Open-channel discharge & velocity
API · /manning-api
API de débit en canal ouvert
Mathématiques de l'écoulement en canal ouvert sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe avec l'équation de Manning. Le point de terminaison de débit calcule le débit et la vitesse de l'eau dans un canal ouvert — rectangulaire, trapézoïdal, triangulaire ou circulaire (tuyau partiellement rempli) — à partir de la profondeur d'écoulement, des dimensions du canal, de la pente du canal et du coefficient de rugosité de Manning n : il calcule la section d'écoulement, le périmètre mouillé et le rayon hydraulique, puis applique Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) et V = Q/A, rapportant le débit en mètres cubes par seconde et par heure, litres par seconde, pieds cubes par seconde et gallons US par minute. Le point de terminaison de profondeur normale fait l'inverse : étant donné un débit cible, il résout la profondeur normale par bissection et renvoie la section résultante, la vitesse et une vérification du débit. Le point de terminaison de rugosité est une référence des valeurs typiques de n de Manning, du PVC lisse (0,009) et du béton (0,013) à la terre et au gravier jusqu'aux cours d'eau naturels rocheux (0,05) ; passez un nom de matériau ou un n explicite. Les dimensions sont métriques (mètres par défaut, ou cm, mm, pi, po). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils de génie civil et de drainage, la conception d'eaux pluviales et de ponceaux, les applications d'irrigation et d'hydrologie, et la modélisation environnementale. 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'hydraulique en canal ouvert (Manning) ; pour le débit en tuyau plein à partir du diamètre et de la vitesse, utilisez une API de débit en conduite.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API du nombre de Froude
Hydrodynamique du nombre de Froude sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison number calcule le nombre de Froude Fr = v/√(g·L) — le rapport sans dimension des forces d'inertie aux forces gravitationnelles — à partir d'une vitesse et d'une longueur caractéristique, classifie l'écoulement comme subcritique (Fr<1, tranquille), critique (Fr=1) ou supercritique (Fr>1, rapide), et renvoie la vitesse critique √(g·L) à laquelle Fr=1 ; le point de terminaison velocity l'inverse en v = Fr·√(g·L). Le point de terminaison channel donne le nombre de Froude en canal ouvert à partir d'une vitesse d'écoulement et d'une profondeur, le régime d'écoulement, et la profondeur critique y_c = (q²/g)^(1/3) pour le débit unitaire q = v·y — la frontière entre l'écoulement tranquille et l'écoulement torrentiel utilisée dans la conception de déversoirs et de seuils. Le point de terminaison hull-speed calcule la vitesse de coque de déplacement d'un bateau à partir de sa longueur à la flottaison, v = 1,34·√(L_wl en ft) nœuds, la limite de vitesse de formation de vagues où les vagues d'étrave et de poupe égalent la longueur de la coque, renvoyée en nœuds, m/s et km/h avec le nombre de Froude correspondant — une longueur à la flottaison de 10 m donne environ 7,7 nœuds. La gravité par défaut est de 9,80665 m/s². Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en architecture navale, marine, hydraulique, génie civil, modélisation fluviale et enseignement de la mécanique des fluides, les outils de conception de déversoirs, seuils et coques, et les logiciels de simulation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 4 points de terminaison. Ceci est le nombre de Froude et le régime d'écoulement ; pour le débit en canal ouvert de Manning, utilisez une API Manning.
api.oanor.com/froude-api
API de débit de déversoir
Mathématiques de débit de déversoir pour la mesure de débit en canal ouvert sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès rectangulaire calcule le débit sur un déversoir rectangulaire à crête mince, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1,5, à partir de la largeur de la crête et de la hauteur d'eau au-dessus de la crête — et résout la hauteur à partir d'un débit connu. Le point d'accès en V calcule le débit sur un déversoir triangulaire en V, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2,5, à partir de l'angle de l'encoche et de la hauteur, le déversoir le plus précis pour les petits débits car le débit varie avec la hauteur à la puissance 2,5. Le point d'accès à crête large calcule le débit sur un déversoir à crête large, Q = Cd·(2/3)^1,5·√g·b·H^1,5 ≈ Cd·1,705·b·H^1,5, la structure de terrain robuste utilisée pour le jaugeage des rivières. Chaque dispositif porte son coefficient de débit standard (rectangulaire 0,62, V 0,58, crête large 0,85) que vous pouvez remplacer, et chacun résout soit le débit à partir d'une hauteur mesurée, soit la hauteur nécessaire pour un débit cible. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour l'hydrologie, l'irrigation et les outils de génie civil, le jaugeage de débit dans les canaux et les stations d'épuration, les applications de gestion des eaux pluviales et des ressources en eau, et l'enseignement de la mécanique des fluides. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit du débit de déversoir ; pour un écoulement uniforme en canal ouvert, utilisez une API Manning et pour le comptage par tube à pression différentielle, utilisez une API orifice.
api.oanor.com/weir-api
API O-Ring Seal
Mathématiques de conception de joints toriques sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de compression, de logement et d'étirement qu'un ingénieur ou un fabricant utilise pour concevoir un joint. Le point de terminaison squeeze donne la compression qui rend le joint étanche : squeeze = (section − profondeur du logement) ÷ section, donc un cordon de 0,139 pouce dans une rainure de 0,113 pouce de profondeur est comprimé à 18,7 %, et il classe le résultat — environ 10–16 % convient aux joints dynamiques (alternatifs) et 15–30 % aux joints statiques — et, étant donné la largeur de la rainure, le pourcentage de remplissage du logement, qui doit rester en dessous d'environ 85 % pour que le caoutchouc ait de la place pour se dilater sous l'effet de la chaleur ou du gonflement du fluide. Le point de terminaison gland fonctionne dans l'autre sens : à partir de la section et du fait que le joint est statique ou dynamique (ou d'une compression cible), il renvoie la profondeur de la rainure et une largeur dimensionnée pour un remplissage d'environ 70 % — généralement 1,3 à 1,5 fois la section — plus un rayon de coin. Le point de terminaison stretch vérifie l'installation : stretch = (diamètre d'accouplement − ID du joint torique) ÷ ID, qui doit rester en dessous d'environ 5 % sur une tige car l'étirement réduit la section et vole la compression. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en génie mécanique, hydraulique, pneumatique, vide et conception de produits, les outils de sélection de joints et de conception de logements, et les plugins CAO. Pur calcul local — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Pouces ou millimètres. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul.
api.oanor.com/oring-api
API de décharge de Torricelli
Mathématiques de l'efflux de Torricelli et de la décharge par orifice sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de vitesse applique la loi de Torricelli, v = √(2·g·h) — la vitesse à laquelle le fluide jaillit d'un orifice sous une charge h est égale à celle d'un corps tombé de la même hauteur — et renvoie la vitesse idéale et réelle du jet (corrigée par un coefficient de vitesse), et, si vous donnez le diamètre ou la surface de l'orifice, le débit volumique idéal et réel Q = Cd·A·√(2gh) en litres par seconde et par minute, mètres cubes par heure et gallons US par minute. Le point de terminaison de temps de vidange calcule le temps nécessaire à un réservoir cylindrique vertical pour se vider à travers un orifice, t = (2·A_réservoir)/(Cd·A_orifice·√(2g))·(√h0 − √h1), à partir des tailles du réservoir et de l'orifice, de la charge initiale et d'une charge finale optionnelle, avec le débit initial. Le point de terminaison de portée donne la distance horizontale parcourue par un jet provenant d'un orifice latéral avant qu'il n'atterrisse, x = 2·Cv·√(h·y), à partir de la charge au-dessus de l'orifice et de la hauteur de l'orifice par rapport au sol, avec la vitesse du jet et le temps de vol. Les coefficients de décharge et de vitesse sont par défaut de 0,62 et 0,97 et peuvent être modifiés, tout comme la gravité. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils de mécanique des fluides et d'hydraulique, le drainage de réservoirs, l'irrigation et les applications d'ingénierie des procédés, ainsi que pour l'enseignement de la physique. 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 l'efflux par orifice et du drainage de réservoir ; pour la continuité des tuyaux Q = A·v, utilisez une API de débit et pour le volume et le niveau de remplissage du réservoir, utilisez une API de réservoir.
api.oanor.com/torricelli-api
Questions fréquentes
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Comment obtenir une clé API pour API de débit en canal ouvert ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/manning-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/manning-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/manning-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/manning-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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