Open-channel Froude & critical depth
API · /froude-api
API du nombre de Froude
Hydrodynamique du nombre de Froude sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison number calcule le nombre de Froude Fr = v/√(g·L) — le rapport sans dimension des forces d'inertie aux forces gravitationnelles — à partir d'une vitesse et d'une longueur caractéristique, classifie l'écoulement comme subcritique (Fr<1, tranquille), critique (Fr=1) ou supercritique (Fr>1, rapide), et renvoie la vitesse critique √(g·L) à laquelle Fr=1 ; le point de terminaison velocity l'inverse en v = Fr·√(g·L). Le point de terminaison channel donne le nombre de Froude en canal ouvert à partir d'une vitesse d'écoulement et d'une profondeur, le régime d'écoulement, et la profondeur critique y_c = (q²/g)^(1/3) pour le débit unitaire q = v·y — la frontière entre l'écoulement tranquille et l'écoulement torrentiel utilisée dans la conception de déversoirs et de seuils. Le point de terminaison hull-speed calcule la vitesse de coque de déplacement d'un bateau à partir de sa longueur à la flottaison, v = 1,34·√(L_wl en ft) nœuds, la limite de vitesse de formation de vagues où les vagues d'étrave et de poupe égalent la longueur de la coque, renvoyée en nœuds, m/s et km/h avec le nombre de Froude correspondant — une longueur à la flottaison de 10 m donne environ 7,7 nœuds. La gravité par défaut est de 9,80665 m/s². Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en architecture navale, marine, hydraulique, génie civil, modélisation fluviale et enseignement de la mécanique des fluides, les outils de conception de déversoirs, seuils et coques, et les logiciels de simulation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 4 points de terminaison. Ceci est le nombre de Froude et le régime d'écoulement ; pour le débit en canal ouvert de Manning, utilisez une API Manning.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de débit de déversoir
Mathématiques de débit de déversoir pour la mesure de débit en canal ouvert sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès rectangulaire calcule le débit sur un déversoir rectangulaire à crête mince, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1,5, à partir de la largeur de la crête et de la hauteur d'eau au-dessus de la crête — et résout la hauteur à partir d'un débit connu. Le point d'accès en V calcule le débit sur un déversoir triangulaire en V, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2,5, à partir de l'angle de l'encoche et de la hauteur, le déversoir le plus précis pour les petits débits car le débit varie avec la hauteur à la puissance 2,5. Le point d'accès à crête large calcule le débit sur un déversoir à crête large, Q = Cd·(2/3)^1,5·√g·b·H^1,5 ≈ Cd·1,705·b·H^1,5, la structure de terrain robuste utilisée pour le jaugeage des rivières. Chaque dispositif porte son coefficient de débit standard (rectangulaire 0,62, V 0,58, crête large 0,85) que vous pouvez remplacer, et chacun résout soit le débit à partir d'une hauteur mesurée, soit la hauteur nécessaire pour un débit cible. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour l'hydrologie, l'irrigation et les outils de génie civil, le jaugeage de débit dans les canaux et les stations d'épuration, les applications de gestion des eaux pluviales et des ressources en eau, et l'enseignement de la mécanique des fluides. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit du débit de déversoir ; pour un écoulement uniforme en canal ouvert, utilisez une API Manning et pour le comptage par tube à pression différentielle, utilisez une API orifice.
api.oanor.com/weir-api
API de débit en canal ouvert
Mathématiques de l'écoulement en canal ouvert sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe avec l'équation de Manning. Le point de terminaison de débit calcule le débit et la vitesse de l'eau dans un canal ouvert — rectangulaire, trapézoïdal, triangulaire ou circulaire (tuyau partiellement rempli) — à partir de la profondeur d'écoulement, des dimensions du canal, de la pente du canal et du coefficient de rugosité de Manning n : il calcule la section d'écoulement, le périmètre mouillé et le rayon hydraulique, puis applique Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) et V = Q/A, rapportant le débit en mètres cubes par seconde et par heure, litres par seconde, pieds cubes par seconde et gallons US par minute. Le point de terminaison de profondeur normale fait l'inverse : étant donné un débit cible, il résout la profondeur normale par bissection et renvoie la section résultante, la vitesse et une vérification du débit. Le point de terminaison de rugosité est une référence des valeurs typiques de n de Manning, du PVC lisse (0,009) et du béton (0,013) à la terre et au gravier jusqu'aux cours d'eau naturels rocheux (0,05) ; passez un nom de matériau ou un n explicite. Les dimensions sont métriques (mètres par défaut, ou cm, mm, pi, po). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils de génie civil et de drainage, la conception d'eaux pluviales et de ponceaux, les applications d'irrigation et d'hydrologie, et la modélisation environnementale. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit d'hydraulique en canal ouvert (Manning) ; pour le débit en tuyau plein à partir du diamètre et de la vitesse, utilisez une API de débit en conduite.
api.oanor.com/manning-api
API de stabilité des navires
Mathématiques de stabilité initiale des navires sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de hauteur métacentrique, de moment de redressement et de période de roulis qu'un architecte naval, un officier de navire ou un expert maritime utilise pour juger un navire. Le point d'accès de hauteur métacentrique donne GM = KM − KG, le chiffre de stabilité le plus important : la hauteur du métacentre (déterminée par la forme de la coque et le tirant d'eau) au-dessus du centre de gravité (déterminé par la façon dont le navire est chargé), avec une classification allant d'un GM négatif dangereux, en passant par tendre et confortable, jusqu'à un GM raide qui roule violemment — les architectes navals visent le milieu, car trop peu est dangereux et trop est dur pour la cargaison et l'équipage. Le point d'accès de moment de redressement donne le bras de redressement aux petits angles GZ ≈ GM · sin(angle de gîte) et le moment de redressement (GZ × déplacement) qui pousse le navire à se redresser, valable jusqu'à environ 7–10° avant que la courbe GZ réelle ne s'écarte. Le point d'accès de période de roulis donne la période de roulis transversale naturelle T = 2π·k / √(g·GM) à partir du GM et de la largeur — la même relation que les marins utilisent en sens inverse comme test de période de roulis, où un roulis soudainement plus long avertit que le GM a chuté. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'architecture navale et de conception de navires, les utilitaires de surveillance maritime et de logiciels de chargement, les applications de formation maritime et les tableaux de bord de stabilité. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations de stabilité initiale — utilisez les courbes croisées KN complètes pour les grands angles. 3 points d'accès de calcul. Pour la vitesse de coque et les ratios de conception, utilisez une API de navigation.
api.oanor.com/shipstability-api
API de conception de voile et de coque
Mathématiques de la voile et de l'architecture navale sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de vitesse de coque et de ratio de conception qu'un marin, un acheteur de bateau ou un concepteur de yacht utilise pour dimensionner un bateau. Le point d'accès hullspeed donne la limite de vitesse de déplacement théorique à partir de la ligne de flottaison : vitesse de coque = 1,34 × √LWL (pieds) en nœuds, donc une ligne de flottaison de 25 pieds plafonne à environ 6,7 nœuds (7,7 mph, 12,4 km/h) — avec un coefficient réglable jusqu'à environ 1,5 pour les coques légères et faciles à propulser, car les bateaux planants laissent la formule derrière eux. Le point d'accès ratios calcule les deux nombres de performance classiques : le ratio Surface de Voile/Déplacement, SA/D = surface de voile ÷ (volume déplacé en ft³)^⅔ en utilisant le volume déplacé = déplacement ÷ 64 lb/ft³ pour l'eau de mer — environ 16–18 est un croiseur typique et 20 et plus est sportif — et le ratio Déplacement/Longueur, DLR = (déplacement en tonnes longues) ÷ (0,01 × LWL)³, où moins de 200 est léger et plus de 300 est lourd, chacun renvoyé avec une étiquette de classe. Le point d'accès ballast donne le ratio de ballast = ballast ÷ déplacement × 100, une approximation grossière de la rigidité et de la capacité de portance de voile que la plupart des croiseurs atteignent près de 35–45 %. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de voile, de navigation de plaisance, de marine, de courtage de yachts et de conception de bateaux, les outils de comparaison de bateaux et de dimensionnement de gréement, et les calculateurs d'architecture navale. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Unités impériales. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Estimations de ratios de conception, pas un programme de prédiction de vitesse.
api.oanor.com/sailing-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API du nombre de Froude ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/froude-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/froude-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/froude-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/froude-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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