Pump affinity laws
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API de Potencia de Bomba
Potencia de bomba, altura y leyes de afinidad como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de potencia calcula la potencia que necesita una bomba a partir de su caudal, altura, densidad del fluido y eficiencia: la potencia hidráulica (del agua) es ρ·g·Q·H, la potencia al eje (de freno) es esa dividida por la eficiencia de la bomba, y una eficiencia del motor opcional da la potencia eléctrica de entrada — todo reportado en vatios, kilovatios y caballos de fuerza. El caudal acepta litros por segundo o minuto, metros cúbicos por hora o segundo y galones estadounidenses por minuto; la altura acepta metros o pies; y el fluido puede ser agua, agua de mar, petróleo, diésel y más, o una densidad personalizada. El endpoint de altura convierte entre presión y altura de fluido, H = P/(ρ·g), en ambas direcciones, en pascales, kPa, bar, psi y atmósferas. El endpoint de afinidad aplica las leyes de afinidad de bombas — el caudal escala con la velocidad, la altura con el cuadrado de la velocidad y la potencia con el cubo de la velocidad — para predecir el nuevo punto de operación cuando cambias la velocidad de la bomba o recortas el diámetro del impulsor. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de fontanería y HVAC, ingeniería de procesos y tratamiento de agua, aplicaciones de riego y bombas de piscinas, y calculadoras de eficiencia energética. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es matemáticas de potencia y altura de bombas; para caudal a partir del diámetro de tubería y velocidad usa una API de flujo en tuberías y para flujo en canales abiertos usa una API de Manning.
salud API
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Pozo de Agua
Matemáticas de pozos de agua como API, calculadas local y determinísticamente: los números de revestimiento, rendimiento y configuración de la bomba con los que trabaja un perforador de pozos, instalador de bombas o propietario rural. El endpoint de volumen de revestimiento proporciona el agua en reposo en un pozo: galones por pie = π/4 · diámetro² × 12 ÷ 231 (aproximadamente 1.47 gal/pie para un revestimiento de 6 pulgadas, 0.65 para uno de 4 pulgadas) multiplicado por la columna de agua, por lo que 100 pies de agua en un revestimiento de 6 pulgadas contienen aproximadamente 147 galones, la cifra que necesita para purgar algunos volúmenes de pozo antes del muestreo o para dosificar la cloración de choque. El endpoint de capacidad específica convierte una prueba de descenso en qué tan libremente el pozo cede agua: capacidad específica = tasa de bombeo ÷ descenso (gpm por pie), y el rendimiento proyectado ≈ eso multiplicado por el descenso disponible — 15 GPM a 20 pies de descenso es 0.75 gpm/pie y aproximadamente 45 GPM a 60 pies. El endpoint de configuración de la bomba proporciona la profundidad para colgar la bomba: nivel de agua estático + descenso + sumergencia (típicamente 10–20 pies), para que nunca se bloquee por aire a medida que el nivel baja, con una verificación contra la profundidad del pozo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de perforación de pozos e instalación de bombas, herramientas para agua rural y propietarios, calculadoras de hidrogeología y ayudas comerciales. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones — verifique con una prueba de descenso real. Para potencia/cabeza de bomba use una API de bomba; para cloración de pozos use una API de química de piscinas.
api.oanor.com/wellpump-api
API de Esfuerzo de Tracción Ferroviaria
Matemáticas de rendimiento de trenes ferroviarios como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de esfuerzo de tracción, resistencia y adherencia con los que un ingeniero ferroviario, planificador de trenes o desarrollador de simuladores ferroviarios evalúa la potencia motriz. El endpoint de esfuerzo de tracción proporciona la fuerza de tracción que desarrolla una locomotora = 375 × caballos de fuerza × eficiencia ÷ velocidad (mph), la curva hiperbólica clásica donde una locomotora de potencia constante tira más fuerte a baja velocidad y disminuye a medida que acelera — 4,000 hp a 25 mph y 82 % de eficiencia son aproximadamente 49,200 lbf en el riel. El endpoint de resistencia proporciona las fuerzas que un tren combate: resistencia de pendiente ≈ 20 lb por tonelada por cada 1 % de pendiente (el componente de peso a lo largo de la pendiente, la fuerza dominante en una colina — un tren de 5,000 toneladas en una pendiente del 1 % combate 100,000 lbf) más resistencia de curva ≈ 0.8 lb por tonelada por grado de curva debido a la fricción de la pestaña. El endpoint de adherencia proporciona el límite máximo: por mucha potencia que tenga una locomotora, solo puede tirar tan fuerte como las ruedas se agarren — el esfuerzo de tracción máximo al arranque = el coeficiente de adherencia (≈ 0.25 en seco, más con arena) × el peso sobre las ruedas motrices, por lo que 200 toneladas sobre las ruedas motrices son aproximadamente 100,000 lbf antes del deslizamiento. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de planificación de operaciones ferroviarias y potencia motriz, aplicaciones de simuladores ferroviarios y para aficionados al ferrocarril, y utilidades de ingeniería de transporte. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Excluye la resistencia Davis dependiente de la velocidad por rodadura y aire. 3 endpoints de cómputo. Para geometría de curvas en carreteras, use una API de curvas horizontales.
api.oanor.com/railway-api
API de Engranaje de Tornillo Sin Fin
Matemáticas de ingeniería de engranajes de tornillo sin fin como una API, calculadas local y determinísticamente: la relación, el ángulo de avance y los números de eficiencia que un diseñador de máquinas o un montador dimensiona para un accionamiento de tornillo sin fin. El endpoint de relación da la reducción = dientes de la rueda ÷ entradas del tornillo, por lo que un tornillo de una sola entrada en una rueda de 40 dientes es una gran reducción de 40:1 en una etapa compacta: la alta relación en un paquete pequeño es el atractivo principal de un accionamiento de tornillo sin fin. El endpoint de geometría da el avance (= entradas × paso axial, con paso axial = π × módulo) y el ángulo de avance = atan(avance ÷ (π × diámetro primitivo del tornillo)), y prueba el autobloqueo: un ángulo de avance pequeño (aproximadamente por debajo de 5–6° para acero sobre bronce típico) significa que la rueda no puede retroceder el tornillo, invaluable para polipastos y cargas de sujeción, a costa de la eficiencia. El endpoint de eficiencia da la eficiencia de malla cuando el tornillo impulsa = tan(ángulo de avance) ÷ tan(ángulo de avance + ángulo de fricción), que es baja para los ángulos de avance pequeños que dan grandes relaciones, a menudo 50–70 %, razón por la cual los engranajes de tornillo sin fin se calientan y necesitan buena lubricación, mientras que los tornillos de múltiples entradas y alto avance alcanzan 90 %+; cuando el ángulo de avance cae al ángulo de fricción, el accionamiento se vuelve autoblocante. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño mecánico y cajas de engranajes, construcción de máquinas y utilidades CAD, y calculadoras de ingeniería. Cálculo local puro: sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Confirme el autobloqueo dinámicamente: la vibración puede desbloquear un par marginal. 3 endpoints de cómputo. Para engranajes rectos use una API de engranajes rectos; para una relación general, una API de relación de engranajes.
api.oanor.com/wormgear-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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¿Cómo obtengo una clave API para API de Potencia de Bomba?
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curl https://api.oanor.com/pump-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/pump-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/pump-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/pump-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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