Buoyancy & flotation
API · /hydrostatic-api
API de pression hydrostatique
Mathématiques de la statique des fluides sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de pression calcule la pression à une profondeur dans un fluide — la pression manométrique ρ·g·h et la pression absolue (manométrique plus atmosphérique) — en pascals, kilopascals, bar, psi et atmosphères, pour l'eau, l'eau de mer, l'huile, le mercure et plus encore, ou une densité personnalisée ; les profondeurs acceptent les mètres, les pieds ou les centimètres, ce qui est pratique pour la plongée (environ 10 m d'eau de mer ajoutent une atmosphère). Le point de terminaison de force calcule la force hydrostatique résultante sur une surface rectangulaire verticale immergée — une paroi d'aquarium, un côté de réservoir, une face de barrage ou une porte anti-inondation — comme F = ρ·g·h_c·A à partir de sa largeur et des profondeurs supérieure et inférieure, et donne la profondeur du centre de pression, qui se situe sous le centroïde. Le point de terminaison de flottabilité applique le principe d'Archimède, F_b = ρ_fluide·g·V, pour donner la force de flottabilité et la masse déplacée, et — si vous fournissez la densité ou la masse de l'objet — vous indique s'il flotte ou coule et quelle fraction se trouve sous la ligne de flottaison. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de génie civil et maritime, les applications de plongée et d'aquarium, la conception de réservoirs et de barrages, et l'enseignement de la physique. 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 statique des fluides ; pour la puissance et la hauteur de pompe, utilisez une API de pompe et pour le débit dans les tuyaux, utilisez une API d'écoulement dans les tuyaux.
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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de flottabilité et de flottaison
Mathématiques d'Archimède sur la flottabilité et la flottaison sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de flottabilité calcule la force de poussée sur un corps immergé ou flottant, Fb = ρ_fluide·g·V_déplacé — la poussée vers le haut égale le poids du fluide déplacé — à partir d'un volume déplacé et d'un fluide (eau, eau de mer, huile, mercure et plus, ou une densité personnalisée), et donne également la masse du fluide déplacé ; il résout aussi le volume à partir d'une force connue. Le point de terminaison de flottaison détermine si un objet flotte, coule ou est en équilibre neutre en comparant sa densité (donnée directement, à partir d'un matériau intégré, ou comme masse divisée par volume) avec la densité du fluide, et pour un objet flottant renvoie la fraction immergée f = ρ_objet/ρ_fluide (ainsi 90 % d'un iceberg se trouve sous la ligne de flottaison), ou pour un objet coulant son poids apparent (sous l'eau). Le point de terminaison de charge utile dimensionne la flottaison : le volume déplacé nécessaire pour faire flotter une charge donnée, V = W/(ρ_fluide·g), ou la charge utile maximale supplémentaire qu'un corps flottant d'un volume et d'une densité donnés peut supporter avant de s'immerger, Wmax = (ρ_fluide − ρ_corps)·V·g. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'architecture navale et marins, la plongée, les applications ROV et de ballast, la conception de radeaux et de pontons, et l'enseignement de la physique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la flottabilité et la flottaison ; pour la pression en profondeur et la force hydrostatique sur une paroi, utilisez une API d'hydrostatique.
api.oanor.com/buoyancy-api
API de technologie du vide
Les mathématiques de la technologie du vide sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de pompage, d'ébullition et de pression qu'un technicien de laboratoire, un ingénieur de procédés ou un amateur de vide utilise. Le point de terminaison pumpdown donne le temps idéal pour évacuer une chambre, t = (volume ÷ vitesse de pompe) × ln(pression de départ ÷ pression cible) — une chambre de 10 litres sur une pompe de 5 L/s passe de 1000 à 1 mbar en environ 14 secondes en théorie, bien que le dégazage et la baisse de vitesse de pompe allongent la phase réelle de basse pression. Le point de terminaison boiling-point donne la température à laquelle l'eau bout sous pression réduite à partir de l'équation d'Antoine : environ 100 °C au niveau de la mer, mais seulement ~52 °C à 100 mbar et ~46 °C à 100 mbar — la physique derrière le dégazage sous vide, la lyophilisation et la cuisson en haute altitude. Le point de terminaison level convertit une pression dans les unités de vide courantes (mbar, Torr/mmHg, Pa, kPa, inHg, atm, psi), indique le pourcentage de vide par rapport à l'atmosphère, et nomme le régime — vide grossier, moyen, poussé ou ultra-poussé — afin que vous sachiez quelle pompe et quel jauge le travail nécessite. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de laboratoire de vide et de procédés, les outils de dimensionnement de pompes et de dégazage, les calculateurs pour semi-conducteurs et revêtements, et l'enseignement de la physique. Pur calcul local — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations idéales — les systèmes réels sont ralentis par le dégazage et les fuites.
api.oanor.com/vacuum-api
API de portance de montgolfière
Mathématiques de portance de montgolfière sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de portance thermique, de température d'enveloppe et de densité de l'air qu'un pilote de ballon, un concepteur ou un professeur de physique utilise pour planifier un vol. Le point de terminaison de portance donne la portance due à la flottabilité en chauffant l'air : portance brute = volume de l'enveloppe × (densité de l'air extérieur − densité de l'air intérieur), les densités provenant de la loi des gaz parfaits — une enveloppe de 2 500 m³ à 100 °C par une journée à 15 °C soulève environ 698 kg de portance brute, dont on soustrait l'enveloppe, la nacelle, le brûleur et le carburant pour obtenir la charge utile, et plus l'air est chaud et la journée froide, plus la portance est élevée. Le point de terminaison de température requise l'inverse : pour supporter une portance cible, l'air intérieur doit atteindre une densité particulière et donc une température particulière, avec une vérification qu'elle reste sous les ~120 °C que les enveloppes en nylon peuvent supporter — la question quotidienne avant le vol de savoir si le ballon peut soulever l'équipage et le carburant du jour. Le point de terminaison de densité de l'air donne la densité de l'air humide ρ = (P − 0,378·Pv) ÷ (R·T), et explique le fait contre-intuitif que l'air humide est MOINS dense que l'air sec, réduisant légèrement la portance. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de montgolfière et d'aviation, les applications STEM et d'enseignement de la physique, et les calculateurs de flottabilité. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Modèle de portance sèche idéalisé. 3 points de terminaison de calcul. Pour la flottabilité d'Archimède dans l'eau, utilisez une API de flottabilité ; pour la portance à l'hélium des ballons de fête, une API de ballon.
api.oanor.com/hotairballoon-api
API d'effort de traction ferroviaire
Mathématiques de performance des trains ferroviaires sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres d'effort de traction, de résistance et d'adhésion qu'un ingénieur ferroviaire, un planificateur de trains ou un développeur de simulateur ferroviaire utilise pour évaluer la puissance motrice. Le point de terminaison d'effort de traction donne la force de traction qu'une locomotive développe = 375 × puissance × efficacité ÷ vitesse (mph), la courbe hyperbolique classique où une locomotive à puissance constante tire le plus fort à basse vitesse et diminue en accélérant — 4 000 ch à 25 mph et 82 % d'efficacité donne environ 49 200 lbf au rail. Le point de terminaison de résistance donne les forces qu'un train combat : résistance de pente ≈ 20 lb par tonne par 1 % de pente (la composante du poids le long de la pente, la force dominante sur une colline — un train de 5 000 tonnes sur une pente de 1 % combat 100 000 lbf) plus résistance de courbe ≈ 0,8 lb par tonne par degré de courbe due au frottement du boudin. Le point de terminaison d'adhésion donne le plafond dur : quelle que soit la puissance d'une locomotive, elle ne peut tirer qu'aussi fort que les roues adhèrent — effort de traction maximal au démarrage = coefficient d'adhésion (≈ 0,25 sec, plus avec du sable) × le poids sur les roues motrices, donc 200 tonnes sur les roues motrices donne environ 100 000 lbf avant patinage. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de planification des opérations ferroviaires et de la puissance motrice, les applications de simulateur de train et de passionnés de chemins de fer, et les utilitaires d'ingénierie des transports. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Exclut la résistance au roulement/à l'air dépendante de la vitesse de Davis. 3 points de terminaison de calcul. Pour la géométrie des courbes routières, utilisez une API de courbe horizontale.
api.oanor.com/railway-api
Questions fréquentes
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Comment obtenir une clé API pour API de pression hydrostatique ?
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API de pression hydrostatique est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/hydrostatic-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/hydrostatic-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/hydrostatic-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/hydrostatic-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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