Bearing capacity
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API de Capacidad de Carga del Suelo
Matemáticas geotécnicas de cimentación como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de factores calcula los factores de capacidad de carga Nc, Nq y Nγ de Terzaghi/Vesic a partir del ángulo de fricción del suelo — Nq = e^(π·tanφ)·tan²(45+φ/2), Nc = (Nq−1)·cotφ y Nγ = 2(Nq+1)·tanφ. El endpoint de capacidad de carga calcula la capacidad de carga última, neta y admisible de una zapata corrida, cuadrada o circular a partir de la cohesión, ángulo de fricción, peso unitario del suelo, ancho de la zapata y profundidad de cimentación, qu = sc·c·Nc + γ·D·Nq + sγ·γ·B·Nγ, desglosándola en sus componentes de cohesión, sobrecarga y peso propio, y dividiendo por un factor de seguridad (por defecto 3) para el valor admisible. El endpoint de asentamiento calcula el asentamiento elástico inmediato de una zapata, s = q·B·(1−ν²)·I / E, a partir de la presión aplicada, el ancho de la zapata, el módulo elástico del suelo y la relación de Poisson. La cohesión y las presiones están en kilopascales, el peso unitario en kN/m³ y las longitudes en metros. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ingeniería civil, geotecnia, diseño de cimentaciones y construcción, herramientas de dimensionamiento de zapatas y viabilidad, y educación en ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 3 endpoints. Esto es capacidad de carga de cimentaciones; para presión lateral de tierra en muros use una API de presión de tierra y para flujo en canales abiertos una API de Manning.
salud API
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Compostaje
Matemáticas de compostaje como API, calculadas local y determinísticamente: los tres números que deciden si una pila se calienta y se descompone o se queda fría y maloliente. El endpoint cn-ratio mezcla una mezcla para obtener su relación carbono-nitrógeno: pasa cada material por peso con su %C y %N en peso seco como listas separadas por comas en paralelo y devuelve las masas totales de carbono y nitrógeno y la relación C:N mezclada, con una evaluación frente al ideal 25–35:1 — diez partes de hojas secas (50 %C, 1 %N) con diez partes de recortes de césped (45 %C, 2.5 %N) dan una relación casi perfecta de 27:1. El endpoint moisture calcula el agua a añadir para alcanzar una humedad objetivo (la pila debe estar como una esponja escurrida al 50–60 %): a partir de la masa actual y su humedad, mantiene constante la materia seca, por lo que 100 kg al 30 % necesitan unos 56 kg de agua para alcanzar el 55 %, y señala una pila demasiado húmeda que necesita secarse. El endpoint mix da la relación de peso marrón:verde para alcanzar una relación C:N objetivo a partir del %C y %N de dos materiales — hojas y césped con un objetivo de 30:1 requieren aproximadamente 1.5 partes de marrones por 1 parte de verdes. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de jardinería y compostaje, herramientas para maestros compostadores y huertos, sitios de agricultura regenerativa y salud del suelo, y calculadoras de desvío de residuos. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para volumen de material usa una API de mulch; para tasas de aplicación de NPK usa una API de fertilizantes.
api.oanor.com/compost-api
API de Presión de Tierra
Matemáticas de presión lateral de tierra (teoría de Rankine) como una API, calculada local y determinísticamente para el diseño de muros de contención. El endpoint activo calcula la presión activa de tierra que empuja un muro hacia afuera cuando se permite que el suelo ceda: el coeficiente Ka = (1−sinφ)/(1+sinφ) a partir del ángulo de fricción del suelo, la presión en la base del muro σ = Ka·γ·H, el empuje total por metro lineal ½·Ka·γ·H², más las contribuciones de una sobrecarga superficial y de la cohesión del suelo (que reduce la presión en 2c√Ka y forma una grieta de tensión de profundidad 2c/(γ√Ka)). El endpoint pasivo calcula la resistencia pasiva Kp = (1+sinφ)/(1−sinφ) que el suelo moviliza cuando un muro es empujado hacia él — la presión y el empuje resistentes, con la cohesión sumando 2c√Kp. El endpoint en reposo calcula la presión en reposo K0 = 1−sinφ (Jaky) para muros que no ceden, como sótanos y excavaciones apuntaladas. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas geotécnicas y de ingeniería civil, diseño de muros de contención, tablestacas y muros de sótano, aplicaciones de excavación y cimentación, y educación en ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es la presión lateral de tierra de Rankine; para geometría de taludes use una API de taludes y para flujo de vertedero en canales abiertos use una API de vertedero.
api.oanor.com/earthpressure-api
API de Volumen de Movimiento de Tierras
Matemáticas de volumen de movimiento de tierras como una API, calculadas local y determinísticamente: las cantidades de corte/relleno y los estados del suelo que un ingeniero civil, estimador o contratista de nivelación utiliza para una carretera, zanja o sitio. El endpoint de área-promedio-extremo da el volumen entre dos secciones transversales = la media de las dos áreas extremas × la distancia entre ellas, ÷ 27 para yardas cúbicas — el método cotidiano de cantidad de movimiento de tierras que sumas sección por sección a lo largo de un alineamiento (un par de 100 ft²/150 ft² separados 100 ft es aproximadamente 463 cy). El endpoint prismoidal da el volumen más preciso de Simpson = longitud ÷ 6 × (A₁ + 4·A_medio + A₂) usando el área de la sección media verdadera, preferido para cantidades de pago donde la sobreestimación del área-promedio-extremo importaría. El endpoint de estado del suelo convierte entre los tres estados por los que pasa la tierra: suelto = banco × (1 + % de expansión) (excavar lo afloja, ~25 %, por lo que transportas más yardas cúbicas de las que cortas) y compactado = banco × (1 − % de contracción) (colocar y compactar lo encoge, ~10 %) — razón por la cual un corte y relleno equilibrado necesita más corte de banco que el relleno compactado, con el factor de carga para dimensionar camiones. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para estimación de nivelación y obras de sitio, herramientas de topografía y diseño civil, y calculadoras de movimiento de tierras. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Unidades US (ft², ft, cy). 3 endpoints de cómputo. Para volúmenes de tanques/almacenamiento usa una API de tanques; para mezcla de concreto una API de concreto.
api.oanor.com/earthwork-api
API de Curva Vertical de Carretera
Geometría de curva de carretera vertical (parabólica) como API, calculada local y determinísticamente: el valor K, la elevación del perfil y los números de longitud de diseño con los que un ingeniero de carreteras o topógrafo traza una curva de cresta o de hundimiento. El endpoint de geometría toma las pendientes de entrada y salida y la longitud, y devuelve la diferencia algebraica de pendientes A = g2 − g1 (negativa es cresta, positiva es hundimiento), el valor K = longitud ÷ |A| (el número principal en cada gráfico de diseño), el desplazamiento del punto alto o bajo −g1·L/A desde el PVC, y —dada la estación y elevación del PVI— las coordenadas del PVC y PVT y la estación y elevación del punto de inflexión. El endpoint de elevación evalúa la parábola en cualquier estación: elevación = elevación PVC + (g1/100)·x + (A/(200·L))·x², con la pendiente instantánea g1 + (A/L)·x que varía suavemente de g1 a g2 — el cambio suave de pendiente que hace cómodo el viaje y la línea de visión. El endpoint de longitud mínima da la longitud mínima AASHTO para la distancia de visibilidad de parada: cresta L = A·S² ÷ 2158 y hundimiento (faros) L = A·S² ÷ (400 + 3.5·S), con el K de control, porque una cresta oculta la carretera sobre la joroba y un hundimiento limita el alcance de los faros por la noche. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño de carreteras y ferrocarriles, utilidades de topografía e ingeniería civil, y trabajo de perfil CAD/GIS. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Unidades US (ft, %, mph). 3 endpoints de cómputo. Para curvas horizontales use una API de curva horizontal; para conversión de pendientes, una API de pendientes.
api.oanor.com/verticalcurve-api
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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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