Biot number
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API des nombres de transfert de chaleur
Nombres adimensionnels de transfert de chaleur par convection sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point d'accès prandtl calcule le nombre de Prandtl Pr = μ·cp/k (ou ν/α), le rapport entre la diffusivité de quantité de mouvement et la diffusivité thermique qui détermine l'épaisseur relative des couches limites de vitesse et thermique — l'air est d'environ 0,71 et l'eau d'environ 7 à 20 °C. Le point d'accès grashof calcule le nombre de Grashof Gr = g·β·|ΔT|·L³/ν², la force de flottabilité par rapport aux forces visqueuses en convection naturelle (pour un gaz parfait, le coefficient de dilatation thermique β ≈ 1/T). Le point d'accès rayleigh donne le nombre de Rayleigh Ra = Gr·Pr, soit à partir de Gr et Pr, soit à partir des entrées complètes de convection naturelle, qui régit le début de la convection (critique ≈ 1708 pour une couche horizontale chauffée). Le point d'accès peclet calcule le nombre de Péclet Pe = Re·Pr = v·L/α, l'advection par rapport à la diffusion de la chaleur. Le point d'accès biot calcule le nombre de Biot Bi = h·L/k et indique si le modèle de capacité thermique globale s'applique (Bi < 0,1). Toutes les entrées sont en SI. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en génie thermique, CVC, refroidissement électronique, CFD, génie des procédés et éducation au transfert de chaleur, outils de convection naturelle et de conduction transitoire, et logiciels de simulation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 5 points d'accès. Ce sont des groupes de transfert de chaleur par convection ; pour le nombre de Reynolds seul, utilisez une API Reynolds et pour les nombres de tension superficielle, une API Weber.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de refroidissement et convection de Newton
La loi de refroidissement de Newton et le transfert de chaleur par convection sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison convection applique le taux de transfert de chaleur par convection Q = h·A·ΔT — la chaleur évacuée d'une surface est égale au coefficient de convection multiplié par la surface multiplié par la différence de température entre la surface et le fluide — et résout pour le taux de chaleur, le coefficient, la surface ou la différence de température que vous omettez, avec des coefficients typiques pour l'air naturel et forcé, l'eau, l'ébullition et la condensation intégrés. Le point de terminaison refroidissement applique la loi de refroidissement de Newton, T(t) = T_env + (T0 − T_env)·e^(−k·t) : à partir d'une température initiale, de la température ambiante et d'une constante de refroidissement (ou constante de temps τ = 1/k), il donne la température après un temps, ou le temps pour atteindre une température cible, ou il résout la constante de refroidissement à partir d'une température mesurée à un temps connu — les mathématiques derrière la façon dont une boisson chaude, un corps médico-légal ou une pièce moulée en refroidissement approche la température ambiante. Le point de terminaison coefficient relie la constante de refroidissement aux propriétés physiques, k = h·A/(m·c), et la constante de temps thermique. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'ingénierie thermique et de CVC, les applications de sécurité alimentaire et de refroidissement médico-légal, les logiciels de refroidissement électronique et de contrôle de processus, 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 de terminaison. Ceci est la convection et le refroidissement transitoire ; pour la conduction stationnaire à travers les murs, utilisez une API de valeur U et pour le rayonnement thermique, utilisez une API de Stefan-Boltzmann.
api.oanor.com/cooling-api
API de résolution optique
Résolution optique selon le critère de Rayleigh sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison angulaire donne le plus petit angle sous lequel deux points peuvent être séparés à travers une ouverture circulaire, θ = 1,22·λ/D — la limite de diffraction fixée par la longueur d'onde et le diamètre de l'ouverture — en radians, degrés, minutes d'arc et secondes d'arc (un télescope de 100 mm résout environ 1,4 seconde d'arc en lumière verte), et résout l'ouverture nécessaire pour une résolution cible. Le point de terminaison de distance transforme cet angle en une séparation réelle à une distance donnée, s = θ·L = 1,22·λ·L/D — la distance à laquelle deux objets doivent être séparés pour être résolus à une portée donnée. Le point de terminaison microscope calcule le pouvoir de résolution à partir de l'ouverture numérique : la limite de Rayleigh d = 0,61·λ/NA et la limite d'Abbe d = λ/(2·NA), avec NA = n·sin(θ) à partir d'un indice de réfraction et d'un demi-angle, et le grossissement utile maximal. La longueur d'onde par défaut est de 550 nm (visible) et peut être définie en mètres, nanomètres ou micromètres. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour l'astronomie, les outils pour télescopes et jumelles, la microscopie et la conception de systèmes d'imagerie, les applications pour appareils photo et optiques, 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 de terminaison. Il s'agit du pouvoir de résolution limité par la diffraction ; pour l'imagerie par lentille mince, utilisez une API d'objectif et pour la diffraction par fente et réseau, utilisez une API de diffraction.
api.oanor.com/resolution-api
API d'incubation des œufs
Mathématiques d'incubation des œufs sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — le calendrier d'éclosion, les conditions et les chiffres de la couveuse qu'un couvoir ou un éleveur de poules de basse-cour utilise pour élever une couvée. Le point de terminaison hatch transforme le jour défini (jour 0) en calendrier par espèce : il connaît la période d'incubation — poulet 21 jours, canard 28, caille 17, oie 30, dinde 28, canard de Barbarie 35 et plus — et donne le jour de confinement, environ trois jours avant l'éclosion, où vous arrêtez de retourner les œufs, augmentez l'humidité et laissez le couvercle fermé ; passez un incubation_days personnalisé pour tout autre chose. Le point de terminaison conditions donne les cibles : un incubateur à air forcé à 99,5 °F (air calme un ou deux degrés de plus au sommet des œufs), avec une humidité autour de 45–55 % pendant l'incubation et 65–75 % au confinement pour que la membrane reste molle. Le point de terminaison brooder planifie les poussins après leur éclosion — 95 °F sous la lampe la première semaine, diminuant de 5 °F par semaine jusqu'à ce qu'ils atteignent la température ambiante autour de 70 °F et soient assez emplumés pour la quitter. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications avicoles, de couvoirs, de homesteading et agricoles, les outils de minuteur d'incubation et de couveuse, et les logiciels éducatifs 4-H. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Conseils — mirer les œufs et observer les poussins. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul.
api.oanor.com/incubation-api
API de fermentation de légumes
Les mathématiques de la lacto-fermentation des légumes sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de sel qu'un fermenteur pèse pour la choucroute, le kimchi et les cornichons. (Légumes, pas de viande — pour la salaison et les nitrites, c'est un calcul séparé.) Le sel est tout le jeu : trop peu et les mauvais microbes gagnent, trop et la fermentation stagne. L'endpoint salt effectue la méthode du sel sec pour les légumes râpés, sel = poids du légume × pourcentage, avec environ 2 % étant la cible classique pour la choucroute et le kimchi — donc un kilo de chou prend 20 grammes — et il encadre le résultat du bas et rapide à une quasi-salaison. L'endpoint brine dimensionne une fermentation immergée, sel = poids de l'eau × pourcentage où le pourcentage est celui de l'eau comme indiqué dans les recettes (1 ml d'eau ≈ 1 g), donc un litre à 5 % nécessite 50 grammes pour un cornichon aigre standard, 3,5 % pour un plus doux ; il rapporte également la salinité en pourcentage de la solution totale. L'endpoint salinity convertit les deux façons dont la même saumure est exprimée — pourcentage de l'eau par rapport au pourcentage du total — donc une saumure à 5 % d'eau indique environ 4,76 % sur un réfractomètre. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour la fermentation, l'autosuffisance, les développeurs d'applications de recettes et alimentaires, les outils de calcul de fermentation et de lots, et les logiciels culinaires. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Grammes et ml. En direct, rien n'est stocké. 3 endpoints de calcul.
api.oanor.com/fermentation-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API des nombres de transfert de chaleur ?
Quelle est la limite de débit de API des nombres de transfert de chaleur ?
Combien coûte API des nombres de transfert de chaleur ?
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API des nombres de transfert de chaleur est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/prandtl-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/prandtl-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/prandtl-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/prandtl-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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