Bar area, mass & count
API · /rebar-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.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
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
API de calculatrice de construction
Estimation de construction et de matériaux en tant qu'API — les calculs quotidiens « de combien ai-je besoin » pour les travaux de construction et de rénovation, calculés localement et de manière déterministe à partir de la géométrie standard et des règles de métier. Le point de terminaison peinture calcule les litres et le nombre de pots pour une surface, en tenant compte du nombre de couches et de la couverture de la peinture, et en déduisant les portes et fenêtres. Le point de terminaison carrelage calcule le nombre de carreaux (et de boîtes complètes) nécessaires pour un sol ou un mur à partir des dimensions du carreau et d'une marge de déchet. Le point de terminaison béton donne le volume de béton en mètres cubes, yards cubes et litres — et le nombre de sacs de prémélange — pour une dalle, une semelle, un mur ou un poteau rond, avec une quantité de lot optionnelle. Le point de terminaison briques calcule le nombre de briques nécessaires pour un mur à partir de la taille de la brique et du joint de mortier (par défaut brique de 215×65 mm avec un joint de 10 mm ≈ 60 briques par mètre carré). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications des marchands de matériaux et du commerce, les outils de bricolage et d'amélioration de l'habitat, les logiciels de devis et d'estimation, et les planificateurs de projets. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. Les estimations sont indicatives — tenez compte des conditions du site et suivez les chiffres indiqués par le fabricant. 4 points de terminaison. Il s'agit d'estimation de matériaux ; pour une simple conversion d'unités, utilisez une API de conversion d'unités et pour les calculs de pneus ou de transmission, utilisez une API de pneus.
api.oanor.com/buildcalc-api
API de charge de vent
Mathématiques de charge de vent structurelle en tant qu'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de pression calcule la pression dynamique (vélocité) du vent, q = ½·ρ·v², à partir de la vitesse du vent et de la densité de l'air — la pression que le vent exerce lorsqu'il est arrêté contre une surface — et résout également la vitesse du vent à partir d'une pression donnée, rapportant la vitesse en m/s, km/h et mph. Le point de terminaison de force calcule la force du vent sur une surface, F = q·Cf·A, à partir de la pression dynamique (ou de la vitesse du vent), de la surface exposée et d'un coefficient de force (≈1,3 pour un mur de bâtiment, ≈1,2 pour une plaque plane), et — étant donné une hauteur — le moment de renversement à la base. Le point de terminaison Beaufort convertit entre une vitesse du vent et l'échelle de Beaufort en utilisant v = 0,836·B^1,5, renvoyant le nombre de Beaufort, la description standard de calme à force d'ouragan et la pression correspondante. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'ingénierie structurelle et de façade, la signalétique, les panneaux solaires, les échafaudages et les structures temporaires, les applications de voile et de météorologie, 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 de terminaison. Ceci est la pression et la force du vent structurel ; pour la production d'énergie des éoliennes, utilisez une API de puissance éolienne.
api.oanor.com/windload-api
API de flambement des colonnes
Flambement d'Euler des colonnes sous forme d'API, calculé localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de charge critique calcule la charge critique (de flambement) d'Euler d'une colonne élancée, Pcr = π²·E·I / (K·L)², à partir du module d'Young, du moment d'inertie de la section, de la longueur et des conditions d'extrémité — articulé-articulé (K=1), encastré-encastré (K=0,5), encastré-articulé (K≈0,7) ou encastré-libre / cantilever (K=2), ou un facteur de longueur effective personnalisé — et, étant donné la section transversale, également le rayon de giration, l'élancement et la contrainte critique de flambement. Le point de terminaison de section renvoie l'aire, le moment d'inertie de la section autour des deux axes et le rayon de giration pour un cercle plein, un cercle creux ou un tube, ou un rectangle, et met en évidence la valeur de l'axe faible qui régit le flambement. Le point de terminaison d'élancement calcule l'élancement λ = K·L/r et, étant donné le module et la limite d'élasticité, l'élancement de transition λ1 = π·√(2E/σy) qui sépare les longues colonnes d'Euler des colonnes courtes et intermédiaires, classifie la colonne et renvoie à la fois les contraintes critiques d'Euler et de J.B. Johnson. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'ingénierie structurelle, mécanique et aérospatiale, la conception de poteaux et de cadres, les applications de conception mécanique et d'analyse de stabilité, 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 de terminaison. Il s'agit de flambement et de stabilité des colonnes ; pour la flexion, le cisaillement et la déflexion des poutres, utilisez une API de statique des poutres.
api.oanor.com/buckling-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de calcul de ferraillage ?
Quelle est la limite de débit de API de calcul de ferraillage ?
Combien coûte API de calcul de ferraillage ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API de calcul de ferraillage est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/rebar-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/rebar-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/rebar-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/rebar-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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