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Roofing Calculator API

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Dachgeometrie als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Pitch-Endpunkt konvertiert eine Dachneigung zwischen jeder gängigen Form – Steigung-über-Lauf (wie 6:12), den Winkel in Grad, die prozentuale Steigung und den Steigungsmultiplikator (der Faktor, der einen flachen Grundriss in die tatsächliche geneigte Fläche umwandelt). Der Rafter-Endpunkt berechnet die Sparrenlänge aus dem horizontalen Lauf und der Neigung – also die Hypotenuse √(Lauf² + Steigung²) – mit einem optionalen Überhang, der entlang der Neigung projiziert wird. Der Area-Endpunkt berechnet die tatsächliche geneigte Dachfläche aus dem Gebäudegrundriss (direkt eingegeben oder als Länge × Breite) und der Neigung, fügt einen Verschnittzuschlag hinzu und gibt die Anzahl der US-Dachquadrate und benötigten Schindelbündel an. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Längen sind einheitenunabhängig – verwenden Sie konsistente Einheiten – während die Quadrat- und Bündelzahlen US-Dachquadrate von 100 Quadratfuß annehmen, geben Sie den Grundriss daher in Quadratfuß dafür ein. Ideal für Dachdecker und Kalkulatoren, Bau- und Heimwerker-Tools, Solarinstallationsplanung und Angebotssoftware. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Dachgeometrie; für Farben, Fliesen, Beton und Ziegelmengen verwenden Sie eine Baukalkulations-API.

api.oanor.com/roofing-api
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Maschinenlesbare Spezifikation, damit KI-Agenten diese API integrieren können.

/api/roofing-api/openapi.json
/api/roofing-api/llms.txt

Discovery: GET /api/index.json listet alle APIs.

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Roof Pitch API — oanor API marketplace

Roof Pitch API

Dachneigung als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Pitch-Endpunkt konvertiert frei zwischen den drei Arten, wie das Handwerk eine Dachneigung beschreibt – die Neigung als Steigung pro 12 der Grundlinie (die X:12-Notation), den Winkel in Grad und die Steigung als Prozentsatz – unter Verwendung von Winkel = atan(Steigung/12); ein 6:12-Dach hat 26,57° und eine 50 % Steigung, und er gibt auch den Neigungsmultiplikator √(1 + tan²) zurück, der eine flache Grundrisslänge in die tatsächliche Länge entlang der Neigung skaliert. Der Sparren-Endpunkt berechnet die gemeinsame Sparrenlänge aus dem horizontalen Grundabstand und der Neigung, Sparren = √(Grund² + Steigung²) mit Steigung = Grund·tan(Winkel), und fügt die Länge eines optionalen horizontalen Überhangs entlang der Neigung hinzu – ein Grundabstand von 12 Einheiten bei 6:12 benötigt einen 13,42-Einheiten-Sparren. Der Flächen-Endpunkt wandelt eine flache Gebäudegrundfläche in die tatsächliche geneigte Dachfläche um, Grundfläche / cos(Winkel), die Zahl, die Sie benötigen, um Schindeln, Membran oder Unterlage zu bestellen; eine 100 m² große Grundfläche unter einem 6:12-Dach beträgt etwa 111,8 m². Längen sind einheitenunabhängig – verwenden Sie eine konsistente Einheit. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Dachdecker, Bauwesen, Auftragnehmerschätzung, Heimwerker, Solarinstallations- und Architektur-App-Entwickler, Abnahme- und Materialbestellwerkzeuge sowie Branchensoftware. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist dachspezifische Geometrie; für eine allgemeine Steigung oder Neigung verwenden Sie eine Slope-API.

api.oanor.com/roofpitch-api

Snow Load API — oanor API marketplace

Snow Load API

Dachschneelast-Berechnungen als API, lokal und deterministisch nach der ASCE-7-Methode berechnet. Der Roof-Endpunkt wandelt eine Bodenschneelast in die bemessungsrelevante Dachschneelast um: Die Flachdachlast ist pf = 0,7 · Ce · Ct · Is · pg unter Verwendung der Expositions-, thermischen und Bedeutungsfaktoren, und die Schrägdachlast ist ps = Cs · pf, wobei der Neigungsfaktor Cs der Kurve für warme Dächer (1,0 bis 30°, linear fallend auf 0 bei 70°) oder einem von Ihnen angegebenen Wert folgt. Es gibt jede Last in Kilopascal, Pascal, Pfund pro Quadratfuß und Kilogramm pro Quadratmeter an und – wenn Sie eine Dachfläche angeben – die Gesamtlast in Kilonewton, Kilogramm, Tonnen und Pfund. Der Depth-Endpunkt wandelt eine gemessene Schneetiefe und eine Dichte (direkt oder nach Schneetyp, von frisch ~100 bis Eis ~917 kg/m³) in eine Last um. Der Convert-Endpunkt wandelt eine Schneelast zwischen kPa, psf, kg/m², Pa und psi um. Tiefen akzeptieren Millimeter, Zentimeter, Meter, Zoll oder Fuß. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ein technisches Hilfsmittel, keine bauaufsichtlich geprüfte Bemessung – immer mit einem qualifizierten Ingenieur gegen die geltende örtliche Norm bestätigen. Ideal für Struktur- und Dachdeckungswerkzeuge, Bauvorschriften- und Genehmigungs-Apps, Solarinstallations- und Carport-Planer sowie Winterrisiko-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Dachschneelast-Technik; für Dachneigung und -geometrie verwenden Sie eine Dach-API und für Auflagerreaktionen eine Balken-API.

api.oanor.com/snowload-api

Handlauf- & Baluster-API — oanor API marketplace

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 — oanor API marketplace

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

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Roofing Calculator API?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Roofing Calculator API mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Roofing Calculator API?
Der Free-Tier erlaubt 1 Anfrage pro Sekunde. Bezahlte Pläne skalieren bis zu 50 Anfragen pro Sekunde im Mega-Tier. Harte Limits liefern HTTP 429 oberhalb der Quote — keine überraschenden Mehrkosten.
Was kostet Roofing Calculator API?
Roofing Calculator API hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €11.75 / Monat mit höheren Kontingenten und schnelleren Rate-Limits.
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ja. Pläne werden monatlich abgerechnet und du kannst jederzeit in deinem Billing-Dashboard kündigen. Keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsgebühr.
Ist Roofing Calculator API DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Roofing Calculator API laufen über unser EU-Gateway. Dein Upstream-API-Key verlässt nie unseren Server und es werden keine personenbezogenen Daten an den Upstream-Anbieter weitergegeben außer der Anfrage selbst.

Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.

Code-Snippets

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

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