Decking boards
API · /deck-api
API Deck Builder
Mathématiques de construction de terrasse sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — le nombre de planches, de solives et de fixations dont un propriétaire ou un entrepreneur a besoin pour matérialiser une terrasse rectangulaire. Le point de terminaison boards convertit les dimensions de la terrasse en une liste de courses réelle : rangées = largeur de la terrasse ÷ (largeur de la planche + espacement), arrondi à l'unité supérieure, donc une terrasse de 16 pi × 12 pi avec une face de planche de 5,5 pouces (une 5/4×6) et un espacement de 1/8 pouce nécessite 26 rangées ; les planches courent sur la longueur, chaque rangée prend une planche de 16 pi, et une marge de déchet de 10 % porte le total à 29 planches plus la longueur linéaire et la surface de la terrasse. Le point de terminaison joists la structure : les solives sont espacées le long de la longueur, donc nombre = ⌊longueur ÷ espacement⌋ + 1 — treize solives à 16 pouces d'axe en axe (dix-sept à 12 pouces pour un platelage plus solide ou diagonal), chacune couvrant la largeur, plus deux solives de rive et une solive de rive comme pieds linéaires totaux de la structure. Le point de terminaison fasteners compte les vis : chaque rangée de platelage croise chaque solive une fois et est fixée avec deux vis de face à cet endroit, donc une terrasse de 16×12 prend 26 × 13 × 2 = 676 vis, environ 744 avec déchet — ou un clip caché par intersection. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de construction, d'entrepreneurs, d'amélioration de l'habitat, de matériaux de construction et de rénovation, les outils d'estimation de terrasse et de relevé, et les calculateurs de scierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Unités US (pieds/pouces). En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Terrasses rectangulaires ; pour la surface de plancher intérieure, utilisez une API de revêtement de sol.
Santé API
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Gratuite
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- 7 600 appels/mois
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Starter
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 52 500 appels/mois
- 6 req/s
- Face, écart, espacement et déchets de carte personnalisés
- Assistance par e-mail
Pro
€12.55 /mois
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 219 000 appels/mois
- 15 req/s
- Pipelines d'estimation et de relevé
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Mega
€39.80 /mois
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- 1 295 000 appels/mois
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Construit par
Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Deck de Cartes
Un moteur de jeu de cartes sous forme d'API. Créez un jeu fraîchement mélangé (un ou plusieurs jeux, avec ou sans jokers), piochez des cartes et remélangez — avec l'état complet du jeu suivi par un identifiant de jeu pour distribuer des mains en plusieurs appels. Chaque carte est accompagnée de son code (ex. AS, 0H), de sa valeur, de sa couleur et d'une URL d'image PNG et SVG, afin que vous puissiez afficher de vraies cartes. Piochez des cartes sans état à partir d'un nouveau jeu pour des tirages aléatoires rapides, ou conservez un deck_id pour construire un jeu complet. Idéal pour les jeux de cartes et prototypes de jeux, les bots Discord, l'enseignement et les démos de probabilités, et toute application nécessitant un jeu standard de 52 cartes. Construit sur le service Deck of Cards.
api.oanor.com/cards-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
API de levage de grue mobile
Mathématiques de planification de levage de grue mobile sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de moment de charge, de capacité de basculement et de patins de stabilisation qu'un opérateur de grue, un planificateur de levage ou un ingénieur d'élingage vérifie lors d'une prise. Le point de terminaison du moment de charge donne la charge × son rayon de travail (la distance horizontale du centre de rotation au crochet), le seul chiffre que le limiteur de capacité nominale d'une grue surveille : une charge de 5 tonnes à 8 m correspond à un moment de 40 tonnes-mètres, identique à 10 tonnes à 4 m, c'est pourquoi la capacité du graphique chute fortement lorsque la flèche se déploie — c'est le moment, pas le poids, qui fait basculer la grue. Le point de terminaison de capacité donne un équilibre de basculement simplifié autour du point d'appui : la charge qui bascule juste = contrepoids × son rayon ÷ le rayon de charge, et la charge de sécurité nominale est une fraction de stabilité de celle-ci (~75 % sur stabilisateurs, ~66 % sur chenilles selon les normes) — un chiffre pédagogique/de vérification qui ignore la flèche et la superstructure, ne remplace jamais le tableau de charge. Le point de terminaison du patin de stabilisation dimensionne la plaque : surface de patin requise = charge du vérin de stabilisation ÷ la pression portante admissible du sol (et le côté d'un tapis carré), car la surcharge d'un sol faible est une cause majeure de renversements — une charge de vérin de 30 tonnes sur 200 kPa nécessite un tapis carré d'environ 1,2 m. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de planification de levage et d'élingage, les applications de construction et d'opérations de grue, et les utilitaires de sécurité sur site. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Simplifié — utilisez toujours le tableau de charge du fabricant. 3 points de terminaison de calcul. Pour les charges d'élingue et de CMU, utilisez une API d'élingage.
api.oanor.com/crane-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/deck-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/deck-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/deck-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/deck-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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