement ou dérivé d'un pas diamétral ou d'un pas circulaire. Le point de terminaison de paire engrène deux roues du même module et renvoie le diamètre primitif et de tête de chaque roue, l'entraxe (module × (z1 + z2) ÷ 2) et le rapport d'engrenage. Le point de terminaison de module convertit librement entre module, pas diamétral et pas circulaire, ou dérive le module à partir d'un diamètre primitif et d'un nombre de dents. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception mécanique et de CAO, les calculateurs d'engrenages et de boîtes de vitesses, les projets de maker, robotique et impression 3D, et les applications de génie mécanique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la géométrie des engrenages droits ; pour les rapports de vélo et le développement, utilisez une API de vélo, et pour les entraînements par courroie et poulie, utilisez une API de courroie.
api.oanor.com/spurgear-api
API de chauffage de piscine
Mathématiques de chauffage de piscine et spa sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — la thermodynamique dont un propriétaire de piscine, constructeur ou technicien de service a besoin pour dimensionner un chauffage et budgétiser un réchauffement. Le point de terminaison heat-time donne les heures pour chauffer un volume d'eau : énergie = gallons × 8,34 lb/gal × l'élévation de température en °F (autant de BTU), divisée par la puissance du chauffage en BTU/h — chauffer 20 000 gallons de 10 °F nécessite 1 668 000 BTU, soit environ 4,2 heures avec un chauffage au gaz de 400 000 BTU/h avant les pertes de surface. Le point de terminaison heater-size l'inverse : la puissance nécessaire pour atteindre une élévation de température dans un temps cible, donc le même travail en 24 heures ne nécessite qu'environ 69 500 BTU/h. Le point de terminaison heat-pump donne l'électricité et le coût d'une pompe à chaleur — kWh = BTU thermiques ÷ 3412 ÷ COP (5–6 pour les unités de piscine par temps doux) — donc 1 668 000 BTU coûtent environ 89 kWh avec un COP de 5,5, une fraction du chauffage par résistance. Passez l'élévation de température directement, ou une température actuelle et cible. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de constructeurs de piscines et de services, les outils de dimensionnement et de devis de chauffage, les calculateurs de spa et de bain à remous, et les sites de comparaison d'énergie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Chiffres idéaux — ajoutez les pertes de surface et de vent. Pour la chimie de piscine, utilisez une API de chimie de piscine.
api.oanor.com/poolheat-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API Hammock Hang ?
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Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/hammock-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/hammock-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/hammock-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/hammock-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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