Open-channel discharge & velocity
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API de Flujo en Canales Abiertos
Matemáticas de flujo en canales abiertos como una API, calculadas local y determinísticamente con la ecuación de Manning. El endpoint de flujo calcula el caudal y la velocidad del agua en un canal abierto — rectangular, trapezoidal, triangular o circular (tubería parcialmente llena) — a partir de la profundidad del flujo, las dimensiones del canal, la pendiente del canal y el coeficiente de rugosidad de Manning n: calcula el área de flujo, el perímetro mojado y el radio hidráulico, luego aplica Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) y V = Q/A, reportando el caudal en metros cúbicos por segundo y hora, litros por segundo, pies cúbicos por segundo y galones estadounidenses por minuto. El endpoint de profundidad normal lo invierte: dado un caudal objetivo, resuelve la profundidad normal mediante bisección y devuelve el área resultante, la velocidad y una verificación del caudal. El endpoint de rugosidad es una referencia de valores típicos de n de Manning, desde PVC liso (0.009) y concreto (0.013) hasta tierra y grava y arroyos naturales rocosos (0.05); pase un nombre de material o un n explícito. Las dimensiones son métricas (metros por defecto, o cm, mm, ft, in). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería civil y drenaje, diseño de aguas pluviales y alcantarillas, aplicaciones de riego e hidrología, y modelado ambiental. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es hidráulica de canales abiertos (Manning); para caudal en tuberías llenas a partir del diámetro y la velocidad, use una API de flujo en tuberías.
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Relacionado APIs
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API de Número de Froude
Hidrodinámica del número de Froude como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de número calcula el número de Froude Fr = v/√(g·L) — la relación adimensional de fuerzas inerciales a gravitacionales — a partir de una velocidad y una longitud característica, clasifica el flujo como subcrítico (Fr<1, tranquilo), crítico (Fr=1) o supercrítico (Fr>1, rápido), y devuelve la velocidad crítica √(g·L) a la cual Fr=1; el endpoint de velocidad lo invierte a v = Fr·√(g·L). El endpoint de canal proporciona el número de Froude en canal abierto a partir de una velocidad de flujo y profundidad, el régimen de flujo, y la profundidad crítica y_c = (q²/g)^(1/3) para el caudal unitario q = v·y — el límite entre flujo tranquilo y rápido utilizado en el diseño de aliviaderos y vertederos. El endpoint de velocidad de casco calcula la velocidad de casco de desplazamiento de un barco a partir de su longitud en la línea de flotación, v = 1.34·√(L_wl en ft) nudos, el límite de velocidad de formación de olas donde las olas de proa y popa igualan la longitud del casco, devuelto en nudos, m/s y km/h con el número de Froude correspondiente — una eslora de 10 m da aproximadamente 7.7 nudos. La gravedad por defecto es 9.80665 m/s². Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de arquitectura naval, marina, hidráulica, ingeniería civil, modelado de ríos y educación en mecánica de fluidos, herramientas de diseño de aliviaderos, vertederos y cascos, y software de simulación. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Este es el número de Froude y régimen de flujo; para caudal en canal abierto de Manning use una API de Manning.
api.oanor.com/froude-api
API de Flujo de Vertedero
Matemáticas de flujo de vertedero para medición de caudal en canales abiertos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint rectangular calcula el flujo sobre un vertedero rectangular de cresta afilada, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1.5, a partir del ancho de la cresta y la carga de agua sobre la cresta — y resuelve la carga a partir de un caudal conocido. El endpoint de escotadura en V calcula el flujo sobre un vertedero triangular de escotadura en V, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2.5, a partir del ángulo de la escotadura y la carga, el vertedero más preciso para caudales pequeños porque el caudal varía con la carga elevada a la potencia 2.5. El endpoint de cresta ancha calcula el flujo sobre un vertedero de cresta ancha, Q = Cd·(2/3)^1.5·√g·b·H^1.5 ≈ Cd·1.705·b·H^1.5, la estructura de campo robusta utilizada para aforo de ríos. Cada dispositivo lleva su coeficiente de descarga estándar (rectangular 0.62, escotadura en V 0.58, cresta ancha 0.85) que puede anular, y cada uno resuelve ya sea el caudal a partir de una carga medida o la carga requerida para un caudal objetivo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de hidrología, riego e ingeniería civil, aforo de caudales en canales y plantas de tratamiento, aplicaciones de aguas pluviales y recursos hídricos, y educación en mecánica de fluidos. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es descarga de rebose de vertedero; para flujo uniforme en canales abiertos use una API de Manning y para medición de tuberías por presión diferencial use una API de orificio.
api.oanor.com/weir-api
API de Golpe de Ariete
Matemáticas de golpe de ariete (transitorio hidráulico) como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de presión de sobretensión, velocidad de onda y tiempo de cierre de válvula con los que un ingeniero de tuberías o fontanería protege un sistema. El endpoint de sobretensión aplica la ecuación de Joukowsky Δp = ρ · a · Δv: una parada repentina del flujo aumenta la presión en la densidad del fluido × la velocidad de la onda de presión × el cambio de velocidad — detener 2 m/s de agua a a ≈ 1200 m/s añade aproximadamente 24 bar (348 psi), muy por encima de la presión de línea, lo que golpea las tuberías y puede romper accesorios. El endpoint de velocidad de onda da esa velocidad de la onda de presión: a = √(K/ρ) en una tubería rígida (≈ 1,480 m/s para agua), ralentizada en una tubería elástica real a √(K/ρ) ÷ √(1 + (K·D)/(E·t)) — una tubería delgada o de plástico da una velocidad de onda más baja y una sobretensión más suave, por lo que el PVC tolera mejor el golpe de ariete que el acero. El endpoint de tiempo crítico da 2L/a, el tiempo de ida y vuelta de la onda: cierre una válvula más rápido que esto y obtendrá la sobretensión completa de Joukowsky, más lento y la onda de alivio que regresa la reduce, por lo que dimensionar los tiempos de cierre (o instalar un tanque de sobretensión o cámara de aire) por encima del tiempo crítico es la cura estándar. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño de tuberías y fontanería, análisis de sobretensión en estaciones de bombeo y tuberías, y utilidades de ingeniería hidráulica. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Transitorio de tubería única idealizado. 3 endpoints de cómputo. Para caída de presión constante en tuberías, use una API de Darcy; para altura de bomba y afinidad, una API de bomba.
api.oanor.com/waterhammer-api
API de Cilindro Hidráulico
Matemáticas de ingeniería de cilindros hidráulicos como API, calculadas local y determinísticamente: los números de fuerza, velocidad y volumen de aceite que un diseñador de potencia fluida, fabricante de maquinaria o técnico en hidráulica dimensiona para un cilindro. El endpoint de fuerza proporciona el empuje y la tracción a partir del diámetro del cilindro, el diámetro del vástago y la presión de trabajo: al extenderse, el aceite actúa sobre toda el área del cilindro, por lo que el cilindro es más fuerte empujando hacia afuera; al retraerse, actúa solo sobre el anillo que deja el vástago, dando menos fuerza — un cilindro de 100 mm de diámetro con un vástago de 56 mm a 160 bar empuja aproximadamente 125.7 kN hacia afuera pero tira solo 86.3 kN hacia atrás, por lo que una prensa o una excavadora realiza su trabajo duro en la carrera de extensión. El endpoint de velocidad proporciona la velocidad del pistón a partir del caudal de la bomba (velocidad = caudal ÷ área), por lo que la extensión es la carrera más lenta y la retracción la más rápida, la compensación que todo diseñador de circuitos equilibra contra la fuerza. El endpoint de volumen proporciona el volumen de aceite barrido por carrera para extensión y retracción, el desplazamiento del vástago y la relación de área cilindro a anillo — la relación diferencial (de regeneración) utilizada para acelerar la carrera de extensión en un circuito regenerativo — para que la bomba, el tanque y las líneas puedan dimensionarse para el volumen mayor. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de potencia fluida y diseño de maquinaria, calculadoras de dimensionamiento hidráulico, utilidades para equipos móviles e industriales, y aplicaciones de ingeniería. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Estimaciones de área ideales — permiten fricción, contrapresión y eficiencia. 3 endpoints de cómputo. Para multiplicación de fuerza Pascal use una API de hidráulica; para dimensionamiento de válvulas use una API de flujo de válvula (Cv/Kv).
api.oanor.com/hydrauliccylinder-api
Preguntas frecuentes
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-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/manning-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/manning-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/manning-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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