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API du nombre de Reynolds

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Mathématiques de nombres sans dimension pour la similitude en mécanique des fluides sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès reynolds calcule le nombre de Reynolds, Re = v·L/ν = ρvL/μ — le rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses — à partir de la vitesse, d'une longueur caractéristique (diamètre du tuyau) et soit de la viscosité cinématique, soit de la masse volumique et de la viscosité dynamique, et classifie l'écoulement comme laminaire (< 2300), transitionnel (2300–4000) ou turbulent (> 4000). Le point d'accès froude calcule le nombre de Froude, Fr = v/√(g·L) — le rapport de l'inertie à la gravité utilisé pour les écoulements à surface libre et les navires — ainsi que la vitesse critique, et indique si l'écoulement est subcritique (tranquille), critique ou supercritique (torrentiel). Le point d'accès mach calcule le nombre de Mach, M = v/c, avec la vitesse du son prise directement ou calculée à partir de la température de l'air, c = √(γRT), et classifie la vitesse comme subsonique, transsonique, supersonique ou hypersonique. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de mécanique des fluides, d'aérodynamique et d'hydraulique, la similitude de modèles et de soufflerie, l'analyse des écoulements en conduite et à surface libre, 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 similitude par nombres sans dimension ; pour la perte de charge par frottement dans les tuyaux, utilisez une API de Darcy-Weisbach et pour l'écoulement uniforme à surface libre, utilisez une API de Manning.

api.oanor.com/reynolds-api
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API de débit

Mathématiques de l'écoulement dans les tuyaux sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison flow relie les trois grandeurs de l'écoulement dans les tuyaux — débit volumique, vitesse du fluide et diamètre du tuyau — via la relation de continuité Q = A·v (avec A = π/4·D²) : donnez deux quelconques et il renvoie le troisième, avec le débit exprimé en litres par seconde et par minute, mètres cubes par heure, gallons US par minute et pieds cubes par minute, plus la vitesse et la section transversale du tuyau. Le point de terminaison reynolds calcule le nombre de Reynolds à partir de la vitesse, du diamètre et du fluide (eau, air, huile et plus, ou une viscosité cinématique personnalisée) et classe l'écoulement comme laminaire, transitionnel ou turbulent. Le point de terminaison convert convertit un débit entre litres par seconde et par minute, mètres cubes par heure, gallons US par minute, pieds cubes par minute et par seconde. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Il est calculé en SI en interne ; Reynolds utilise la viscosité cinématique à environ 20°C. Idéal pour les outils de plomberie et de CVC, le dimensionnement des pompes et de l'irrigation, les logiciels de procédés et d'ingénierie des fluides, et les calculateurs hydrauliques. 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'écoulement des fluides dans les tuyaux ; pour une conversion de volume simple ou d'unités, utilisez une API de conversion d'unités.

api.oanor.com/flowrate-api

API d'écoulement isentropique

Mathématiques d'écoulement compressible isentropique (dynamique des gaz) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison isentropique donne les rapports stagnation-statique d'un gaz parfait à partir d'un nombre de Mach et du rapport des capacités thermiques γ (1,4 pour l'air) : le rapport de température T0/T = 1 + (γ−1)/2·M², le rapport de pression p0/p = (T0/T)^(γ/(γ−1)), le rapport de densité et le rapport de surface A/A* par rapport à la gorge sonique, et classifie l'écoulement comme subsonique, sonique ou supersonique. Le point de terminaison stagnation transforme une température et une pression statiques plus un nombre de Mach en conditions de stagnation (totales), la vitesse du son a = √(γRT) et la vitesse d'écoulement. Le point de terminaison mach inverse les relations, résolvant le nombre de Mach à partir d'un rapport de pression, de température ou de surface — un rapport de surface donne à la fois les racines subsonique et supersonique — ou à partir d'une vitesse et d'une température. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications aérospatiales, de propulsion, de conception de tuyères et de souffleries, les outils d'écoulement supersonique et de conduits, 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 d'écoulement isentropique compressible ; pour l'atmosphère standard, utilisez une API d'atmosphère et pour l'écoulement de Bernoulli incompressible, une API de Bernoulli.

api.oanor.com/isentropic-api

API de viscosité

Physique de la viscosité des fluides sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison sutherland donne la viscosité dynamique d'un gaz à n'importe quelle température à partir de la loi de Sutherland, μ(T) = μ_ref·(T/T_ref)^1.5·(T_ref+S)/(T+S), avec des constantes intégrées pour l'air, l'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'hydrogène, l'hélium et l'argon (ou vos propres μ_ref, T_ref et S) — l'air donne environ 1,72×10⁻⁵ Pa·s à 0 °C, 1,84×10⁻⁵ à 25 °C et 2,17×10⁻⁵ à 100 °C, retourné en Pa·s, micro-Pa·s et centipoise. Le point de terminaison kinematic convertit entre la viscosité dynamique μ et la viscosité cinématique ν via la densité, ν = μ/ρ et μ = ν·ρ, donc l'eau à 1,002 cP et 998 kg/m³ devient environ 1,004 cSt. Le point de terminaison convert gère les unités de viscosité dans les deux sens — dynamique entre Pa·s, centipoise et poise (1 Pa·s = 1000 cP = 10 P) et cinématique entre m²/s, centistokes et stokes (1 m²/s = 10⁶ cSt = 10⁴ St). Les températures sont en °C ou en kelvin. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en mécanique des fluides, CFD, génie des procédés, lubrification, CVC et génie chimique, les outils de corrélation de viscosité et de conversion d'unités, et les logiciels de simulation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci calcule la viscosité ; pour le nombre de Reynolds qui l'utilise, utilisez une API Reynolds.

api.oanor.com/viscosity-api

API de sédimentation des particules

Calculs de vitesse de sédimentation des particules sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point d'accès stokes calcule la vitesse de sédimentation terminale d'une petite particule sphérique selon la loi de Stokes, vt = (ρp − ρf)·g·d²/(18·μ), à partir du diamètre et de la densité de la particule, de la densité du fluide et de la viscosité dynamique, et vérifie le nombre de Reynolds de la particule pour vous indiquer si l'hypothèse d'écoulement rampant (Re < 1) est toujours valable — une vitesse négative signifie une particule flottante qui remonte. Le point d'accès terminal calcule la vitesse terminale basée sur la traînée pour des particules plus grandes et plus rapides, vt = √(4·g·d·(ρp − ρf)/(3·Cd·ρf)), à partir d'un coefficient de traînée (≈0,44 dans le régime turbulent de Newton). Le point d'accès temps calcule le temps nécessaire à une particule pour sédimenter sur une profondeur donnée, t = hauteur/vt, en prenant la vitesse directement ou en la dérivant des propriétés de la particule via Stokes. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils de traitement de l'eau et des eaux usées, de traitement des minéraux et d'ingénierie environnementale, la conception de clarificateurs et de bassins de décantation, l'analyse des sédiments et des aérosols, 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 sédimentation de particules ; pour les nombres de Reynolds/Froude/Mach en écoulement dans les tuyaux, utilisez une API Reynolds.

api.oanor.com/settling-api

Questions fréquentes

Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.

Comment obtenir une clé API pour API du nombre de Reynolds ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API du nombre de Reynolds avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API du nombre de Reynolds ?
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 du nombre de Reynolds ?
API du nombre de Reynolds dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €8.00 / 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 du nombre de Reynolds 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/reynolds-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/reynolds-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/reynolds-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/reynolds-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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