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API Contrainte, Déformation & Module de Young

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Contrainte axiale, déformation et module de Young sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison contrainte relie les trois grandeurs d'un élément chargé axialement — la contrainte σ = F/A, la déformation ε = ΔL/L et le module de Young E = σ/ε — et résout celle que vous omettez, en prenant le module directement, en gigapascals, ou à partir d'une table de matériaux intégrée (acier, aluminium, cuivre, titane, béton, verre et plus), avec la contrainte rapportée en pascals, MPa et GPa. Le point de terminaison allongement calcule l'étirement d'une barre sous une charge axiale, δ = F·L/(A·E), à partir de la force, de la longueur et de la section transversale (aire ou diamètre) et du matériau ou du module, ainsi que la contrainte, la déformation et la rigidité axiale k = A·E/L. Le point de terminaison poisson fonctionne avec le coefficient de Poisson ν : la déformation latérale qui accompagne une déformation axiale, et le module de cisaillement G = E/(2(1+ν)) et le module de compressibilité K = E/(3(1−2ν)) dérivés du module de Young. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de génie mécanique, civil et des matériaux, les applications de conception de structures et de machines, les essais de matériaux et l'éducation. 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 déformation axiale des matériaux ; pour l'état de contrainte 2D (contraintes principales, cercle de Mohr), utilisez une API de cercle de Mohr et pour le flambement de colonnes, utilisez une API de flambement.

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API d'expansion thermique

Mathématiques de l'expansion thermique sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison linéaire calcule de combien un solide se dilate ou se contracte lorsque sa température change, ΔL = α·L0·ΔT, renvoyant le changement de longueur et la nouvelle longueur à partir d'une longueur d'origine, d'un changement de température (donné directement ou sous forme de température initiale et finale) et du coefficient de dilatation linéaire α — tiré d'une table de matériaux intégrée (acier, aluminium, cuivre, béton, verre, invar et plus) ou fourni directement ; les longueurs acceptent les mètres, centimètres, millimètres, pieds ou pouces. Le point de terminaison de volume calcule l'expansion volumétrique, ΔV = β·V0·ΔT, où pour un solide le coefficient volumétrique est β ≈ 3α et pour un liquide (eau, éthanol, mercure, essence et autres) β est pris directement ; les volumes acceptent les mètres cubes, litres, millilitres ou pieds cubes. Le point de terminaison des matériaux liste les coefficients. Un changement de température négatif donne une contraction. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de génie civil et mécanique, la conception de jeux de dilatation pour rails, tuyaux et ponts, les applications de tolérance de fabrication et de CVC, 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. Ceci est l'expansion thermique ; pour l'énergie thermique et le changement de température, utilisez une API de chaleur spécifique.

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API Poids Métal

Poids et coût du stock métallique sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison poids calcule la masse d'une longueur de stock métallique à partir de sa forme, de ses dimensions et de son matériau : barre ronde, barre carrée, barre plate ou tôle, plaque, barre hexagonale, tube rond ou tuyau et tube rectangulaire (boîte). Il calcule la section transversale, multiplie par la longueur et la densité du matériau, et renvoie le poids par pièce et le total pour une quantité — en kilogrammes, livres, grammes et tonnes — ainsi que le volume. La densité du matériau est extraite d'une table intégrée de métaux (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, bronze, plomb, zinc, titane, nickel, or, argent et plus) ou vous pouvez passer une densité explicite. Le point de terminaison coût multiplie ce poids par un prix au kilogramme, à la livre ou à la tonne pour donner le coût du matériau par pièce et au total. Le point de terminaison matériaux liste les densités. Les dimensions acceptent les millimètres, centimètres, mètres, pouces ou pieds. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour la fabrication métallique et les outils d'atelier, les applications d'ingénierie et de CAO, les devis de ferraille et de stock, et les estimations de poids d'expédition. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit du poids du stock métallique à partir de la géométrie et de la densité ; pour les réactions et la déflexion des poutres, utilisez une API de poutre et pour les prix spot des métaux en direct, utilisez une API de matières premières.

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API O-Ring Seal

Mathématiques de conception de joints toriques sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de compression, de logement et d'étirement qu'un ingénieur ou un fabricant utilise pour concevoir un joint. Le point de terminaison squeeze donne la compression qui rend le joint étanche : squeeze = (section − profondeur du logement) ÷ section, donc un cordon de 0,139 pouce dans une rainure de 0,113 pouce de profondeur est comprimé à 18,7 %, et il classe le résultat — environ 10–16 % convient aux joints dynamiques (alternatifs) et 15–30 % aux joints statiques — et, étant donné la largeur de la rainure, le pourcentage de remplissage du logement, qui doit rester en dessous d'environ 85 % pour que le caoutchouc ait de la place pour se dilater sous l'effet de la chaleur ou du gonflement du fluide. Le point de terminaison gland fonctionne dans l'autre sens : à partir de la section et du fait que le joint est statique ou dynamique (ou d'une compression cible), il renvoie la profondeur de la rainure et une largeur dimensionnée pour un remplissage d'environ 70 % — généralement 1,3 à 1,5 fois la section — plus un rayon de coin. Le point de terminaison stretch vérifie l'installation : stretch = (diamètre d'accouplement − ID du joint torique) ÷ ID, qui doit rester en dessous d'environ 5 % sur une tige car l'étirement réduit la section et vole la compression. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en génie mécanique, hydraulique, pneumatique, vide et conception de produits, les outils de sélection de joints et de conception de logements, et les plugins CAO. Pur calcul local — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Pouces ou millimètres. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul.

api.oanor.com/oring-api

API de rapport de démultiplication

Mathématiques de rapport de démultiplication, de vitesse et de couple sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison ratio calcule le rapport de démultiplication d'une seule paire à partir des nombres de dents menante et menée (ou des diamètres primitifs), rapport = N_menée/N_menante, le classe comme réduction (plus de couple, moins de vitesse) ou surmultiplication, et — étant donné une vitesse d'entrée et un couple — renvoie la vitesse de sortie (entrée/rapport) et le couple de sortie (entrée·rapport·rendement). Le point de terminaison train calcule un train d'engrenages composé : le rapport global est le produit des rapports des étages individuels, et il renvoie chaque rapport d'étage, la vitesse de sortie et le couple, en notant que les roues folles ne changent que le sens de rotation, pas le rapport. Le point de terminaison solve trouve la valeur manquante parmi la vitesse d'entrée, la vitesse de sortie et le rapport à partir des deux autres — par exemple, le rapport nécessaire pour réduire un moteur de 1500 tr/min à une sortie de 500 tr/min. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de transmission, de robotique et de conception mécanique, la sélection de boîtes de vitesses et de transmissions, les rapports de vélo et de véhicule, et l'enseignement du 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 le rapport de démultiplication et le couple ; pour la géométrie des dents d'engrenages droits, utilisez une API d'engrenages droits.

api.oanor.com/gearratio-api

Questions fréquentes

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Comment obtenir une clé API pour API Contrainte, Déformation & Module de Young ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API Contrainte, Déformation & Module de Young avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API Contrainte, Déformation & Module de Young ?
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 Contrainte, Déformation & Module de Young ?
API Contrainte, Déformation & Module de Young dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €8.00 / 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 Contrainte, Déformation & Module de Young est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API Contrainte, Déformation & Module de Young 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/youngmodulus-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/youngmodulus-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/youngmodulus-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/youngmodulus-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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