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Weber Number API

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Surface-tension dimensionless numbers for droplets, sprays, atomization and two-phase flow as an API, computed locally and deterministically. The weber endpoint computes the Weber number We = ρ·v²·L/σ — the ratio of inertia to surface tension — and classifies the secondary-droplet-breakup regime (no breakup below We≈12, then bag, multimode, sheet-thinning and catastrophic breakup), the key number for atomization and spray formation. The capillary endpoint gives the Capillary number Ca = μ·v/σ, the ratio of viscous to surface-tension forces used in coating and microfluidics. The bond endpoint computes the Bond (Eötvös) number Bo = Δρ·g·L²/σ, gravity versus surface tension, which governs whether a drop stays spherical or is flattened by gravity. The ohnesorge endpoint gives the Ohnesorge number Oh = μ/√(ρ·σ·L) = √We/Re, viscosity versus inertia and surface tension, plus the inkjet printability number Z = 1/Oh whose sweet spot is roughly 1 < Z < 14. All quantities are SI: density kg/m³, velocity m/s, length m, surface tension N/m, viscosity Pa·s (water σ ≈ 0.0728 N/m at 20 °C). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for microfluidics, inkjet, spray, atomization, coating, lab-on-a-chip and fluid-physics-education app developers, droplet-regime and printability tools, and research software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. These are the dimensionless ratios; for capillary rise (Jurin) and Young-Laplace pressure use a capillary/surface-tension API.

api.oanor.com/weber-api
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/api/weber-api/openapi.json
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API de Capilaridad y Tensión Superficial

Matemáticas de tensión superficial y física de fluidos a pequeña escala como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de ascenso capilar aplica la ley de Jurin, h = 2γ·cosθ / (ρ·g·r), para dar la altura que un líquido asciende (o, para un ángulo de contacto superior a 90° como el mercurio, desciende) en un tubo estrecho a partir de su tensión superficial, el radio del tubo, la densidad del líquido y el ángulo de contacto — y puede resolver la tensión superficial a partir de un ascenso medido. El endpoint de presión de Laplace calcula la presión de exceso de Young-Laplace a través de una interfaz curva: una gota líquida ΔP = 2γ/r, una burbuja de jabón ΔP = 4γ/r (dos superficies) y un chorro cilíndrico ΔP = γ/r. El endpoint de Poiseuille aplica la ley de Hagen-Poiseuille, Q = π·r⁴·ΔP / (8·μ·L), para flujo laminar en una tubería, devolviendo el caudal volumétrico, la velocidad media y la velocidad máxima en el centro (el doble de la media) a partir del radio, la caída de presión, la viscosidad del fluido y la longitud. La tensión superficial está en N/m, las longitudes en m, la densidad en kg/m³, la viscosidad en Pa·s y las presiones en Pa; el agua tiene γ ≈ 0.0728 N/m a 20 °C. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de microfluídica, ingeniería de fluidos, laboratorio en un chip, inyección de tinta y recubrimientos, herramientas de acción capilar y mechas, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es tensión superficial y capilaridad; para flujo de Bernoulli incompresible use una API de Bernoulli y para fricción en tuberías una API de Darcy.

api.oanor.com/capillary-api

Balloon Decor API

Party-Ballon-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Helium-Auftriebs- und Ballonanzahl-Zahlen, mit denen ein Partyplaner oder Ballonkünstler dekoriert. Der Helium-Endpunkt gibt den Auftrieb eines Ballons aus seinem aufgeblasenen Durchmesser: Der Netto-Auftrieb ist das aufgeblasene Volumen multipliziert mit der Differenz zwischen Luft- und Heliumdichte, etwa 1,046 Gramm pro Liter, sodass ein voll aufgeblasener 11-Zoll-Latexballon (etwa 11,4 Liter) grob 12 Gramm brutto und etwa 9 Gramm nach Abzug seines Eigengewichts hebt, während ein 36-Zoll-Riese Hunderte von Gramm hebt. Der Float-Endpunkt dreht es um – wie viele Ballons, um eine Nutzlast zu schweben = das Gewicht geteilt durch den Netto-Auftrieb pro Ballon, aufgerundet, sodass eine 50-Gramm-Karte auf sechs 11-Zoll-Ballons schwebt. Der Garland-Endpunkt dimensioniert einen organischen Ballongirlande oder -bogen aus seiner Länge: etwa 12 Ballons pro Fuß in einer Mischung von Größen – etwa 40 % 5-Zoll, 45 % 11-Zoll und 15 % 16-Zoll für diesen vollen, strukturierten Look – sodass eine 10-Fuß-Girlande etwa 120 Ballons benötigt, dichter, wenn Sie sie üppig wünschen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Partyplanungs-, Eventdekor-, Ballonkünstler- und Feier-App-Entwickler, Dekor-Schätzer- und Einkaufslisten-Tools sowie Event-Software. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Zoll und Gramm. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/balloon-api

Grain Bin API

Grain-Bin-Speichermathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Scheffel- und Gewichtszahlen, mit denen ein Landwirt oder Elevator die Lagerkapazität bemisst. Der Bushels-Endpunkt misst ein rundes Silo: Grundfläche × Korntiefe ergibt Kubikfuß, und ein Kubikfuß fasst etwa 0,8036 Scheffel, sodass ein 18-Fuß-Silo, das 20 Fuß gefüllt ist, etwa 4.090 Scheffel fasst – und Getreide, das zu einem Kegel aufgehäuft ist, addiert einen Kegel von (1/3) × Grundfläche × Spitzenhöhe, sodass eine 4-Fuß-Spitze etwa 270 weitere Scheffel hinzufügt. Der Weight-Endpunkt wandelt Scheffel in Gewicht um, basierend auf dem Standard-Testgewicht der Ernte – Mais und Sorghum bei 56 Pfund pro Scheffel, Weizen und Sojabohnen 60, Hafer 32, Gerste 48 – also wiegen diese 4.090 Scheffel Mais 229.040 Pfund, etwa 114,5 US-Tonnen oder 104 Tonnen; übergeben Sie ein gemessenes Testgewicht für leichtes oder schweres Getreide. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Entwickler von Apps für Landwirtschaft, Getreideheber, Farmmanagement und Agrartechnologie, für Speicherkapazitäts- und Inventar-Tools sowie Erntesoftware. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieterdienst, sofortig. US-Einheiten (Fuß, Scheffel, Pfund). Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/grainbin-api

ADA Ramp API

ADA wheelchair-ramp maths as an API, computed locally and deterministically — the run, landing and slope numbers a builder or accessibility planner sizes a ramp by. The rule the ADA fixes is 1 inch of rise per 12 of run, a maximum 8.33 % slope, so the ramp endpoint turns a rise into the ramp: run = rise × 12 (or × 16 / × 20 for a gentler grade if you have the room), plus the level landings the code requires — a 5-foot landing top and bottom and another between runs whenever the rise exceeds 30 inches — and the total length end to end, so a 24-inch rise needs a 24-foot run and 34 feet overall, while a 36-inch rise breaks into two runs with an intermediate landing for 51 feet. The fit endpoint answers the real-world question: does a ramp for this rise fit the run you have? It returns the minimum run an ADA 1:12 ramp needs, whether your space is enough, and the slope you would actually get if you forced it in — flagging when that exceeds 8.33 % and you need a switchback or a lower rise. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction, accessibility, home-modification and contractor app developers, ramp-estimator and code-check tools, and building software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Confirm against current ADA and local code. Live, nothing stored. 2 compute endpoints.

api.oanor.com/adaramp-api

Domande frequenti

Risposte rapide su prezzi, quote e integrazione.

Come ottengo una chiave API per Weber Number API?
Registrati gratuitamente su oanor.com, genera una chiave API dalla dashboard sviluppatore e chiama Weber Number API con l'header x-oanor-key. Nessuna carta di credito richiesta per il piano gratuito.
Qual è il limite di velocità di Weber Number API?
Il piano gratuito consente 1 richiesta al secondo. I piani a pagamento arrivano fino a 50 richieste al secondo nel piano Mega. I limiti rigorosi restituiscono HTTP 429 oltre la quota — nessuna spesa imprevista.
Quanto costa Weber Number API?
Weber Number API ha un piano gratuito con 100 chiamate / mese. I piani a pagamento partono da €6.50 / mese con quote più alte e limiti di velocità più rapidi.
Posso cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento?
Sì. I piani sono fatturati mensilmente e puoi cancellare in qualsiasi momento dalla dashboard di fatturazione. Nessun contratto a lungo termine e nessuna penale di cancellazione.
Weber Number API è conforme al GDPR?
Tutte le richieste a Weber Number API passano attraverso il nostro gateway in UE. La tua chiave upstream non lascia mai il nostro server e nessun dato personale viene condiviso con il fornitore upstream oltre alla richiesta inviata.

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curl https://api.oanor.com/weber-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/weber-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/weber-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/weber-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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