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API de transmission par chaîne à rouleaux
Mathématiques de transmission de puissance par chaîne à rouleaux sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison ratio calcule le rapport de vitesse d'une transmission par chaîne (mené ÷ menant), le régime de sortie et le multiplicateur de couple, la vitesse linéaire de la chaîne v = N·p·rpm/60 et le diamètre primitif de chaque pignon, PD = p/sin(π/N), à partir du nombre de dents du pignon menant et mené, de la vitesse d'entrée et du pas de la chaîne. Le point de terminaison longueur calcule la longueur de la chaîne en pas, puis l'arrondit à un nombre pair de maillons — les maillons doivent venir par paires — en utilisant L = 2C/p + (N1+N2)/2 + ((N2−N1)/2π)²·p/C à partir du nombre de dents, de l'entraxe et du pas. Le point de terminaison entraxe inverse cette relation pour donner l'entraxe exact pour un nombre de maillons pair choisi, C = (p/8)·[(2L−N1−N2) + √((2L−N1−N2)² − 8·((N2−N1)/2π)²)]. Les nombres de dents sont des entiers, le pas et l'entraxe en mètres (le pas par défaut 0,0127 m est ANSI 40, ½ pouce) et les régimes en tr/min. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications mécaniques, de conception de machines, de convoyeurs, de motos et d'équipements industriels, les outils de dimensionnement de pignons et de sélection de chaînes, et l'enseignement de l'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de transmissions par chaîne à rouleaux industrielles ; pour les engrenages de vélo, utilisez une API de vélo et pour les rapports de courroie ou d'engrenage, une API de rapport d'engrenage.
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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API d'entraînement par chaîne à rouleaux
Mathématiques d'entraînement par chaîne à rouleaux sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de longueur de chaîne, de pignon et de vitesse qu'un concepteur de machines ou un mécanicien utilise pour concevoir un entraînement. Le point de terminaison de longueur de chaîne donne la chaîne en pas à partir des deux nombres de dents de pignon, du pas de chaîne et de l'entraxe : L = 2·C + (N1+N2)/2 + ((N2−N1)/2π)² ÷ C (C en pas), arrondi à un nombre pair supérieur pour que la chaîne se ferme sans maillon offset — une paire de 17 et 34 dents à 15 pouces d'entraxe sur une chaîne #40 (demi-pouce) donne 86 pas, 43 pouces. Le point de terminaison de pignon donne le diamètre primitif, pas ÷ sin(180°/dents), et le diamètre extérieur — un pignon #40 de 17 dents a un cercle primitif de 2,72 pouces. Le point de terminaison de vitesse donne la vitesse linéaire de la chaîne, pas × dents × tr/min ÷ 12, donc un pignon #40 de 17 dents à 100 tr/min fait avancer la chaîne à environ 71 pi/min. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de conception de machines et de transmission, les outils de construction de convoyeurs et d'équipements, les calculatrices de fabricants et de CAO, et les aides techniques. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour les rapports de démultiplication, utilisez une API de rapport de démultiplication ; pour les courroies, utilisez une API de poulie.
api.oanor.com/chaindrive-api
API Riveted Joint
Mathématiques de résistance des joints rivetés sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de cisaillement, de pression et de nombre de rivets qu'un ajusteur de structures, de tôlerie ou d'aéronefs vérifie pour une connexion rivetée. Le point de terminaison de capacité de cisaillement donne la charge qu'un groupe de rivets supporte à travers leurs tiges = la surface du rivet (π/4·d²) × la résistance au cisaillement × le nombre de rivets × les plans de cisaillement — un rivet en cisaillement simple est coupé sur un plan, en cisaillement double (la plaque centrale d'un joint bout à bout avec des plaques de couverture) sur deux, donc il supporte deux fois plus. Le point de terminaison de capacité de pression donne la charge que les rivets peuvent exercer contre les côtés de leurs trous avant que la plaque ne s'écrase = la surface de contact projetée (diamètre × épaisseur de la plaque) × la résistance à la pression × le nombre de rivets ; les plaques minces échouent en pression bien avant que le rivet ne cisaille, c'est exactement pourquoi les deux doivent être vérifiés — la résistance du joint est la plus petite des deux. Le point de terminaison de rivets requis inverse cela : les rivets nécessaires pour une charge de conception = la charge ÷ la charge admissible par rivet (surface × cisaillement admissible × plans), arrondie à un rivet entier, en utilisant le cisaillement de travail (résistance ÷ facteur de sécurité) et non la valeur brute. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour l'estimation de structures et de tôlerie, les outils de conception mécanique et de fixation, et les calculateurs d'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Cisaillement de tige et pression uniquement — confirmez également l'arrachement de bord et l'entraxe minimum. 3 points de terminaison de calcul. Pour la précharge et le couple de boulons, utilisez une API de couple de boulons ; pour la géométrie de filetage, une API de filetage ; pour les joints soudés, une API de soudage.
api.oanor.com/rivet-api
API Winch Drum
Mathématiques de treuil et de tambour de câble sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de capacité de câble, de traction de ligne et de déroulement de câble avec lesquels un opérateur de treuil, un gréeur ou un conducteur de dépannage travaille sur un tambour. Le point d'accès de capacité donne le câble qu'un tambour contient par géométrie de couche exacte : la somme sur chaque couche complète des tours par couche × π × le diamètre moyen d'enroulement de cette couche, où les tours par couche = largeur du tambour ÷ diamètre du câble et le nombre de couches = profondeur de la bride au fond du tambour ÷ diamètre du câble — un tambour de 10 pouces de diamètre, bride de 20 pouces, tambour de 12 pouces de large sur un câble d'un demi-pouce contient environ 940 pieds sur 10 couches. Le point d'accès de traction de couche montre pourquoi la traction diminue à mesure que le tambour se remplit : la traction nominale est pour la première couche à tambour nu, et à mesure que le câble s'accumule, le bras de levier croissant réduit la traction de ligne et augmente la vitesse de ligne dans le même rapport — traction × (diamètre de la première couche ÷ diamètre de cette couche) — donc la couche supérieure d'un tambour profond peut tirer à peine la moitié de la capacité nominale de la couche inférieure, c'est pourquoi on déroule jusqu'au tambour nu pour un tirage difficile ou on ajoute un bloc de renvoi. Le point d'accès de longueur par couche donne le câble enroulé après un nombre de couches complètes, pour marquer le câble ou savoir combien de ligne est déroulée. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de dimensionnement de treuils et de palans, les applications de dépannage et tout-terrain, les utilitaires de gréement marin et industriel, et les calculatrices d'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimation géométrique — tenez compte du nesting et du franc-bord. 3 points d'accès de calcul. Pour le frottement du cabestan, utilisez une API capstan ; pour le palan, une API poulie.
api.oanor.com/winch-api
API de traction d'ascenseur
Mathématiques d'ingénierie de traction d'ascenseur sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de contrepoids, de moteur de treuil et de traction de câble qu'un ingénieur d'ascenseur ou un concepteur de bâtiments utilise pour dimensionner un ascenseur de passagers. Le point de terminaison du contrepoids donne la masse d'équilibrage = la cabine vide plus une fraction de la charge nominale (le suréquilibre, typiquement 40–50 %, 45 % courant), donc une cabine de 1 000 kg nominale pour 1 000 kg utilise un contrepoids de 1 450 kg — la cabine et le poids s'équilibrent près de la moitié de la charge et la machine est dimensionnée pour le déséquilibre le plus défavorable, pas pour la charge complète. Le point de terminaison de la puissance du moteur utilise cela : parce que le contrepoids annule la majeure partie de la cabine, le moteur ne soulève que la charge déséquilibrée = charge nominale × (1 − suréquilibre), donc la puissance = cela × g × vitesse ÷ rendement (~65–75 % avec engrenage) — un ascenseur de 1 000 kg à 1,5 m/s nécessite seulement environ 11–12 kW, la moitié de ce qu'un treuil sans contrepoids tirerait. Le point de terminaison du rapport de traction vérifie la prise de friction : un ascenseur à traction déplace les câbles par friction sur la poulie, donc la traction disponible (e^(μθ), l'équation du cabestan) doit battre le rapport de tension T1/T2 dans les deux pires cas — une cabine pleine en bas et une cabine vide en haut — et il renvoie le rapport déterminant. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception d'ascenseurs et de bâtiments, les utilitaires de transport vertical et MEP, et les calculatrices d'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations de dimensionnement — suivez le code des ascenseurs et les données du fabricant. 3 points de terminaison de calcul. Pour les palans à poulie, utilisez une API de poulie ; pour la friction de cabestan, une API de cabestan.
api.oanor.com/elevator-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de transmission par chaîne à rouleaux ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/chain-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/chain-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/chain-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/chain-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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