Blocks + mortar for a wall
API · /masonry-api
API d'estimation de maçonnerie
Mathématiques d'estimation de maçonnerie sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les comptes de briques, de blocs et de mortier auxquels un maçon, un constructeur ou un estimateur travaille. Le point de terminaison brique calcule le nombre de briques nécessaires pour un mur à partir de sa surface (ou longueur × hauteur en pieds) : briques par pied carré = 144 / ((longueur de brique + joint) × (hauteur de brique + joint)), donc une brique modulaire standard avec un joint de mortier de 3/8 de pouce donne le fameux 6,86 briques par pied carré — un mur de 100 pi² nécessite 686 briques, plus une marge de déchets et les sacs de mortier (environ 7 pour 1000 briques). Le point de terminaison bloc fait de même pour les unités de maçonnerie en béton : un bloc standard de 16×8 pouces avec un joint de 3/8 de pouce donne 1,125 blocs par pied carré, avec environ 2,5 sacs de mortier pour 100 blocs. Les deux points de terminaison acceptent des dimensions de face d'unité personnalisées et l'épaisseur du joint, ajoutent un pourcentage de déchets configurable et arrondissent à l'unité supérieure. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de construction, d'entrepreneurs en maçonnerie, de fournitures de construction et d'amélioration de l'habitat, les outils de métré et d'estimation de matériaux, et les calculateurs de métier. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Unités impériales (pouces et pieds carrés). En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison de calcul. Il s'agit d'estimation de briques/blocs et de mortier ; pour le volume de béton coulé, utilisez une API de béton et pour les cloisons sèches, utilisez une API de cloisons sèches.
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- Estimation de brique + bloc + mortier
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Mega
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
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 Block Time
Convertissez un timestamp ou une date en numéro de bloc actif à ce moment sur l'une des 100+ blockchains, sans clé. Les analystes on-chain, les indexeurs et les tableaux de bord ont constamment besoin de savoir « quel bloc était la chaîne X au temps T » pour interroger l'état historique, et « quels blocs couvrent cette fenêtre temporelle » pour analyser une période. Cette API répond aux deux besoins — pour un moment unique et pour une plage de dates (renvoyant le bloc de début et de fin ainsi que le nombre de blocs et le temps de bloc moyen). En direct, rien n'est stocké. La couche timestamp-vers-bloc pour les chaînes EVM et non-EVM. Soutenu par l'API ouverte DeFiLlama coins.
api.oanor.com/blocktime-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 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.
Comment obtenir une clé API pour API d'estimation de maçonnerie ?
Quelle est la limite de débit de API d'estimation de maçonnerie ?
Combien coûte API d'estimation de maçonnerie ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API d'estimation de maçonnerie est-il conforme au RGPD ?
Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.
Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/masonry-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/masonry-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/masonry-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/masonry-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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