Coverage from solids & DFT
API · /coating-api
API de Revêtements Industriels
Mathématiques des revêtements industriels et de protection sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de construction de film avec lesquels un inspecteur de revêtements, un peintre ou un estimateur travaille, ceux que l'estimation simple de peinture ignore. Le point de terminaison de couverture donne la couverture théorique et pratique à partir des solides volumiques du revêtement et de l'épaisseur de film sec cible : couverture = 1604 × la fraction de solides volumiques ÷ le DFT en mils, où 1604 est le nombre de pieds carrés qu'un gallon couvre à un mil — donc un revêtement à 50 % de solides à 2 mils sec couvre environ 401 ft² par gallon, moins un facteur de perte pour la surpulvérisation et le profil de surface. Le point de terminaison d'épaisseur de film convertit entre l'épaisseur de film humide et sec via les solides volumiques : WFT = DFT ÷ la fraction de solides, car le solvant s'évapore et le film rétrécit, donc un revêtement à 50 % de solides appliqué à 4 mils humide sèche à 2 mils — le nombre que vous vérifiez avec un peigne à film humide pendant que vous pulvérisez. Le point de terminaison d'efficacité de transfert donne le matériau réel nécessaire : gallons théoriques ÷ l'efficacité de transfert, car la pulvérisation conventionnelle ne dépose qu'environ 25 % sur la pièce, HVLP ~65 %, électrostatique jusqu'à ~95 %. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications d'estimation et d'inspection de revêtements, les outils de peinture industrielle et de revêtement de protection, les aides à l'étude NACE/SSPC et les calculateurs de spécifications. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour l'estimation simple de surface de peinture murale, utilisez une API de peinture.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de compresseur d'air
Mathématiques de l'air comprimé sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de réservoir, de pompage et de SCFM qu'un technicien en pneumatique ou un propriétaire d'atelier utilise pour dimensionner un système. Le point de terminaison receiver-size donne le réservoir nécessaire pour résister à une pointe de demande : volume = demande (CFM d'air libre) × minutes × 14,7 ÷ la fenêtre de pression utilisable (max − min) — tirer 20 CFM pendant une minute sur une fenêtre de 175 à 100 psi nécessite un réservoir d'environ 30 gallons, le tampon qui permet à la pompe de rattraper son retard. Le point de terminaison pumpup donne le temps pour augmenter la pression d'un réservoir d'une pression à une autre : volume × augmentation de pression ÷ (14,7 × CFM du compresseur), donc un réservoir de 60 gallons de 100 à 175 psi avec un compresseur de 15 CFM prend environ 2,7 minutes. Le point de terminaison scfm corrige les CFM réels en CFM standard pour les conditions d'admission — SCFM = ACFM × (pression d'admission ÷ 14,696) × (528 ÷ température d'admission en Rankine) — donc un compresseur à 5 000 pieds délivre environ 17 % de SCFM en moins qu'au niveau de la mer, raison pour laquelle vous dimensionnez les outils en SCFM, pas sur la plaque signalétique. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications pneumatiques et d'air d'atelier, les outils de dimensionnement de compresseurs et de demande d'outils, les calculateurs d'air industriels et les aides professionnelles. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations — le cycle de service et la courbe de la pompe modifient les chiffres réels.
api.oanor.com/compressor-api
API de Volume de Réservoir
Calculs de volume de réservoir et de niveau de remplissage sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison volume donne la capacité totale — en litres, gallons US et mètres cubes — d'un cylindre vertical, d'un cylindre horizontal, d'un réservoir rectangulaire, d'une sphère ou d'une capsule, à partir de ses dimensions en mètres, centimètres, millimètres, pieds ou pouces. Le point de terminaison remplissage calcule le volume de liquide et le pourcentage de remplissage à une profondeur donnée, en utilisant la géométrie exacte pour chaque forme — y compris la formule du segment circulaire pour un cylindre horizontal (où le niveau est notoirement non linéaire) et la formule de la calotte sphérique pour une sphère. Le point de terminaison niveau est le calcul inverse de la « jauge » : il trouve la profondeur correspondant à un volume cible ou à un pourcentage cible, en résolvant la géométrie du segment par bissection. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour la surveillance de réservoirs de carburant, d'eau, d'huile et de produits chimiques, l'agriculture et l'irrigation, l'outillage industriel et de process, et les applications de jaugeage de réservoirs et de jauges. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la géométrie de jaugeage de réservoir ; pour le volume de piscine et le dosage chimique, utilisez une API de piscine, et pour la simple conversion d'unités, utilisez une API de conversion d'unités.
api.oanor.com/tank-api
API Handrail & Baluster
Mathématiques de disposition de rampe et de balustre sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — le nombre de balustres, l'espacement et le nombre de poteaux qu'un constructeur de terrasse, un fabricant ou un concepteur de balustrade utilise pour disposer une main courante. Le point de terminaison baluster-count donne le plus petit nombre de balustres qui maintient chaque espace dans la limite de sécurité : entre deux poteaux, n balustres laissent n+1 espaces, donc le nombre = ceil((longueur de la rampe − espace max) ÷ (largeur du balustre + espace max)). La limite habituelle pour une main courante est une sphère de 100 mm (4 pouces) — une règle de sécurité enfant — donc une rampe de 2000 mm avec des balustres de 40 mm nécessite 14 d'entre eux avec des espaces de 96 mm ; arrondissez au supérieur, car un de moins ouvre les espaces au-delà de la limite. Le point de terminaison layout dispose un nombre connu uniformément : l'espace = (longueur de la rampe − largeur totale des balustres) ÷ (nombre + 1), l'entraxe = largeur du balustre + espace, et le centre du premier balustre se trouve à un espace plus la moitié d'un balustre de la face du poteau, donc vous marquez le premier centre et vous répétez l'entraxe, le dernier espace étant égal au premier. Le point de terminaison post-count dimensionne le cadre : une course nécessite un poteau de plus que de travées, travées = ceil(course ÷ espacement max des poteaux), poteaux = travées + 1, espacement uniforme = course ÷ travées — une course de 6 m avec un max de 1,8 m prend 4 travées et 5 poteaux à un espacement net de 1,5 m. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception de terrasse et de balustrade, les applications de fabrication et d'estimation, et les calculateurs de construction. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Utilise la règle commune de remplissage de 100 mm — confirmez votre code local. 3 points de terminaison de calcul. Pour la montée et la course d'escalier, utilisez une API d'escalier ; pour les piquets de clôture, une API de clôture.
api.oanor.com/handrail-api
API de géométrie d'arc
Géométrie d'arc de segment circulaire en tant qu'API, calculée localement et de manière déterministe — le rayon, la longueur d'arc et les nombres de tracé qu'un maçon, menuisier, tailleur de pierre ou utilisateur de CAO utilise pour tracer un arc segmentaire. Un arc segmentaire est un arc de cercle passant par les deux naissances et la clé : le point de terminaison from-span-rise prend la portée et la flèche (la hauteur de la clé au-dessus de la ligne des naissances) et retourne le rayon = (portée²/4 + flèche²) ÷ (2·flèche), l'angle au centre qu'il sous-tend, la longueur de l'arc le long de la courbe, et l'aire du segment du vide en dessous — les arcs plus plats avec une petite flèche ont des rayons étonnamment grands. Le point de terminaison from-radius-angle l'inverse, retournant la corde (portée), la flèche (sagitta), la longueur de l'arc et l'aire à partir d'un rayon et d'un angle au centre connus, comme on décrit une courbe tracée avec un compas à verge ou une défonceuse sur un pivot. Le point de terminaison setout-ordinates donne les nombres pratiques pour marquer un gabarit : la flèche de l'arc au-dessus d'une ligne de base droite à des stations également espacées sur la portée (y = √(R² − x²) − (R − flèche)), afin que vous puissiez tracer les hauteurs, les relier et découper un gabarit en contreplaqué ou plier une latte sans un compas géant — les extrémités donnent zéro aux naissances et le milieu égale la flèche à la clé. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de tracé de maçonnerie et de menuiserie, la conception d'escaliers et de têtes de fenêtres, et les calculateurs de CAO et de travail du bois. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Arcs segmentaires (jusqu'à un demi-cercle). 3 points de terminaison de calcul. Pour les courbes de route, utilisez une API de courbe horizontale ou verticale ; pour les aires de formes simples, une API de géométrie.
api.oanor.com/arch-api
Questions fréquentes
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/coating-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/coating-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/coating-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/coating-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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