Sloped roof area
API · /roofpitch-api
API de pente de toit
Géométrie de toiture en tant qu'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison pitch convertit librement entre les trois façons dont les métiers décrivent une pente de toit — la pente en tant qu'élévation pour 12 de course (la notation X:12), l'angle en degrés et la pente en pourcentage — en utilisant angle = atan(pitch/12) ; un toit 6:12 correspond à 26,57° et une pente de 50 %, et il renvoie également le multiplicateur de pente √(1 + tan²) qui met à l'échelle une longueur de plan horizontal à la vraie longueur le long de la pente. Le point de terminaison rafter calcule la longueur de chevron commune à partir de la course horizontale et de la pente, chevron = √(course² + élévation²) avec élévation = course·tan(angle), et ajoute la longueur le long de la pente d'un surplomb horizontal optionnel — une course de 12 unités à 6:12 nécessite un chevron de 13,42 unités. Le point de terminaison area convertit une empreinte au sol plate en la surface réelle du toit en pente, empreinte / cos(angle), le chiffre dont vous avez besoin pour commander des bardeaux, une membrane ou un sous-couche ; une empreinte de 100 m² sous un toit 6:12 représente environ 111,8 m². Les longueurs sont indépendantes de l'unité — utilisez une unité cohérente. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de toiture, construction, estimation pour entrepreneurs, amélioration de l'habitat, installation solaire et architecture, les outils de métré et de commande de matériaux, et les logiciels métier. 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'une géométrie spécifique à la toiture ; pour une pente ou un gradient général, utilisez une API de pente.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de calculateur de toiture
Géométrie de toiture sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison pitch convertit une pente de toit entre toutes les formes courantes — élévation sur course (comme 6:12), l'angle en degrés, le pourcentage de pente et le multiplicateur de pente (le facteur qui transforme une empreinte plate en surface réelle inclinée). Le point de terminaison rafter calcule la longueur du chevron à partir de la course horizontale et de la pente — c'est-à-dire l'hypoténuse √(course² + élévation²) — avec un surplomb optionnel projeté le long de la pente. Le point de terminaison area calcule la surface réelle inclinée du toit à partir de l'empreinte du bâtiment (saisie directement ou sous forme de longueur × largeur) et de la pente, ajoute une marge de déchet et indique le nombre de squares de toiture américains et de paquets de bardeaux nécessaires. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Les longueurs sont indépendantes des unités — utilisez des unités cohérentes — tandis que les chiffres de squares et de paquets supposent des squares de toiture américains de 100 pieds carrés, donc transmettez l'empreinte en pieds carrés pour ceux-ci. Idéal pour les couvreurs et estimateurs, les outils de construction et de bricolage, la planification d'installation solaire et les logiciels de devis. 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 géométrie de toit ; pour les quantités de peinture, carrelage, béton et briques, utilisez une API de calculateur de construction.
api.oanor.com/roofing-api
API de charge de neige
Calculs de charge de neige sur les toits sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe selon la méthode ASCE 7. Le point d'accès « roof » transforme une charge de neige au sol en charge de neige de conception sur le toit : la charge sur toit plat est pf = 0,7 · Ce · Ct · Is · pg, en utilisant les facteurs d'exposition, thermique et d'importance, et la charge sur toit incliné est ps = Cs · pf, où le facteur de pente Cs suit la courbe des toits chauds toutes surfaces (1,0 jusqu'à 30°, descendant linéairement à 0 à 70°) ou une valeur que vous fournissez. Il rapporte chaque charge en kilopascals, pascals, livres par pied carré et kilogrammes par mètre carré, et — si vous donnez une surface de toit — la charge totale en kilonewtons, kilogrammes, tonnes et livres. Le point d'accès « depth » convertit une profondeur de neige mesurée et une densité (donnée directement ou par type de neige, de ~100 pour la neige fraîche à ~917 kg/m³ pour la glace) en charge. Le point d'accès « convert » convertit une charge de neige entre kPa, psf, kg/m², Pa et psi. Les profondeurs acceptent les millimètres, centimètres, mètres, pouces ou pieds. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Une aide technique, pas une conception certifiée — vérifiez toujours auprès d'un ingénieur qualifié selon le code local en vigueur. Idéal pour les outils de structure et de toiture, les applications de code du bâtiment et de permis, les planificateurs d'installation solaire et de carport, et les calculateurs de risques hivernaux. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit d'ingénierie de charge de neige sur les toits ; pour la géométrie de pente et de surface de toit, utilisez une API de toiture, et pour les réactions de poutre, utilisez une API de poutre.
api.oanor.com/snowload-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 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
Questions fréquentes
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Comment obtenir une clé API pour API de pente de toit ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/roofpitch-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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