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API de couple de boulon

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Mathématiques de couple de boulon et de fixation en tant qu'API, utilisant la relation standard simplifiée T = K · D · F — le couple est égal au facteur d'écrou multiplié par le diamètre du boulon multiplié par la charge de serrage (précharge). Le point de terminaison de couple calcule le couple de serrage, en newton-mètres, pieds-livres, pouces-livres et kilogramme-force-mètres, à partir du diamètre du boulon, de la charge de serrage cible et d'un facteur d'écrou — donné directement ou choisi parmi un préréglage de condition (sec, lubrifié, zingué, galvanisé, ciré et plus). Le point de terminaison de précharge résout l'inverse : la charge de serrage qu'un couple donné produit sur un boulon d'un diamètre et d'un frottement donnés. Le point de terminaison de conversion convertit une valeur de couple entre newton-mètres, pieds-livres, pouces-livres et kilogramme-force-mètres. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. La forme simplifiée K·D·F est une estimation qui dépend fortement du frottement — c'est seulement un guide d'ingénierie, donc suivez toujours la spécification de couple du fabricant. Idéal pour les outils mécaniques, automobiles et aérospatiaux, les applications de fabrication et d'assemblage, les logiciels de maintenance et de service sur le terrain, et les calculatrices 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 le couple de fixation ; pour le calibre de fil et la résistance, utilisez une API de calibre de fil et pour la loi d'Ohm, utilisez une API électronique.

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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API de puissance d'arbre

Mathématiques de rotation et de puissance d'arbre sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de puissance relie la puissance mécanique, le couple et la vitesse de rotation — donnez deux des trois valeurs (puissance, couple en newton-mètres et vitesse en tr/min) et il renvoie la troisième en utilisant P = T·ω avec ω = 2πN/60, rapportant la vitesse angulaire et la puissance en watts, kilowatts, chevaux-vapeur mécaniques et chevaux-vapeur métriques (PS). Le point de terminaison angulaire convertit librement une vitesse de rotation entre tr/min, radians par seconde, degrés par seconde et hertz (révolutions par seconde), et — étant donné un rayon — la vitesse tangentielle et l'accélération centripète à la périphérie. Le point de terminaison d'unités convertit la puissance entre watts, kilowatts, chevaux-vapeur mécaniques (745,7 W), chevaux-vapeur métriques ou PS (735,5 W), pieds-livres par seconde et BTU par heure. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications automobiles, de moteurs, de transmissions, de robotique et de machines, les outils pour moteurs et boîtes de vitesses, et l'éducation en génie mécanique. 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 puissance d'arbre mécanique ; pour le couple de serrage de boulons, utilisez une API de couple et pour le facteur de puissance électrique, une API de facteur de puissance.

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API de couple de boulon

Mathématiques de couple, précharge et contrainte pour assemblages boulonnés sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe pour les fixations métriques ISO. Le point d'accès de couple applique la relation couple-tension T = K·D·F — le couple de serrage est égal au facteur d'écrou multiplié par le diamètre nominal multiplié par la précharge du boulon — et résout dans les deux sens : le couple nécessaire pour une précharge cible, ou la précharge obtenue par un couple donné, avec le facteur d'écrou K capturant la condition de lubrification (≈0,20 brut, 0,16 plaqué, 0,12 lubrifié). Le point d'accès de zone de contrainte calcule la zone de contrainte en traction à partir de la géométrie du filetage, As = π/4·(d − 0,9382·P)² — la section efficace qui supporte la charge — ainsi que la zone nominale de la tige et, étant donné une contrainte de preuve ou de limite d'élasticité, les charges de preuve et de limite d'élasticité du boulon. Le point d'accès de précharge définit la force de serrage comme un pourcentage de la charge de preuve (75 % est la cible habituelle pour les assemblages réutilisables), F = (pourcentage/100)·σpreuve·As, et renvoie la contrainte de traction résultante et, avec un diamètre et un facteur d'écrou, le couple de serrage. Les contraintes de preuve pour les boulons de grade 8.8, 10.9 et 12.9 sont documentées. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception mécanique, d'assemblage et de maintenance, la génération de spécifications de couple, la sélection de fixations et les applications de boulonnage structurel, ainsi que pour 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 la mécanique de serrage et de précharge des boulons ; pour la géométrie du pas/du filetage, utilisez une API de filetage et pour les motifs de trous de cercle de boulons, utilisez une API de cercle de boulons.

api.oanor.com/bolttorque-api

API de filetage de vis

Géométrie de filetage de vis sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe pour le filetage métrique ISO à 60° et unifié (UTS). Le point de terminaison pitch convertit entre le pas de filetage en millimètres et le nombre de filets par pouce (TPI = 25,4 ÷ pas) et calcule l'avance — la distance parcourue par le filetage en un tour — à partir du pas et du nombre de départs. Le point de terminaison dimensions prend un diamètre nominal (majeur) et un pas et renvoie l'ensemble complet des diamètres et hauteurs de filetage : la hauteur du triangle fondamental, la hauteur du filetage extérieur, le diamètre sur flancs (D − 0,6495·P), le diamètre mineur extérieur (D − 1,2269·P) et le diamètre mineur intérieur (D − 1,0825·P), en millimètres et en pouces. Le point de terminaison tapdrill donne la taille de foret pour couper un filetage intérieur : la règle métrique standard du diamètre nominal moins le pas (environ 75–83 % de filetage), l'engagement de filetage résultant, et — pour un pourcentage d'engagement cible — la taille de foret correspondante. Les diamètres acceptent les millimètres ou les pouces, et les filetages peuvent être spécifiés par pas ou par TPI. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'usinage et CNC, les applications de conception mécanique et CAO, les projets maker et d'impression 3D, et les catalogues de quincaillerie et de fixations. 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 filetage de vis ; pour le couple de serrage d'un boulon, utilisez une API de couple.

api.oanor.com/thread-api

API de transmission par chaîne à rouleaux

Mathématiques de transmission de puissance par chaîne à rouleaux sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison ratio calcule le rapport de vitesse d'une transmission par chaîne (mené ÷ menant), le régime de sortie et le multiplicateur de couple, la vitesse linéaire de la chaîne v = N·p·rpm/60 et le diamètre primitif de chaque pignon, PD = p/sin(π/N), à partir du nombre de dents du pignon menant et mené, de la vitesse d'entrée et du pas de la chaîne. Le point de terminaison longueur calcule la longueur de la chaîne en pas, puis l'arrondit à un nombre pair de maillons — les maillons doivent venir par paires — en utilisant L = 2C/p + (N1+N2)/2 + ((N2−N1)/2π)²·p/C à partir du nombre de dents, de l'entraxe et du pas. Le point de terminaison entraxe inverse cette relation pour donner l'entraxe exact pour un nombre de maillons pair choisi, C = (p/8)·[(2L−N1−N2) + √((2L−N1−N2)² − 8·((N2−N1)/2π)²)]. Les nombres de dents sont des entiers, le pas et l'entraxe en mètres (le pas par défaut 0,0127 m est ANSI 40, ½ pouce) et les régimes en tr/min. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications mécaniques, de conception de machines, de convoyeurs, de motos et d'équipements industriels, les outils de dimensionnement de pignons et de sélection de chaînes, 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 transmissions par chaîne à rouleaux industrielles ; pour les engrenages de vélo, utilisez une API de vélo et pour les rapports de courroie ou d'engrenage, une API de rapport d'engrenage.

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Questions fréquentes

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Comment obtenir une clé API pour API de couple de boulon ?
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Quelle est la limite de débit de API de couple de boulon ?
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 couple de boulon ?
API de couple de boulon dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €12.35 / 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 de couple de boulon 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/torque-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/torque-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/torque-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/torque-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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