Broad-crested weir
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API de débit de déversoir
Mathématiques de débit de déversoir pour la mesure de débit en canal ouvert sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès rectangulaire calcule le débit sur un déversoir rectangulaire à crête mince, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1,5, à partir de la largeur de la crête et de la hauteur d'eau au-dessus de la crête — et résout la hauteur à partir d'un débit connu. Le point d'accès en V calcule le débit sur un déversoir triangulaire en V, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2,5, à partir de l'angle de l'encoche et de la hauteur, le déversoir le plus précis pour les petits débits car le débit varie avec la hauteur à la puissance 2,5. Le point d'accès à crête large calcule le débit sur un déversoir à crête large, Q = Cd·(2/3)^1,5·√g·b·H^1,5 ≈ Cd·1,705·b·H^1,5, la structure de terrain robuste utilisée pour le jaugeage des rivières. Chaque dispositif porte son coefficient de débit standard (rectangulaire 0,62, V 0,58, crête large 0,85) que vous pouvez remplacer, et chacun résout soit le débit à partir d'une hauteur mesurée, soit la hauteur nécessaire pour un débit cible. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour l'hydrologie, l'irrigation et les outils de génie civil, le jaugeage de débit dans les canaux et les stations d'épuration, les applications de gestion des eaux pluviales et des ressources en eau, et l'enseignement de la mécanique des fluides. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit du débit de déversoir ; pour un écoulement uniforme en canal ouvert, utilisez une API Manning et pour le comptage par tube à pression différentielle, utilisez une API orifice.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API du nombre de Froude
Hydrodynamique du nombre de Froude sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison number calcule le nombre de Froude Fr = v/√(g·L) — le rapport sans dimension des forces d'inertie aux forces gravitationnelles — à partir d'une vitesse et d'une longueur caractéristique, classifie l'écoulement comme subcritique (Fr<1, tranquille), critique (Fr=1) ou supercritique (Fr>1, rapide), et renvoie la vitesse critique √(g·L) à laquelle Fr=1 ; le point de terminaison velocity l'inverse en v = Fr·√(g·L). Le point de terminaison channel donne le nombre de Froude en canal ouvert à partir d'une vitesse d'écoulement et d'une profondeur, le régime d'écoulement, et la profondeur critique y_c = (q²/g)^(1/3) pour le débit unitaire q = v·y — la frontière entre l'écoulement tranquille et l'écoulement torrentiel utilisée dans la conception de déversoirs et de seuils. Le point de terminaison hull-speed calcule la vitesse de coque de déplacement d'un bateau à partir de sa longueur à la flottaison, v = 1,34·√(L_wl en ft) nœuds, la limite de vitesse de formation de vagues où les vagues d'étrave et de poupe égalent la longueur de la coque, renvoyée en nœuds, m/s et km/h avec le nombre de Froude correspondant — une longueur à la flottaison de 10 m donne environ 7,7 nœuds. La gravité par défaut est de 9,80665 m/s². Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en architecture navale, marine, hydraulique, génie civil, modélisation fluviale et enseignement de la mécanique des fluides, les outils de conception de déversoirs, seuils et coques, et les logiciels de simulation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 4 points de terminaison. Ceci est le nombre de Froude et le régime d'écoulement ; pour le débit en canal ouvert de Manning, utilisez une API Manning.
api.oanor.com/froude-api
API de débit en canal ouvert
Mathématiques de l'écoulement en canal ouvert sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe avec l'équation de Manning. Le point de terminaison de débit calcule le débit et la vitesse de l'eau dans un canal ouvert — rectangulaire, trapézoïdal, triangulaire ou circulaire (tuyau partiellement rempli) — à partir de la profondeur d'écoulement, des dimensions du canal, de la pente du canal et du coefficient de rugosité de Manning n : il calcule la section d'écoulement, le périmètre mouillé et le rayon hydraulique, puis applique Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) et V = Q/A, rapportant le débit en mètres cubes par seconde et par heure, litres par seconde, pieds cubes par seconde et gallons US par minute. Le point de terminaison de profondeur normale fait l'inverse : étant donné un débit cible, il résout la profondeur normale par bissection et renvoie la section résultante, la vitesse et une vérification du débit. Le point de terminaison de rugosité est une référence des valeurs typiques de n de Manning, du PVC lisse (0,009) et du béton (0,013) à la terre et au gravier jusqu'aux cours d'eau naturels rocheux (0,05) ; passez un nom de matériau ou un n explicite. Les dimensions sont métriques (mètres par défaut, ou cm, mm, pi, po). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils de génie civil et de drainage, la conception d'eaux pluviales et de ponceaux, les applications d'irrigation et d'hydrologie, et la modélisation environnementale. 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'hydraulique en canal ouvert (Manning) ; pour le débit en tuyau plein à partir du diamètre et de la vitesse, utilisez une API de débit en conduite.
api.oanor.com/manning-api
API de ruissellement des eaux pluviales
Mathématiques du génie civil pour le ruissellement des eaux pluviales sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison rationnel calcule le débit de pointe d'un bassin versant avec la méthode rationnelle, Q = C·i·A — sous forme métrique Q(m³/s) = C·i·A/360 avec l'intensité des précipitations i en mm/h et la superficie A en hectares, ou sous forme américaine Q(cfs) = C·i·A avec l'intensité en in/h et la superficie en acres — où le coefficient de ruissellement C est la fraction de pluie qui ruisselle (environ 0,9 pour les surfaces pavées et 0,2 pour les pelouses). Le point de terminaison du temps de concentration calcule le temps nécessaire à l'eau pour s'écouler du point le plus éloigné du bassin versant jusqu'à l'exutoire avec la formule de Kirpich, tc = 0,0195·L^0,77·S^(−0,385) minutes, à partir de la longueur du chemin d'écoulement et de la pente ; cela définit la durée de l'orage de conception. Le point de terminaison de rétention donne une estimation de premier ordre du volume de stockage du bassin de rétention nécessaire pour réduire un débit de pointe entrant à un débit sortant admissible sur une durée d'orage, (Q_in − Q_out)·durée. Les coefficients sont sans dimension, les intensités en mm/h ou in/h, les superficies en ha ou acres, les longueurs en m et les débits en m³/s. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de génie civil, de drainage, d'urbanisme, de paysage et de risque d'inondation, les outils de dimensionnement des égouts et de rétention, et l'enseignement de l'hydrologie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est le ruissellement des eaux pluviales ; pour les écoulements à surface libre, utilisez une API Manning et pour le frottement dans les tuyaux, une API Darcy.
api.oanor.com/runoff-api
API de débit fluvial et d'inondation
Prévisions mondiales de débit fluvial et d'inondation sous forme d'API, alimentées par le modèle GloFAS (Global Flood Awareness System) via Open-Meteo. Pour n'importe quelle coordonnée sur Terre, obtenez une prévision quotidienne de débit fluvial jusqu'à 30 jours — avec la dispersion d'ensemble (moyenne, max et min entre les membres de la prévision) pour évaluer l'incertitude — ainsi que jusqu'à 90 jours d'historique récent des débits, et un résumé rapide de la situation actuelle avec le débit du jour et une perspective à 7 jours (jour de pointe, max/min et tendance à la hausse/baisse/stable). Le débit est exprimé en mètres cubes par seconde. Idéal pour l'alerte précoce et la surveillance des inondations, le risque en assurance et réassurance, la planification agricole et d'irrigation, l'hydroélectricité et la recherche environnementale. Les données couvrent les rivières modélisées dans le monde entier (aucune au-dessus des océans ouverts). Données ouvertes via Open-Meteo / GloFAS.
api.oanor.com/flood-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de débit de déversoir ?
Quelle est la limite de débit de API de débit de déversoir ?
Combien coûte API de débit de déversoir ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API de débit de déversoir est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/weir-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/weir-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/weir-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/weir-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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