Force ↔ deflection
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API Spring Coil
Mathématiques de ressort de compression hélicoïdal sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison rate calcule la raideur du ressort à partir du diamètre du fil, du diamètre moyen de la spire et du nombre de spires actives en utilisant k = G·d⁴/(8·D³·n), où le module de cisaillement G est tiré du matériau (fil musical et acier à ressort, inox, bronze phosphoreux, cuivre au béryllium, titane et plus) ou fourni directement — et il rapporte la raideur en newtons par millimètre, newtons par mètre et livres par pouce, ainsi que l'indice de ressort C = D/d. Le point de terminaison force relie la force et la déformation via F = k·x dans les deux sens, prenant la raideur directement ou la dérivant de la géométrie. Le point de terminaison stress calcule la contrainte de cisaillement dans le fil, τ = 8·F·D·Kw/(π·d³), en appliquant le facteur de correction de Wahl Kw = (4C−1)/(4C−4) + 0.615/C pour la courbure et le cisaillement direct, et rapporte également la contrainte non corrigée. Les longueurs sont en millimètres, la force en newtons et la contrainte en mégapascals. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Un outil de conception — maintenez l'indice de ressort entre environ 4 et 12 et vérifiez par rapport à la contrainte admissible du matériau. Idéal pour les outils de conception mécanique et de CAO, les applications de sélection de ressorts et de prototypage, les projets de makers et de robotique, et les calculateurs d'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 conception de ressort hélicoïdal ; pour la déflexion de poutre, utilisez une API de poutre.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
Loi de Hooke & API Ressort
La loi de Hooke et l'énergie potentielle élastique sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès hooke applique F = k·x — la force de rappel d'un ressort est égale à sa constante de raideur multipliée par l'allongement — et résout pour la force, la constante de raideur ou le déplacement que vous omettez, renvoyant également l'énergie potentielle élastique ½·k·x². Le point d'accès energy calcule l'énergie potentielle élastique E = ½·k·x² stockée dans un ressort étiré ou comprimé, résout l'allongement à partir d'une énergie stockée, et trouve le travail effectué en étirant un ressort d'un allongement à un autre, W = ½·k·(x2² − x1²). Le point d'accès combine combine les ressorts : en série, l'assemblage est plus souple, 1/k = Σ 1/kᵢ, et en parallèle, il est plus rigide, k = Σ kᵢ — l'équivalent des résistances dans un circuit. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'éducation en physique et mécanique, la conception de ressorts et de suspensions, l'ingénierie de mécanismes et de gadgets, et les logiciels de simulation. 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 la loi force-allongement et de l'énergie élastique ; pour la raideur d'une bobine hélicoïdale à partir de sa géométrie, utilisez une API spring-coil et pour la fréquence naturelle d'un système masse-ressort, utilisez une API vibration.
api.oanor.com/hooke-api
API Spur Gear
Géométrie des engrenages droits sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe pour des dents en développante de profondeur totale standard. Le point de terminaison de géométrie prend un module et un nombre de dents (et un angle de pression optionnel, par défaut 20°) et renvoie la géométrie complète de la dent : le diamètre primitif (module × dents), les diamètres de base, de tête (extérieur) et de pied, l'addendum, le dedendum, la profondeur totale et utile, le pas circulaire et de base, le pas diamétral et l'épaisseur de dent — le tout en millimètres. Le module peut être donné directement ou dérivé d'un pas diamétral ou d'un pas circulaire. Le point de terminaison de paire engrène deux roues du même module et renvoie le diamètre primitif et de tête de chaque roue, l'entraxe (module × (z1 + z2) ÷ 2) et le rapport d'engrenage. Le point de terminaison de module convertit librement entre module, pas diamétral et pas circulaire, ou dérive le module à partir d'un diamètre primitif et d'un nombre de dents. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception mécanique et de CAO, les calculateurs d'engrenages et de boîtes de vitesses, les projets de maker, robotique et impression 3D, et les applications de génie mécanique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la géométrie des engrenages droits ; pour les rapports de vélo et le développement, utilisez une API de vélo, et pour les entraînements par courroie et poulie, utilisez une API de courroie.
api.oanor.com/spurgear-api
API Moment d'Inertie
Mécanique de l'inertie rotationnelle des corps rigides sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison shape renvoie le moment d'inertie de masse et le rayon de giration k = √(I/m) pour un corps standard nommé autour de son axe caractéristique — une sphère pleine (I = 2/5·m·r²), une coque sphérique mince (2/3·m·r²), un cylindre plein ou un disque (1/2·m·r²), un cylindre annulaire/creux (1/2·m·(r1²+r2²)), un anneau mince (m·r²), une tige mince autour de son centre (1/12·m·l²) ou autour d'une extrémité (1/3·m·l²), une plaque rectangulaire ou un cuboïde (1/12·m·(a²+b²)), un cône plein (3/10·m·r²) et une masse ponctuelle (m·r²) — donc une sphère pleine de 2 kg et de rayon 0,5 m a I = 0,2 kg·m². Le point de terminaison parallel-axis applique le théorème de Steiner I = I_cm + m·d² pour déplacer un moment d'inertie de l'axe du centre de masse à tout axe parallèle à une distance d. Le point de terminaison shapes liste l'ensemble du catalogue avec ses formules. Toutes les quantités sont en SI (kg, m → kg·m²). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en génie mécanique, robotique, CAO/FAO, machines tournantes, dynamique des structures et éducation en physique, les outils de conception de volants d'inertie et d'arbres, 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. Il s'agit d'inertie rotationnelle ; pour l'énergie rotationnelle stockée et le dimensionnement des volants d'inertie, utilisez une API de volant d'inertie et pour le couple et l'accélération angulaire, une API de couple.
api.oanor.com/momentofinertia-api
API de calcul de cône
Géométrie de cône et de cône en tant qu'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison taper relie les grands et petits diamètres, la longueur et le cône d'une pièce conique : donnez les deux diamètres et la longueur, et il renvoie le rapport de cône, le cône par pied et par pouce (pour les pièces en pouces), l'angle inclus 2·atan((D−d)/(2L)) et le demi-angle (cône) par rapport à l'axe — ou laissez de côté l'un des diamètres ou la longueur et fournissez le cône par pied, et il résout la dimension manquante. Le point de terminaison diameter-at donne le diamètre (et le rayon) à n'importe quelle distance le long du cône, mesurée depuis l'extrémité grande ou petite, par interpolation linéaire d(x) = D − (D−d)·x/L. Le point de terminaison morse est une référence de la série standard de cônes Morse MT0 à MT7, avec pour chaque cône le cône par pied, le grand et petit diamètre de la ligne de jauge, la longueur et l'angle inclus. Les longueurs et diamètres utilisent des unités cohérentes (pouces par défaut, ou millimètres pour les sorties d'angle et de rapport). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications d'usinage et de tour, les applications de CAO et d'outillage, les projets de fabrication et de métallurgie, et les calculateurs d'ingénierie mécanique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la géométrie de cône ; pour le pas de vis et le foret à tarauder, utilisez une API de filetage, et pour la géométrie des engrenages droits, utilisez une API d'engrenage.
api.oanor.com/taper-api
Questions fréquentes
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/springcoil-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/springcoil-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/springcoil-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/springcoil-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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