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API de Magnitude de Séisme

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Sismologie de magnitude de séisme en tant qu'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison d'énergie calcule l'énergie sismique rayonnée libérée par un séisme d'une magnitude donnée en utilisant la relation de Gutenberg-Richter, log10(E) = 1,5·M + 4,8 avec E en joules, et la convertit en équivalent TNT en tonnes et kilotonnes (une tonne de TNT ≈ 4,184×10⁹ J), avec une classification de ressenti/dommages. Le point de terminaison de comparaison quantifie à quel point un séisme est plus grand qu'un autre : chaque unité de magnitude correspond à environ dix fois l'amplitude du mouvement du sol sur un sismographe et environ 31,6 fois (10^1,5) l'énergie, donc il renvoie à la fois le rapport d'amplitude et le rapport d'énergie entre deux magnitudes. Le point de terminaison moment-magnitude convertit entre le moment sismique M0 (en newton-mètres, M0 = rigidité × surface de rupture × glissement) et la magnitude de moment avec la relation de Hanks-Kanamori Mw = (2/3)·log10(M0) − 6,07, dans les deux sens. Les magnitudes sont sans dimension, l'énergie est en joules et le moment sismique en newton-mètres. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour l'éducation en sismologie, la modélisation des catastrophes, l'assurance, le risque structurel et les développeurs d'applications scientifiques, les outils de magnitude et d'énergie sismiques, et l'enseignement STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est le calculateur de magnitude de séisme ; pour les flux d'événements sismiques en temps réel et historiques, utilisez une API de données sismiques.

api.oanor.com/richter-api
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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API Earthquake

Données sismiques en temps réel et historiques provenant du programme USGS Earthquake Hazards. Récupérez des flux de résumé prêts à l'emploi par bande de magnitude et période (significatif, M4.5+, M2.5+, M1.0+ ou tous, sur la dernière heure, journée, semaine ou mois), effectuez une recherche FDSN complète par fenêtre temporelle, plage de magnitude et rayon géographique, comptez les événements correspondants, obtenez les derniers séismes dans le monde, ou consultez un événement unique par son identifiant USGS. Chaque événement se présente sous forme d'enregistrement propre avec magnitude et type, lieu, horodatages ISO, profondeur et coordonnées, rapports de ressenti, intensité des secousses (CDI/MMI), niveau d'alerte PAGER, indicateur de tsunami et signification. Données publiques faisant autorité, fournies via une API rapide et fiable — idéale pour l'assurance et les risques, l'IoT et les alertes de capteurs, les salles de rédaction, la recherche et les applications de réponse aux catastrophes.

api.oanor.com/earthquake-api

API de Magnitude Stellaire et Distance

Mathématiques de magnitude stellaire et de distance sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de magnitude utilise le module de distance, m − M = 5·log₁₀(d/pc) − 5 — donnez deux des trois paramètres (magnitude apparente m, magnitude absolue M et distance) et il retourne le troisième, avec la distance en parsecs, années-lumière et unités astronomiques (la magnitude absolue est la magnitude apparente qu'une étoile aurait à 10 parsecs). Le point de terminaison de flux applique la relation de Pogson pour convertir une différence de magnitude en rapport de luminosité, F₁/F₂ = 10^(0,4·(m₂ − m₁)), où cinq magnitudes correspondent exactement à un changement de luminosité d'un facteur cent — à partir de deux magnitudes, une différence de magnitude ou un rapport. Le point de terminaison de parallaxe convertit un angle de parallaxe en distance, d(pc) = 1 ÷ p(arcsecondes), et inversement, la méthode géométrique derrière le parsec lui-même. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'astronomie-éducation, de planétarium, d'observation des étoiles et de science, les outils d'observation et d'astrophysique, et l'enseignement STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la magnitude stellaire et la distance ; pour la mécanique orbitale, utilisez une API orbitale et pour les distances orthodromiques sur Terre, une API de distance géographique.

api.oanor.com/starmagnitude-api

API des modules élastiques

Mécanique des constantes élastiques isotropes sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison convert prend deux des cinq constantes élastiques linéaires — module d'Young E, module de cisaillement G, module de compressibilité K, coefficient de Poisson ν et le premier paramètre de Lamé λ — et renvoie les cinq, en utilisant les relations isotropes standard (G = E/(2(1+ν)), K = E/(3(1−2ν)), λ = Eν/((1+ν)(1−2ν)) et leurs inversions pour les paires E+ν, G+ν, K+ν, E+G, E+K, K+G, G+λ, K+λ et λ+ν) ; l'acier avec E = 200 GPa et ν = 0,3 donne G ≈ 76,92 GPa, K ≈ 166,67 GPa et λ ≈ 115,38 GPa. Le point de terminaison wave-speeds calcule les vitesses des ondes élastiques longitudinales (P) et de cisaillement (S) à partir de deux modules et de la densité, vp = √((K + 4G/3)/ρ) et vs = √(G/ρ), ainsi que le rapport vp/vs utilisé en sismologie et en contrôle par ultrasons — l'acier donne environ 5860 m/s pour les ondes P et 3130 m/s pour les ondes S. Les modules sont convertis dans n'importe quelle unité cohérente que vous fournissez (le point de terminaison wave-speed attend des unités SI strictes : pascals et kg/m³ pour des mètres par seconde). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en science des matériaux, génie mécanique, géophysique, sismologie, contrôle non destructif par ultrasons et éléments finis, les outils de propriétés des matériaux et de physique des roches, et les logiciels de simulation. Calcul purement local — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Cela interconvertit les constantes élastiques ; pour le module d'Young à partir d'un essai de traction contrainte/déformation, utilisez une API de module d'Young.

api.oanor.com/elasticmoduli-api

API de conduit de cheminée et de fumée

Mathématiques de dimensionnement de conduit de cheminée et de fumée sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de tirage et de dimensions qu'un installateur de poêle, un ramoneur ou un constructeur utilise pour qu'un feu tire proprement et en toute sécurité. Le point d'accès flue-size donne la section transversale minimale du conduit pour une ouverture de foyer : au moins un dixième de la surface d'ouverture pour un conduit carré ou rectangulaire, un douzième pour un rond (qui tire mieux) — une ouverture de 36 × 30 pouces nécessite environ 108 pouces carrés de conduit rectangulaire, ou un rond de 10,7 pouces. Le point d'accès draft donne le tirage théorique de l'effet de cheminée, ΔP ≈ 3465 × hauteur × (1/T_extérieur − 1/T_fumée) avec les températures en kelvin, donc une cheminée de 6 mètres avec des gaz de fumée à 200 °C par une journée glaciale tire environ 32 pascals (0,13 pouce de colonne d'eau) — plus haute et plus chaude tire plus fort. Le point d'accès height applique la règle 3-2-10 : une cheminée doit finir au moins 3 pieds au-dessus de l'endroit où elle perce le toit et au moins 2 pieds au-dessus de tout ce qui se trouve à moins de 10 pieds, selon la valeur la plus élevée. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de foyer et d'installateur de poêle, les outils de ramonage et d'inspection, les calculateurs de conception de bâtiments et les sites de sécurité DIY. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Estimations éducatives — vérifiez auprès de votre liste d'appareils et du code adopté.

api.oanor.com/chimney-api

Questions fréquentes

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

Comment obtenir une clé API pour API de Magnitude de Séisme ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de Magnitude de Séisme avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de Magnitude de Séisme ?
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 de Magnitude de Séisme ?
API de Magnitude de Séisme dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €5.00 / 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.
API de Magnitude de Séisme est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de Magnitude de Séisme 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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Extraits de code

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curl https://api.oanor.com/richter-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/richter-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/richter-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/richter-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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