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Bolt Torque API
Bolt- und Verbindungselement-Drehmomentberechnung als API unter Verwendung der standardmäßigen Kurzform-Beziehung T = K · D · F — Drehmoment gleich Mutterfaktor mal Bolzendurchmesser mal Klemmkraft (Vorspannkraft). Der Drehmoment-Endpunkt berechnet das Anzugsdrehmoment in Newtonmetern, Fuß-Pfund, Zoll-Pfund und Kilogramm-Kraft-Metern aus dem Bolzendurchmesser, der Ziel-Klemmkraft und einem Mutterfaktor — entweder direkt angegeben oder aus einer Bedingungsvoreinstellung (trocken, geschmiert, verzinkt, feuerverzinkt, gewachst und mehr) ausgewählt. Der Vorspannkraft-Endpunkt löst die Umkehrung: die Klemmkraft, die ein gegebenes Drehmoment auf einen Bolzen mit gegebenem Durchmesser und Reibung erzeugt. Der Konvertierungs-Endpunkt wandelt einen Drehmomentwert zwischen Newtonmetern, Fuß-Pfund, Zoll-Pfund und Kilogramm-Kraft-Metern um. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Die K·D·F-Kurzform ist eine Schätzung, die stark von der Reibung abhängt — sie dient nur als technische Richtlinie, daher immer die Drehmomentspezifikation des Herstellers befolgen. Ideal für mechanische, automobil- und luftfahrttechnische Werkzeuge, Maker- und Montage-Apps, Wartungs- und Feldservice-Software sowie technische Taschenrechner. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies betrifft Verbindungselement-Drehmoment; für Drahtquerschnitt und Widerstand verwenden Sie eine Drahtquerschnitt-API und für das Ohmsche Gesetz eine Elektronik-API.
API-Health
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- 254,5k Aufrufe/Monat
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- 50 Anfragen/Sek.
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Shaft Power API
Rotations- und Wellenleistungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Power-Endpunkt verknüpft mechanische Leistung, Drehmoment und Drehzahl – geben Sie zwei der drei Werte an (Leistung, Drehmoment in Newtonmetern und Drehzahl in U/min) und er gibt den dritten Wert zurück, unter Verwendung von P = T·ω mit ω = 2πN/60, wobei die Winkelgeschwindigkeit und die Leistung in Watt, Kilowatt, mechanischer Pferdestärke und metrischer Pferdestärke (PS) ausgegeben werden. Der Angular-Endpunkt wandelt eine Drehzahl frei zwischen U/min, Radiant pro Sekunde, Grad pro Sekunde und Hertz (Umdrehungen pro Sekunde) um und gibt – bei Angabe eines Radius – die Tangentialgeschwindigkeit und Zentripetalbeschleunigung am Rand aus. Der Units-Endpunkt wandelt Leistung zwischen Watt, Kilowatt, mechanischer Pferdestärke (745,7 W), metrischer Pferdestärke oder PS (735,5 W), Fuß-Pfund pro Sekunde und BTU pro Stunde um. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Apps für Automobil, Motor, Antriebsstrang, Robotik und Maschinen, für Motor- und Getriebewerkzeuge sowie für die Ausbildung im Maschinenbau. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist mechanische Wellenleistung; für Schraubenanzugsmoment verwenden Sie eine Drehmoment-API und für den elektrischen Leistungsfaktor eine Power-Factor-API.
api.oanor.com/shaftpower-api
Bolt Torque API
Berechnungen zu Drehmoment, Vorspannung und Spannung von Schraubenverbindungen als API, lokal und deterministisch für ISO-Metrisch-Verbindungselemente berechnet. Der Drehmoment-Endpunkt wendet die Drehmoment-Vorspannungs-Beziehung T = K·D·F an – das Anzugsdrehmoment ist gleich dem Mutterfaktor mal dem Nenndurchmesser mal der Schraubenvorspannung – und löst in beide Richtungen: das Drehmoment, das für eine Zielvorspannung benötigt wird, oder die Vorspannung, die durch ein gegebenes Drehmoment erreicht wird, wobei der Mutterfaktor K den Schmierzustand erfasst (≈0,20 blank, 0,16 beschichtet, 0,12 geschmiert). Der Spannungsquerschnitt-Endpunkt berechnet den Spannungsquerschnitt aus der Gewindegeometrie, As = π/4·(d − 0,9382·P)² – der effektive Querschnitt, der die Last trägt – zusammen mit der Nennschaftfläche und, gegeben eine Streckgrenze oder Dehngrenze, die Streck- und Dehngrenzenlast der Schraube. Der Vorspannungs-Endpunkt setzt die Klemmkraft als Prozentsatz der Streckgrenzenlast (75 % ist das übliche Ziel für wiederverwendbare Verbindungen), F = (Prozent/100)·σproof·As, und gibt die resultierende Zugspannung und, mit einem Durchmesser und Mutterfaktor, das Anzugsdrehmoment zurück. Streckgrenzen für Schrauben der Güten 8.8, 10.9 und 12.9 sind dokumentiert. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Werkzeuge im Maschinenbau, Montage und Wartung, Drehmomentspezifikationserstellung, Verbindungselementauswahl und strukturelle Schraubenanwendungen sowie Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Schraubenanzugs- und Vorspannungsmechanik; für Gewindesteigungsgeometrie verwenden Sie eine Gewinde-API und für Lochkreismuster eine Lochkreis-API.
api.oanor.com/bolttorque-api
Screw Thread API
Screw-Thread-Geometrie als API, lokal und deterministisch für das 60° ISO-Metrische und Unified (UTS) Gewindeprofil berechnet. Der Pitch-Endpunkt konvertiert zwischen der Gewindesteigung in Millimetern und Gewindegängen pro Zoll (TPI = 25,4 ÷ Steigung) und berechnet den Vorschub – die Strecke, die das Gewinde in einer Umdrehung zurücklegt – aus der Steigung und der Anzahl der Gänge. Der Dimensions-Endpunkt nimmt einen Nenn-(Außen-)Durchmesser und eine Steigung und gibt den vollständigen Satz von Gewindedurchmessern und -höhen zurück: die Höhe des Grunddreiecks, die Außengewindehöhe, den Flankendurchmesser (D − 0,6495·P), den Außenkerndurchmesser (D − 1,2269·P) und den Innenkerndurchmesser (D − 1,0825·P), sowohl in Millimetern als auch in Zoll. Der Tapdrill-Endpunkt gibt die Bohrergröße zum Schneiden eines Innengewindes an: die metrische Standardregel Nenndurchmesser minus Steigung (etwa 75–83 % Gewinde), den resultierenden Gewindeeingriff und – für einen Ziel-Eingriffsprozentsatz – die passende Bohrergröße. Durchmesser akzeptieren Millimeter oder Zoll, und Gewinde können durch Steigung oder TPI angegeben werden. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Bearbeitungs- und CNC-Werkzeuge, mechanische Design- und CAD-Apps, Maker- und 3D-Druck-Projekte sowie Hardware- und Verbindungselementkataloge. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Screw-Thread-Geometrie; für das Drehmoment zum Anziehen einer Schraube verwenden Sie eine Torque-API.
api.oanor.com/thread-api
Riveted Joint API
Riveted-joint strength maths as an API, computed locally and deterministically — the shear, bearing and rivet-count numbers a structural, sheet-metal or aircraft fitter checks a riveted connection by. The shear-capacity endpoint gives the load a rivet group carries across its shanks = the rivet area (π/4·d²) × the shear strength × the number of rivets × the shear planes — a rivet in single shear is cut on one plane, in double shear (the centre plate of a butt joint with cover plates) on two, so it carries twice. The bearing-capacity endpoint gives the load the rivets can press against the sides of their holes before the plate crushes = the projected contact area (diameter × plate thickness) × the bearing strength × the number of rivets; thin plates fail in bearing long before the rivet shears, which is exactly why both must be checked — the joint strength is the lesser of the two. The rivets-required endpoint inverts it: the rivets a design load needs = the load ÷ the allowable load per rivet (area × allowable shear × planes), rounded up to a whole rivet, using the working shear (strength ÷ safety factor) not the raw value. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for structural and sheet-metal estimating, mechanical-design and fastener tools, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Shank-shear and bearing only — also confirm edge tear-out and minimum pitch. 3 compute endpoints. For bolt preload and torque use a bolt-torque API; for thread geometry a thread API; for welded joints a welding API.
api.oanor.com/rivet-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Bolt Torque API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Bolt Torque API?
Was kostet Bolt Torque API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ist Bolt Torque API DSGVO-konform?
Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.
Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/torque-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/torque-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/torque-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/torque-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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