Convert flow-rate units
API · /flowrate-api
API de débit
Mathématiques de l'écoulement dans les tuyaux sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison flow relie les trois grandeurs de l'écoulement dans les tuyaux — débit volumique, vitesse du fluide et diamètre du tuyau — via la relation de continuité Q = A·v (avec A = π/4·D²) : donnez deux quelconques et il renvoie le troisième, avec le débit exprimé en litres par seconde et par minute, mètres cubes par heure, gallons US par minute et pieds cubes par minute, plus la vitesse et la section transversale du tuyau. Le point de terminaison reynolds calcule le nombre de Reynolds à partir de la vitesse, du diamètre et du fluide (eau, air, huile et plus, ou une viscosité cinématique personnalisée) et classe l'écoulement comme laminaire, transitionnel ou turbulent. Le point de terminaison convert convertit un débit entre litres par seconde et par minute, mètres cubes par heure, gallons US par minute, pieds cubes par minute et par seconde. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Il est calculé en SI en interne ; Reynolds utilise la viscosité cinématique à environ 20°C. Idéal pour les outils de plomberie et de CVC, le dimensionnement des pompes et de l'irrigation, les logiciels de procédés et d'ingénierie des fluides, et les calculateurs hydrauliques. 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 l'écoulement des fluides dans les tuyaux ; pour une conversion de volume simple ou d'unités, utilisez une API de conversion d'unités.
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API du nombre de Reynolds
Mathématiques de nombres sans dimension pour la similitude en mécanique des fluides sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès reynolds calcule le nombre de Reynolds, Re = v·L/ν = ρvL/μ — le rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses — à partir de la vitesse, d'une longueur caractéristique (diamètre du tuyau) et soit de la viscosité cinématique, soit de la masse volumique et de la viscosité dynamique, et classifie l'écoulement comme laminaire (< 2300), transitionnel (2300–4000) ou turbulent (> 4000). Le point d'accès froude calcule le nombre de Froude, Fr = v/√(g·L) — le rapport de l'inertie à la gravité utilisé pour les écoulements à surface libre et les navires — ainsi que la vitesse critique, et indique si l'écoulement est subcritique (tranquille), critique ou supercritique (torrentiel). Le point d'accès mach calcule le nombre de Mach, M = v/c, avec la vitesse du son prise directement ou calculée à partir de la température de l'air, c = √(γRT), et classifie la vitesse comme subsonique, transsonique, supersonique ou hypersonique. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de mécanique des fluides, d'aérodynamique et d'hydraulique, la similitude de modèles et de soufflerie, l'analyse des écoulements en conduite et à surface libre, 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 d'accès. Il s'agit de similitude par nombres sans dimension ; pour la perte de charge par frottement dans les tuyaux, utilisez une API de Darcy-Weisbach et pour l'écoulement uniforme à surface libre, utilisez une API de Manning.
api.oanor.com/reynolds-api
API Water Hammer
Mathématiques du coup de bélier (transitoire hydraulique) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de surpression, de vitesse d'onde et de temporisation de vanne qu'un ingénieur en tuyauterie ou plomberie utilise pour protéger un système. Le point d'accès surge applique l'équation de Joukowsky Δp = ρ · a · Δv : un arrêt soudain du débit fait monter la pression de la densité du fluide × la vitesse de l'onde de pression × le changement de vitesse — arrêter 2 m/s d'eau à a ≈ 1200 m/s ajoute environ 24 bar (348 psi), bien au-dessus de la pression de ligne, ce qui fait cogner les tuyaux et peut fissurer les raccords. Le point d'accès wave-speed donne cette vitesse d'onde de pression : a = √(K/ρ) dans un tuyau rigide (≈ 1 480 m/s pour l'eau), ralentie dans un tuyau élastique réel à √(K/ρ) ÷ √(1 + (K·D)/(E·t)) — un tuyau mince ou en plastique donne une vitesse d'onde plus faible et un coup de bélier plus doux, c'est pourquoi le PVC tolère mieux le coup de bélier que l'acier. Le point d'accès critical-time donne 2L/a, le temps aller-retour de l'onde : fermer une vante plus vite que cela donne le coup de bélier complet de Joukowsky, plus lentement et l'onde de soulagement de retour le réduit, donc dimensionner les temps de fermeture (ou installer un réservoir anti-bélier ou une chambre d'air) au-dessus du temps critique est le remède standard. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception de tuyauterie et de plomberie, l'analyse des coups de bélier dans les stations de pompage et les pipelines, et les utilitaires d'ingénierie hydraulique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Transitoire monophasique idéalisé. 3 points d'accès de calcul. Pour la perte de charge en tuyau stable, utilisez une API Darcy ; pour la hauteur de pompe et l'affinité, une API pompe.
api.oanor.com/waterhammer-api
API de vérin hydraulique
Mathématiques d'ingénierie des vérins hydrauliques sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de force, vitesse et volume d'huile qu'un concepteur de circuits hydrauliques, un constructeur de machines ou un technicien hydraulique utilise pour dimensionner un vérin. Le point d'accès force donne la poussée et la traction à partir de l'alésage, du diamètre de la tige et de la pression de service : en extension, l'huile agit sur toute la surface de l'alésage, donc le vérin est le plus fort en poussée ; en rétraction, elle n'agit que sur l'espace annulaire laissé par la tige, donnant moins de force — un alésage de 100 mm avec une tige de 56 mm à 160 bar pousse environ 125,7 kN mais ne tire que 86,3 kN, c'est pourquoi une presse ou une excavatrice effectue son travail difficile en course d'extension. Le point d'accès vitesse donne la vitesse du piston à partir du débit de la pompe (vitesse = débit ÷ surface), donc l'extension est la course la plus lente et la rétraction la plus rapide, le compromis que tout concepteur de circuit équilibre avec la force. Le point d'accès volume donne le volume d'huile balayé par course pour l'extension et la rétraction, le déplacement de la tige et le rapport de surface alésage-annulaire — le rapport différentiel (régénération) utilisé pour accélérer la course d'extension dans un circuit de régénération — afin que la pompe, le réservoir et les conduites puissent être dimensionnés pour le volume le plus grand. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception de circuits hydrauliques et de machines, les calculateurs de dimensionnement hydraulique, les utilitaires pour équipements mobiles et industriels, et les applications d'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations de surface idéales — tenez compte du frottement, de la contre-pression et du rendement. 3 points d'accès de calcul. Pour la multiplication de force de Pascal, utilisez une API hydraulique ; pour le dimensionnement de vannes, une API de débit de vanne (Cv/Kv).
api.oanor.com/hydrauliccylinder-api
API O-Ring Seal
Mathématiques de conception de joints toriques sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de compression, de logement et d'étirement qu'un ingénieur ou un fabricant utilise pour concevoir un joint. Le point de terminaison squeeze donne la compression qui rend le joint étanche : squeeze = (section − profondeur du logement) ÷ section, donc un cordon de 0,139 pouce dans une rainure de 0,113 pouce de profondeur est comprimé à 18,7 %, et il classe le résultat — environ 10–16 % convient aux joints dynamiques (alternatifs) et 15–30 % aux joints statiques — et, étant donné la largeur de la rainure, le pourcentage de remplissage du logement, qui doit rester en dessous d'environ 85 % pour que le caoutchouc ait de la place pour se dilater sous l'effet de la chaleur ou du gonflement du fluide. Le point de terminaison gland fonctionne dans l'autre sens : à partir de la section et du fait que le joint est statique ou dynamique (ou d'une compression cible), il renvoie la profondeur de la rainure et une largeur dimensionnée pour un remplissage d'environ 70 % — généralement 1,3 à 1,5 fois la section — plus un rayon de coin. Le point de terminaison stretch vérifie l'installation : stretch = (diamètre d'accouplement − ID du joint torique) ÷ ID, qui doit rester en dessous d'environ 5 % sur une tige car l'étirement réduit la section et vole la compression. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en génie mécanique, hydraulique, pneumatique, vide et conception de produits, les outils de sélection de joints et de conception de logements, et les plugins CAO. Pur calcul local — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Pouces ou millimètres. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul.
api.oanor.com/oring-api
Questions fréquentes
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/flowrate-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/flowrate-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/flowrate-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/flowrate-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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