Bearing capacity
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Soil Bearing Capacity API
Geotechnische Gründungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Faktoren-Endpunkt berechnet die Terzaghi/Vesic-Tragfähigkeitsfaktoren Nc, Nq und Nγ aus dem Bodenreibungswinkel — Nq = e^(π·tanφ)·tan²(45+φ/2), Nc = (Nq−1)·cotφ und Nγ = 2(Nq+1)·tanφ. Der Tragfähigkeits-Endpunkt berechnet die ultimative, Netto- und zulässige Tragfähigkeit eines Streifen-, Quadrat- oder Kreisfundaments aus Kohäsion, Reibungswinkel, Bodenwichte, Fundamentbreite und Gründungstiefe, qu = sc·c·Nc + γ·D·Nq + sγ·γ·B·Nγ, aufgeteilt in seine Kohäsions-, Auflast- und Eigengewichtskomponenten und dividiert durch einen Sicherheitsfaktor (Standard 3) für den zulässigen Wert. Der Setzungs-Endpunkt berechnet die sofortige elastische Setzung eines Fundaments, s = q·B·(1−ν²)·I / E, aus dem aufgebrachten Druck, der Fundamentbreite, dem Elastizitätsmodul des Bodens und der Poissonzahl. Kohäsion und Drücke sind in Kilopascal, Wichte in kN/m³ und Längen in Metern. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Bauingenieur-, Geotechnik-, Gründungsdesign- und Bau-Apps, Fundamentbemessungs- und Machbarkeitswerkzeuge sowie Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die Fundamenttragfähigkeit; für Erddruck auf Wände verwenden Sie eine Erddruck-API und für offene Gerinneströmung eine Manning-API.
API-Health
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Mega
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Composting API
Kompostierungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die drei Zahlen, die entscheiden, ob ein Haufen heiß wird und sich zersetzt oder kalt und stinkend dasteht. Der cn-ratio-Endpunkt mischt eine Mischung zu ihrem Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis: Übergeben Sie jedes Material nach Gewicht mit seinem Trockengewichts-%C und %N als parallele kommagetrennte Listen, und er gibt die gesamten Kohlenstoff- und Stickstoffmassen sowie das gemischte C:N zurück, mit einer Bewertung gegenüber dem idealen 25–35:1 – zehn Teile trockene Blätter (50 %C, 1 %N) mit zehn Teilen Grasschnitt (45 %C, 2,5 %N) ergeben ein nahezu perfektes 27:1. Der Moisture-Endpunkt berechnet das Wasser, das hinzugefügt werden muss, um eine Ziel-Feuchtigkeit zu erreichen (der Haufen sollte ein ausgewrungener Schwamm von 50–60 % sein): Aus der aktuellen Masse und Feuchtigkeit hält er die Trockenmasse konstant, also benötigen 100 kg bei 30 % etwa 56 kg Wasser, um 55 % zu erreichen, und er kennzeichnet einen zu nassen Haufen, der stattdessen getrocknet werden muss. Der Mix-Endpunkt gibt das Braun:Grün-Gewichtsverhältnis, um ein Ziel-C:N aus den %C und %N zweier Materialien zu erreichen – Blätter und Gras bei einem Ziel von 30:1 benötigen etwa 1,5 Teile Braunes zu 1 Teil Grünem. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Garten- und Kompostierungs-Apps, Meisterkompostierer- und Schrebergarten-Tools, regenerative Landwirtschaft und Bodengesundheits-Websites sowie Abfallvermeidungsrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Materialvolumen verwenden Sie eine Mulch-API; für NPK-Ausbringungsmengen verwenden Sie eine Dünger-API.
api.oanor.com/compost-api
Earth Pressure API
Lateraler Erddruck (Rankine-Theorie) als API, lokal und deterministisch für die Bemessung von Stützwänden berechnet. Der aktive Endpunkt berechnet den aktiven Erddruck, der eine Wand nach außen drückt, wenn der Boden nachgeben darf: den Beiwert Ka = (1−sinφ)/(1+sinφ) aus dem Reibungswinkel des Bodens, den Druck an der Wandbasis σ = Ka·γ·H, den gesamten Schub pro laufenden Meter ½·Ka·γ·H², sowie die Beiträge einer Oberflächenauflast und der Kohäsion des Bodens (die den Druck um 2c√Ka reduziert und einen Zugriss der Tiefe 2c/(γ√Ka) bildet). Der passive Endpunkt berechnet den passiven Widerstand Kp = (1+sinφ)/(1−sinφ), den der Boden mobilisiert, wenn eine Wand in ihn hineingedrückt wird – den Widerstandsdruck und -schub, wobei die Kohäsion 2c√Kp hinzufügt. Der Ruhedruck-Endpunkt berechnet den Ruhedruck K0 = 1−sinφ (Jaky) für unnachgiebige Wände wie Keller und ausgesteifte Baugruben. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für geotechnische und bautechnische Werkzeuge, Bemessung von Stützwänden, Spundwänden und Kellerwänden, Baugrubensicherungs- und Gründungs-Apps sowie Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist der Rankine-Erddruck; für Hanggeometrie verwenden Sie eine Hang-API und für offene Gerinne-Wehrströmung eine Wehr-API.
api.oanor.com/earthpressure-api
Earthwork Volume API
Erdbau-Volumenberechnung als API, lokal und deterministisch berechnet – die Aushub-/Füllmengen und Boden-Zustandszahlen, die ein Bauingenieur, Kalkulator oder Erdbauunternehmer für eine Straße, einen Graben oder ein Gelände benötigt. Der Average-End-Area-Endpunkt gibt das Volumen zwischen zwei Querschnitten = Mittelwert der beiden Endflächen × Abstand zwischen ihnen, ÷ 27 für Kubikmeter – die alltägliche Erdbau-Volumenmethode, die Sie Abschnitt für Abschnitt entlang einer Trasse summieren (ein 100 ft²/150 ft²-Paar 100 ft auseinander ergibt etwa 463 cy). Der Prismoidal-Endpunkt liefert das genauere Simpson-Volumen = Länge ÷ 6 × (A₁ + 4·A_mid + A₂) unter Verwendung der tatsächlichen Mittelquerschnittsfläche, bevorzugt für Abrechnungsmengen, bei denen die Überschätzung der Average-End-Area-Methode relevant wäre. Der Soil-State-Endpunkt konvertiert zwischen den drei Zuständen, die Erde durchläuft: lose = Bank × (1 + Auflockerungsgrad %) (Ausheben lockert sie auf, ~25 %, sodass Sie mehr Kubikmeter transportieren als ausgehoben) und verdichtet = Bank × (1 − Schrumpfungsgrad %) (Einbau und Verdichtung schrumpfen sie, ~10 %) – weshalb ein ausgeglichener Aushub und Füllung mehr Bankaushub benötigt als die verdichtete Füllung, mit dem Lastfaktor für die LKW-Dimensionierung. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Erdbau- und Geländearbeiten-Kalkulation, Vermessungs- und Tiefbau-Werkzeuge sowie Erdbewegungsrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. US-Einheiten (ft², ft, cy). 3 Compute-Endpunkte. Für Tank-/Speichervolumen verwenden Sie eine Tank-API; für Betonmischung eine Beton-API.
api.oanor.com/earthwork-api
Highway Vertical Curve API
Vertikale (parabolische) Straßenkurvengeometrie als API, lokal und deterministisch berechnet – die K-Werte, Profilhöhen und Entwurfslängen, mit denen ein Straßenbauingenieur oder Vermesser eine Kuppen- oder Wannenkurve anlegt. Der Geometrie-Endpunkt nimmt die ein- und ausgehenden Steigungen und die Länge entgegen und gibt die algebraische Steigungsdifferenz A = g2 − g1 (negativ ist eine Kuppe, positiv eine Wanne), den K-Wert = Länge ÷ |A| (die wichtigste Zahl in jedem Entwurfsdiagramm), den Hoch- oder Tiefpunktversatz −g1·L/A vom PVC sowie – bei Angabe der PVI-Station und -Höhe – die PVC- und PVT-Koordinaten und die Wendepunkt-Station und -Höhe zurück. Der Höhen-Endpunkt wertet die Parabel an jeder Station aus: Höhe = PVC-Höhe + (g1/100)·x + (A/(200·L))·x², mit der momentanen Steigung g1 + (A/L)·x, die gleichmäßig von g1 auf g2 übergeht – der sanfte Steigungswechsel, der die Fahrt und Sichtlinie angenehm macht. Der Mindestlängen-Endpunkt gibt die AASHTO-Mindestlänge für den Anhalteweg: Kuppe L = A·S² ÷ 2158 und Wanne (Scheinwerfer) L = A·S² ÷ (400 + 3,5·S), mit dem maßgebenden K, weil eine Kuppe die Straße über den Hügel verbirgt und eine Wanne die Scheinwerferreichweite bei Nacht begrenzt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Straßen- und Schienenentwurfswerkzeuge, Vermessungs- und Tiefbauprogramme sowie CAD/GIS-Profilbearbeitung. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. US-Einheiten (ft, %, mph). 3 Berechnungsendpunkte. Für horizontale Kurven verwenden Sie eine Horizontal Curve API; für Steigungsumrechnung eine Slope API.
api.oanor.com/verticalcurve-api
Häufig gestellte Fragen
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Wie bekomme ich einen API-Key für Soil Bearing Capacity API?
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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/soil-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/soil-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/soil-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/soil-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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