Decking boards
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Deck Builder API
Deck-Building-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Anzahl an Brettern, Balken und Befestigungselementen, die ein Hausbesitzer oder Bauunternehmer benötigt, um eine rechteckige Terrasse zu materialisieren. Der Boards-Endpunkt verwandelt die Terrassengröße in eine echte Einkaufsliste: Reihen = Terrassenbreite ÷ (Brettbreite + Lücke), aufgerundet, also benötigt eine 16 ft × 12 ft Terrasse mit einer 5,5-Zoll-Brettfläche (ein 5/4×6) und einer 1/8-Zoll-Lücke 26 Reihen; Bretter verlaufen in der Länge, jede Reihe benötigt ein 16-ft-Brett, und ein 10 % Verschnittzuschlag ergibt 29 Bretter plus die laufenden Meter und die Terrassenfläche. Der Joists-Endpunkt rahmt es ein: Balken werden entlang der Länge verteilt, also Anzahl = ⌊Länge ÷ Abstand⌋ + 1 – dreizehn Balken im 16-Zoll-Abstand (siebzehn im 12-Zoll-Abstand für stärkere oder diagonale Dielen), jeder spannt über die Breite, plus zwei Randbalken und ein Schwellbalken als gesamte Rahmenlaufmeter. Der Fasteners-Endpunkt zählt die Schrauben: Jede Dielenreihe kreuzt jeden Balken einmal und wird dort mit zwei sichtbaren Schrauben befestigt, also benötigt eine 16×12 Terrasse 26 × 13 × 2 = 676 Schrauben, etwa 744 mit Verschnitt – oder einen verdeckten Clip pro Kreuzung. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Bau-, Auftragnehmer-, Heimwerker-, Baustoff- und Renovierungs-App-Entwickler, Terrassenschätzer- und Mengenermittlungstools sowie Holzlagerrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. US-Einheiten (Fuß/Zoll). Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Rechteckige Terrassen; für Innenbodenfläche eine Flooring-API verwenden.
API-Health
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€4.65 /Monat
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- 6 Anfragen / Sekunde
- Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
- 52.500 Aufrufe/Monat
- 6 req/sec
- Benutzerdefinierte Platinenfläche, Abstand, Teilung & Verschnitt
- E-Mail-Support
Pro
€12.55 /Monat
- 219,000 Calls / Monat
- 15 Anfragen / Sekunde
- Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
- 219.000 Aufrufe/Monat
- 15 req/sec
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- Prioritäts-Support
Mega
€39.80 /Monat
- 1,295,000 Calls / Monat
- 40 Anfragen / Sekunde
- Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
- 1.295.000 Aufrufe/Monat
- 40 req/sec
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Gebaut von
Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Deck of Cards API
Eine Spielkarten-Deck-Engine als API. Erstellen Sie ein frisch gemischtes Deck (ein oder mehrere Decks, mit oder ohne Joker), ziehen Sie Karten daraus und mischen Sie es neu – mit vollständigem Deck-Status, der durch eine Deck-ID verfolgt wird, sodass Sie Hände über mehrere Aufrufe hinweg austeilen können. Jede Karte wird mit ihrem Code (z. B. AS, 0H), Wert, Farbe und einer PNG- und SVG-Bild-URL geliefert, sodass Sie echte Karten rendern können. Ziehen Sie zustandslos Karten aus einem brandneuen Deck für schnelle zufällige Auswahlen oder behalten Sie eine Deck-ID, um ein vollständiges Spiel aufzubauen. Ideal für Kartenspiele und Spielprototypen, Discord-Bots, Lehre und Wahrscheinlichkeitsdemonstrationen sowie jede App, die ein Standard-52-Karten-Deck benötigt. Basierend auf dem Deck of Cards-Dienst.
api.oanor.com/cards-api
Handlauf- & Baluster-API
Geländer- und Baluster-Layout-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Balusteranzahl, Abstände und Pfostenanzahlen, die ein Terrassenbauer, Fertiger oder Geländerdesigner für ein Schutzgeländer verwendet. Der Balusteranzahl-Endpunkt gibt die kleinste Anzahl von Balustern, die jeden Spalt innerhalb der Sicherheitsgrenze hält: Zwischen zwei Pfosten hinterlassen n Baluster n+1 Spalten, also ist die Anzahl = ceil((Schienenlänge − max. Spalt) ÷ (Balusterbreite + max. Spalt)). Die übliche Schutzgeländergrenze ist eine 100-mm-Kugel (4 Zoll) – eine Kindersicherheitsregel – also benötigt eine 2000 mm Schiene mit 40 mm Balustern 14 davon bei gleichmäßigen 96 mm Spalten; aufrunden, denn einer weniger öffnet die Spalten über die Grenze. Der Layout-Endpunkt setzt eine bekannte Anzahl gleichmäßig aus: der Spalt = (Schienenlänge − gesamte Balusterbreite) ÷ (Anzahl + 1), der Mittelpunktabstand = Balusterbreite + Spalt, und der erste Baluster sitzt einen Spalt plus einen halben Baluster von der Pfostenfläche entfernt, also markieren Sie den ersten Mittelpunkt und schreiten den Abstand ab, wobei der letzte Spalt gleich dem ersten ist. Der Pfostenanzahl-Endpunkt dimensioniert den Rahmen: Ein Lauf benötigt einen Pfosten mehr als Spannweiten, Spannweiten = ceil(Lauf ÷ max. Pfostenabstand), Pfosten = Spannweiten + 1, gleichmäßiger Abstand = Lauf ÷ Spannweiten – ein 6 m Lauf bei einem max. 1,8 m benötigt 4 Spannweiten und 5 Pfosten bei einem sauberen 1,5 m. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Terrassen- und Geländerdesign-Tools, Fertigungs- und Schätzungs-Apps sowie Bau-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Verwendet die übliche 100-mm-Füllregel – bestätigen Sie Ihre örtliche Vorschrift. 3 Berechnungsendpunkte. Für Treppensteigung und -auftritt verwenden Sie eine Treppen-API; für Zaunlatten eine Zaun-API.
api.oanor.com/handrail-api
Arch Geometry API
Kreissegment-Bogengcometrie als API, lokal und deterministisch berechnet – Radius, Bogenlänge und Austragungszahlen, mit denen ein Maurer, Tischler, Steinmetz oder CAD-Benutzer einen Segmentbogen austrägt. Ein Segmentbogen ist ein Kreisbogen, der durch die beiden Kämpfer und den Scheitelpunkt gezogen wird: Der from-span-rise-Endpunkt nimmt die Spannweite und die Stichhöhe (die Höhe des Scheitels über der Kämpferlinie) und gibt den Radius = (Spannweite²/4 + Stichhöhe²) ÷ (2·Stichhöhe), den zugehörigen Mittelpunktswinkel, die Bogenlänge entlang der Kurve und die Segmentfläche des darunter liegenden Hohlraums zurück – flachere Bögen mit geringer Stichhöhe haben überraschend große Radien. Der from-radius-angle-Endpunkt kehrt es um und gibt die Sehne (Spannweite), die Stichhöhe (Sagitta), die Bogenlänge und die Fläche aus einem bekannten Radius und Mittelpunktswinkel zurück, so wie eine Kurve beschrieben wird, die mit einem Stangenzirkel oder einer Oberfräse auf einem Drehpunkt gezogen wird. Der setout-ordinates-Endpunkt liefert die praktischen Zahlen zum Markieren einer Schablone: die Stichhöhe des Bogens über einer geraden Basislinie an gleichmäßig verteilten Stationen über die Spannweite (y = √(R² − x²) − (R − Stichhöhe)), sodass Sie die Höhen auftragen, verbinden und eine Sperrholzschablone ausschneiden oder eine Latte biegen können, ohne einen riesigen Zirkel zu benötigen – die Enden ergeben Null an den Kämpfern und die Mitte entspricht der Stichhöhe am Scheitel. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Mauerwerks- und Tischlerverlegewerkzeuge, Treppen- und Fensterbogendesign sowie CAD- und Holzbearbeitungsrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofortig. Segmentbögen (bis zu einem Halbkreis). 3 Compute-Endpunkte. Für Straßenkurven verwenden Sie eine Horizontal- oder Vertikalkurven-API; für einfache Formflächen eine Geometrie-API.
api.oanor.com/arch-api
Mobile Crane Lift API
Mobile-Crane-Lift-Planungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Lastmoment-, Kippkapazitäts- und Abstützplattenzahlen, mit denen ein Kranführer, Liftplaner oder Rigging-Ingenieur einen Hub überprüft. Der Lastmoment-Endpunkt gibt die Last × ihren Arbeitsradius (den horizontalen Abstand vom Drehzentrum zum Haken), die einzelne Zahl, die der Tragfähigkeitsbegrenzer eines Krans überwacht: Eine 5-Tonnen-Last bei 8 m ergibt ein 40-Tonnenmeter-Moment, dasselbe wie 10 Tonnen bei 4 m, weshalb die Diagrammkapazität steil abfällt, wenn der Ausleger ausfährt – das Moment, nicht das Gewicht, kippt den Kran. Der Kapazitäts-Endpunkt gibt eine vereinfachte Kippbilanz um den Drehpunkt: Die Last, die gerade kippt = Gegengewicht × sein Radius ÷ Lastradius, und die zulässige sichere Last ist ein Stabilitätsbruchteil davon (~75 % auf Abstützungen, ~66 % auf Raupen gemäß den Normen) – eine Lehr-/Plausibilitätszahl, die den Ausleger und das Überbaugerät ignoriert, niemals ein Ersatz für das Lastdiagramm. Der Abstützplatten-Endpunkt dimensioniert die Platte: Erforderliche Plattenfläche = Abstützbeinlast ÷ zulässiger Bodendruck (und die Seite einer quadratischen Matte), da Überlastung von schwachem Boden eine Hauptursache für Umkippen ist – ein 30-Tonnen-Bein auf 200 kPa benötigt etwa eine 1,2 m quadratische Matte. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Liftplanungs- und Rigging-Tools, Bau- und Kranbetriebs-Apps sowie Baustellensicherheitsanwendungen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Vereinfacht – immer das Hersteller-Lastdiagramm verwenden. 3 Compute-Endpunkte. Für Anschlag- und WLL-Lasten eine Rigging-API verwenden.
api.oanor.com/crane-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Deck Builder API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Deck Builder API?
Was kostet Deck Builder API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ist Deck Builder API DSGVO-konform?
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Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/deck-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/deck-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/deck-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/deck-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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