Pump affinity laws
API · /pump-api
API Pump Power
Calculs de puissance, hauteur et affinité de pompe sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison puissance calcule la puissance nécessaire à une pompe à partir de son débit, de sa hauteur, de la densité du fluide et de son rendement : la puissance hydraulique (eau) est ρ·g·Q·H, la puissance à l'arbre (frein) est celle-ci divisée par le rendement de la pompe, et un rendement moteur optionnel donne la puissance électrique d'entrée — le tout rapporté en watts, kilowatts et chevaux-vapeur. Le débit accepte les litres par seconde ou minute, les mètres cubes par heure ou seconde et les gallons US par minute ; la hauteur accepte les mètres ou les pieds ; et le fluide peut être de l'eau, de l'eau de mer, de l'huile, du diesel et plus, ou une densité personnalisée. Le point de terminaison hauteur convertit entre pression et hauteur de fluide, H = P/(ρ·g), dans les deux sens, en pascals, kPa, bar, psi et atmosphères. Le point de terminaison affinité applique les lois d'affinité des pompes — le débit varie avec la vitesse, la hauteur avec le carré de la vitesse et la puissance avec le cube de la vitesse — pour prédire le nouveau point de fonctionnement lorsque vous modifiez la vitesse de la pompe ou réduisez le diamètre de la roue. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de plomberie et de CVC, l'ingénierie des procédés et du traitement de l'eau, les applications d'irrigation et de pompes de piscine, et les calculateurs d'efficacité énergétique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ce sont des calculs de puissance et de hauteur de pompe ; pour le débit à partir du diamètre et de la vitesse d'un tuyau, utilisez une API de débit en conduite, et pour l'écoulement en canal ouvert, utilisez une API Manning.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Water Well
Mathématiques de puits d'eau sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de tubage, de débit et de réglage de pompe qu'un foreur de puits, installateur de pompe ou propriétaire rural utilise. Le point de terminaison casing-volume donne l'eau stagnante dans un puits : gallons par pied = π/4 · diamètre² × 12 ÷ 231 (environ 1,47 gal/pied pour un tubage de 6 pouces, 0,65 pour un 4 pouces) multiplié par la colonne d'eau, donc 100 pieds d'eau dans un tubage de 6 pouces contiennent environ 147 gallons — le chiffre nécessaire pour purger quelques volumes de puits avant l'échantillonnage ou pour doser la chloration choc. Le point de terminaison specific-capacity transforme un test de rabattement en la facilité avec laquelle le puits cède de l'eau : capacité spécifique = débit de pompage ÷ rabattement (gpm par pied), et le débit projeté ≈ cela multiplié par le rabattement disponible — 15 GPM à 20 pieds de rabattement donne 0,75 gpm/pied et environ 45 GPM à 60 pieds. Le point de terminaison pump-setting donne la profondeur à laquelle suspendre la pompe : niveau d'eau statique + rabattement + immersion (généralement 10–20 pieds), afin qu'elle ne s'air-lock jamais lorsque le niveau baisse, avec une vérification par rapport à la profondeur du puits. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de foreurs de puits et d'installateurs de pompes, les outils ruraux et pour propriétaires, les calculateurs hydrogéologiques et les aides professionnelles. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations — vérifiez avec un test de rabattement réel. Pour la puissance/tête de pompe, utilisez une API de pompe ; pour la chloration de puits, utilisez une API de chimie de piscine.
api.oanor.com/wellpump-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
API d'engrenage à vis sans fin
Mathématiques d'ingénierie des engrenages à vis sans fin sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de rapport, d'angle d'hélice et d'efficacité qu'un concepteur de machines ou un mécanicien utilise pour dimensionner un entraînement à vis sans fin. Le point de terminaison du rapport donne la réduction = dents de la roue ÷ filets de la vis, donc une vis à un filet sur une roue à 40 dents donne une grande réduction de 40:1 en un seul étage compact — le rapport élevé dans un petit boîtier est tout l'attrait d'un entraînement à vis sans fin. Le point de terminaison de la géométrie donne l'avance (= filets × pas axial, avec pas axial = π × module) et l'angle d'hélice = atan(avance ÷ (π × diamètre primitif de la vis)), et teste le verrouillage automatique : un petit angle d'hélice (grossièrement en dessous de 5–6° pour l'acier sur bronze typique) signifie que la roue ne peut pas entraîner la vis en arrière — inestimable pour les treuils et le maintien des charges, au détriment de l'efficacité. Le point de terminaison de l'efficacité donne l'efficacité du maillage lorsque la vis entraîne = tan(angle d'hélice) ÷ tan(angle d'hélice + angle de frottement), qui est faible pour les petits angles d'hélice qui donnent de grands rapports — souvent 50–70 %, c'est pourquoi les engrenages à vis sans fin chauffent et nécessitent une bonne lubrification — tandis que les vis à plusieurs filets à grand angle d'hélice atteignent 90 %+ ; lorsque l'angle d'hélice descend jusqu'à l'angle de frottement, l'entraînement devient autobloquant. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception mécanique et de boîtes de vitesses, les utilitaires de construction de machines et de CAO, et les calculateurs d'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Confirmez le verrouillage automatique dynamiquement — les vibrations peuvent déverrouiller une paire marginale. 3 points de terminaison de calcul. Pour les engrenages droits, utilisez une API d'engrenages droits ; pour un rapport général, une API de rapport d'engrenage.
api.oanor.com/wormgear-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
Questions fréquentes
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/pump-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/pump-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/pump-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/pump-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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