Water boiling point at pressure
API · /vacuum-api
API de technologie du vide
Les mathématiques de la technologie du vide sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de pompage, d'ébullition et de pression qu'un technicien de laboratoire, un ingénieur de procédés ou un amateur de vide utilise. Le point de terminaison pumpdown donne le temps idéal pour évacuer une chambre, t = (volume ÷ vitesse de pompe) × ln(pression de départ ÷ pression cible) — une chambre de 10 litres sur une pompe de 5 L/s passe de 1000 à 1 mbar en environ 14 secondes en théorie, bien que le dégazage et la baisse de vitesse de pompe allongent la phase réelle de basse pression. Le point de terminaison boiling-point donne la température à laquelle l'eau bout sous pression réduite à partir de l'équation d'Antoine : environ 100 °C au niveau de la mer, mais seulement ~52 °C à 100 mbar et ~46 °C à 100 mbar — la physique derrière le dégazage sous vide, la lyophilisation et la cuisson en haute altitude. Le point de terminaison level convertit une pression dans les unités de vide courantes (mbar, Torr/mmHg, Pa, kPa, inHg, atm, psi), indique le pourcentage de vide par rapport à l'atmosphère, et nomme le régime — vide grossier, moyen, poussé ou ultra-poussé — afin que vous sachiez quelle pompe et quel jauge le travail nécessite. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de laboratoire de vide et de procédés, les outils de dimensionnement de pompes et de dégazage, les calculateurs pour semi-conducteurs et revêtements, et l'enseignement de la physique. Pur calcul local — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations idéales — les systèmes réels sont ralentis par le dégazage et les fuites.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de pression hydrostatique
Mathématiques de la statique des fluides sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de pression calcule la pression à une profondeur dans un fluide — la pression manométrique ρ·g·h et la pression absolue (manométrique plus atmosphérique) — en pascals, kilopascals, bar, psi et atmosphères, pour l'eau, l'eau de mer, l'huile, le mercure et plus encore, ou une densité personnalisée ; les profondeurs acceptent les mètres, les pieds ou les centimètres, ce qui est pratique pour la plongée (environ 10 m d'eau de mer ajoutent une atmosphère). Le point de terminaison de force calcule la force hydrostatique résultante sur une surface rectangulaire verticale immergée — une paroi d'aquarium, un côté de réservoir, une face de barrage ou une porte anti-inondation — comme F = ρ·g·h_c·A à partir de sa largeur et des profondeurs supérieure et inférieure, et donne la profondeur du centre de pression, qui se situe sous le centroïde. Le point de terminaison de flottabilité applique le principe d'Archimède, F_b = ρ_fluide·g·V, pour donner la force de flottabilité et la masse déplacée, et — si vous fournissez la densité ou la masse de l'objet — vous indique s'il flotte ou coule et quelle fraction se trouve sous la ligne de flottaison. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de génie civil et maritime, les applications de plongée et d'aquarium, la conception de réservoirs et de barrages, et l'enseignement de la physique. 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 statique des fluides ; pour la puissance et la hauteur de pompe, utilisez une API de pompe et pour le débit dans les tuyaux, utilisez une API d'écoulement dans les tuyaux.
api.oanor.com/hydrostatic-api
API du centre de masse
Mécanique du centre de masse et du barycentre sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison point-masses calcule le centre de masse d'un système de masses ponctuelles en une, deux ou trois dimensions, en appliquant x_com = Σ(m_i·x_i)/Σm_i à chaque axe à partir d'une liste de masses et de leurs coordonnées x (et éventuellement y et z) — des masses de 1, 2 et 3 aux positions 0, 1 et 2 donnent un centre de masse à 1,333, et quatre masses égales aux coins d'un carré se situent en son centre. Le point de terminaison two-body calcule le barycentre de deux masses séparées par une distance, r1 = d·m2/(m1+m2) depuis le premier corps, qui se trouve toujours plus près du plus lourd — pour le système Terre-Lune, le barycentre est à environ 4 670 km du centre de la Terre, toujours à l'intérieur de la planète. Les listes peuvent être transmises sous forme de valeurs séparées par des virgules (masses=1,2,3&x=0,1,2) ou sous forme de tableaux JSON dans un corps POST, et les unités sont cohérentes et indépendantes de l'unité. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de physique, de statique technique, d'astronomie, de robotique, de physique de jeux et d'éducation mécanique, les outils de point d'équilibre et de barycentre, et les logiciels de simulation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Ceci est le centre de masse ; pour le moment d'inertie rotationnel, utilisez une API de moment d'inertie.
api.oanor.com/centerofmass-api
API de Freinage de Véhicule
Physique du freinage de véhicule sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point d'accès distance d'arrêt calcule la distance totale pour arrêter un véhicule comme la somme de la distance de réaction parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction du conducteur, v·t, et la distance de freinage v²/(2·μ·g) — qui croît avec le carré de la vitesse, donc doubler la vitesse quadruple la distance de freinage — à partir de la vitesse, du coefficient de frottement pneu-route, du temps de réaction et de la pente de la route, ainsi que de la décélération et du temps d'arrêt. Le point d'accès force de freinage calcule la force de freinage F = m·a et la décélération d'un véhicule, soit à partir d'un arrêt sur une distance donnée (a = v²/2d) soit à partir du coefficient de frottement (a = μ·g), avec l'énergie cinétique qui doit être dissipée sous forme de chaleur. Le point d'accès vitesse de dérapage reconstruit la vitesse au début d'un dérapage à partir de la longueur des traces de dérapage, v = √(2·μ·g·d), une estimation par défaut utilisée en reconstitution d'accidents. La vitesse est en km/h par défaut (également en m/s ou mph), la masse en kg et les distances en m ; l'asphalte sec a μ ≈ 0,7, humide ≈ 0,4 et glace ≈ 0,1. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications automobiles, de sécurité routière, de flotte, de télématique et de reconstitution d'accidents, les outils de distance d'arrêt et de médecine légale, et l'enseignement de la physique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est le freinage de véhicule ; pour la cinématique générale, utilisez une API de cinématique et pour un objet sur une pente, une API de plan incliné.
api.oanor.com/brake-api
API de mouvement circulaire
Physique du mouvement circulaire uniforme sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point d'accès de force centripète calcule l'accélération centripète a = v²/r = ω²·r — toujours dirigée vers le centre — et la force centripète F = m·a qui maintient un corps sur sa trajectoire circulaire, à partir de la masse, du rayon et de la vitesse linéaire ou angulaire, et rapporte la force g équivalente. Le point d'accès angulaire convertit entre toutes les façons de décrire la rotation — vitesse angulaire (rad/s), tours par minute, fréquence, période et, étant donné un rayon, la vitesse linéaire (tangentielle) — en utilisant ω = 2π·f = 2π/T = v/r. Le point d'accès centrifuge calcule la force centrifuge relative (RCF, en g) d'un rotor de centrifugeuse à partir de sa vitesse en tr/min et du rayon, RCF = ω²·r / g, ou l'inverse pour donner le tr/min nécessaire pour atteindre une RCF cible. Les masses sont en kg, les rayons en m (mm pour la centrifugeuse), les vitesses en m/s, les vitesses angulaires en rad/s et les forces en N. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'éducation en physique, mécanique, automobile, centrifugeuse de laboratoire et manèges, les outils de mouvement de rotation et de force g, et l'enseignement STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme ; pour les orbites gravitationnelles, utilisez une API de gravitation, pour un véhicule sur une courbe relevée, une API de courbe relevée et pour l'oscillation d'un pendule, une API de pendule.
api.oanor.com/centripetal-api
Questions fréquentes
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Comment obtenir une clé API pour API de technologie du vide ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/vacuum-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/vacuum-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/vacuum-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/vacuum-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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