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API de torque de pernos
Matemáticas de torque de pernos y sujetadores como una API, utilizando la relación estándar de forma corta T = K · D · F — el torque es igual al factor de tuerca por el diámetro del perno por la carga de apriete (precarga). El endpoint de torque calcula el torque de apriete, en newton-metros, pie-libras, pulgada-libras y kilogramo-fuerza metros, a partir del diámetro del perno, la carga de apriete objetivo y un factor de tuerca — dado directamente o elegido de un preset de condición (seco, lubricado, zincado, galvanizado, encerado y más). El endpoint de precarga resuelve la inversa: la carga de apriete que produce un torque dado en un perno de un diámetro y fricción dados. El endpoint de conversión convierte un valor de torque entre newton-metros, pie-libras, pulgada-libras y kilogramo-fuerza metros. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. La forma corta K·D·F es una estimación que depende en gran medida de la fricción — es solo una guía de ingeniería, así que siempre siga la especificación de torque del fabricante. Ideal para herramientas mecánicas, automotrices y aeroespaciales, aplicaciones de fabricación y ensamblaje, software de mantenimiento y servicio de campo, y calculadoras de ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es torque de sujetadores; para calibre de cable y resistencia use una API de calibre de cable y para la ley de Ohm use una API de electrónica.
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Potencia del Eje
Matemáticas rotacionales y de potencia del eje como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de potencia relaciona la potencia mecánica, el par y la velocidad rotacional: proporciona dos de los tres valores (potencia, par en newton-metros y velocidad en rpm) y devuelve el tercero usando P = T·ω con ω = 2πN/60, reportando la velocidad angular y la potencia en vatios, kilovatios, caballos de fuerza mecánicos y caballos de fuerza métricos (PS). El endpoint angular convierte libremente una velocidad rotacional entre rpm, radianes por segundo, grados por segundo y hercios (revoluciones por segundo), y — dado un radio — la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta en el borde. El endpoint de unidades convierte potencia entre vatios, kilovatios, caballos de fuerza mecánicos (745.7 W), caballos de fuerza métricos o PS (735.5 W), libras-pie por segundo y BTU por hora. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones automotrices, de motores, trenes de transmisión, robótica y maquinaria, herramientas para motores y cajas de cambios, y educación en ingeniería mecánica. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 3 endpoints. Esto es potencia mecánica del eje; para par de apriete de pernos use una API de par y para factor de potencia eléctrica una API de factor de potencia.
api.oanor.com/shaftpower-api
API de Torque de Pernos
Matemáticas de torque, precarga y tensión de uniones atornilladas como API, calculadas local y determinísticamente para sujetadores métricos ISO. El endpoint de torque aplica la relación torque-tensión T = K·D·F — el torque de apriete es igual al factor de tuerca por el diámetro nominal por la precarga del perno — y resuelve en ambos sentidos: el torque necesario para una precarga objetivo, o la precarga alcanzada por un torque dado, con el factor de tuerca K capturando la condición de lubricación (≈0.20 liso, 0.16 chapado, 0.12 lubricado). El endpoint de área de tensión calcula el área de tensión a partir de la geometría de la rosca, As = π/4·(d − 0.9382·P)² — la sección transversal efectiva que soporta la carga — junto con el área nominal del vástago y, dado un esfuerzo de prueba o fluencia, las cargas de prueba y fluencia del perno. El endpoint de precarga establece la fuerza de sujeción como un porcentaje de la carga de prueba (75 % es el objetivo habitual para uniones reutilizables), F = (porcentaje/100)·σprueba·As, y devuelve la tensión resultante y, con un diámetro y factor de tuerca, el torque de apriete. Los esfuerzos de prueba para pernos grado 8.8, 10.9 y 12.9 están documentados. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño mecánico, ensamblaje y mantenimiento, generación de especificaciones de torque, selección de sujetadores y aplicaciones de pernos estructurales, y educación en ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es mecánica de apriete y precarga de pernos; para geometría de paso/avance de rosca use una API de rosca y para patrones de agujeros en círculo de pernos use una API de círculo de pernos.
api.oanor.com/bolttorque-api
API de Roscas de Tornillos
Geometría de roscas de tornillos como una API, calculada local y determinísticamente para la forma de rosca métrica ISO de 60° y unificada (UTS). El endpoint de paso convierte entre el paso de rosca en milímetros y las roscas por pulgada (TPI = 25.4 ÷ paso) y calcula el avance — la distancia que avanza la rosca en una vuelta — a partir del paso y el número de entradas. El endpoint de dimensiones toma un diámetro nominal (mayor) y un paso y devuelve el conjunto completo de diámetros y alturas de rosca: la altura del triángulo fundamental, la altura de la rosca externa, el diámetro de paso (D − 0.6495·P), el diámetro menor externo (D − 1.2269·P) y el diámetro menor interno (D − 1.0825·P), tanto en milímetros como en pulgadas. El endpoint de broca para roscar proporciona el tamaño de broca para cortar una rosca interna: la regla métrica estándar de diámetro nominal menos paso (aproximadamente 75–83% de rosca), el compromiso de rosca resultante y — para un porcentaje de compromiso objetivo — el tamaño de broca correspondiente. Los diámetros aceptan milímetros o pulgadas, y las roscas se pueden especificar por paso o por TPI. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de mecanizado y CNC, aplicaciones de diseño mecánico y CAD, proyectos de fabricación e impresión 3D, y catálogos de ferretería y sujetadores. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es geometría de roscas de tornillos; para el par de apriete de un perno, use una API de par.
api.oanor.com/thread-api
API de Unión Remachada
Matemáticas de resistencia de uniones remachadas como API, calculadas local y determinísticamente: los números de corte, aplastamiento y cantidad de remaches que un ajustador estructural, de chapa metálica o aeronáutico verifica en una conexión remachada. El endpoint de capacidad de corte proporciona la carga que un grupo de remaches soporta a través de sus vástagos = el área del remache (π/4·d²) × la resistencia al corte × el número de remaches × los planos de corte — un remache en corte simple se corta en un plano, en corte doble (la placa central de una junta a tope con cubrejuntas) en dos, por lo que soporta el doble. El endpoint de capacidad de aplastamiento proporciona la carga que los remaches pueden presionar contra los lados de sus agujeros antes de que la placa se aplaste = el área de contacto proyectada (diámetro × espesor de la placa) × la resistencia al aplastamiento × el número de remaches; las placas delgadas fallan por aplastamiento mucho antes de que el remache se corte, que es exactamente por qué ambos deben verificarse — la resistencia de la unión es la menor de las dos. El endpoint de remaches requeridos lo invierte: los remaches que necesita una carga de diseño = la carga ÷ la carga admisible por remache (área × corte admisible × planos), redondeado al remache entero superior, utilizando el corte de trabajo (resistencia ÷ factor de seguridad) no el valor bruto. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para estimaciones estructurales y de chapa metálica, herramientas de diseño mecánico y sujetadores, y calculadoras de ingeniería. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Solo corte de vástago y aplastamiento — también confirme desgarro de borde y paso mínimo. 3 endpoints de cómputo. Para precarga y torque de pernos use una API de torque de pernos; para geometría de roscas una API de roscas; para uniones soldadas una API de soldadura.
api.oanor.com/rivet-api
Preguntas frecuentes
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¿Cómo obtengo una clave API para API de torque de pernos?
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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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