Scientific & engineering notation
API · /sigfig-api
Scientific Notation API
Wetenschappelijke getalweergave als een API. Het scientific-eindpunt drukt een getal uit in zowel wetenschappelijke notatie (één cijfer voor de komma × een macht van tien) als technische notatie (de exponent een veelvoud van drie, in lijn met SI-voorvoegsels), en rapporteert de mantisse en exponent. Het sigfigs-eindpunt rondt een getal af op een gekozen aantal significante cijfers en telt de significante cijfers in een waarde — met inachtneming van de regels voor voorloopnullen, achterloopnullen en de komma, en markeert de ambigue gevallen zoals "1200". Het si-prefix-eindpunt formatteert een getal met het juiste metrische voorvoegsel (1500 → 1,5 k, 2,3×10⁹ → 2,3 G, 0,0023 → 2,3 m) met een optionele eenheid, en parseert een voorvoegselwaarde terug naar een gewoon getal (2,2 MΩ → 2.200.000). Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor wetenschappelijke en technische tools, laboratorium- en meetsoftware, elektronica en signaalwerk, en onderwijs. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 4 eindpunten. Dit is wetenschappelijke getalweergave; voor lokale getalopmaak gebruik een number-format API en voor getallen-naar-woorden of Romeinse cijfers gebruik een number API.
API-gezondheid
gezond- Uptime
- 100.00%
- Serversondes · 24 uur
- Gem. latentie
- 73 ms
- Serversondes · 24 uur
- Abonnees
- 4,896
- actief
- Totaal aantal oproepen
- 80
- laatste 7 dagen
Prijzen
Kies een niveau: maandelijks gefactureerd en op elk gewenst moment opzegbaar.
Free
Vrij
- 8,635 oproepen / maand
- 2 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 8.635 aanroepen/maand
- 2 verzoeken/sec
- Wetenschappelijk + significante cijfers + SI-voorvoegsel
- Geen creditcard
Starter
€10.15 /maand
- 18,150 oproepen / maand
- 8 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 18,15k aanroepen/maand
- 8 verzoeken/sec
- Technische notatie
- E-mailondersteuning
Pro
€30.05 /maand
- 232,500 oproepen / maand
- 20 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 232,5k aanroepen/maand
- 20 verzoeken/sec
- Wetenschappelijke / technische pijplijnen
- Prioritaire ondersteuning
Mega
€68.05 /maand
- 1,205,000 oproepen / maand
- 50 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 1.205M aanroepen/maand
- 50 verzoeken/sec
- Platformschaal
- Toegewijde SLA
Gebouwd door
Gerelateerd APIs
Andere APIs met overlappende tags.
Railway Tractive Effort API
Railway train-performance maths as an API, computed locally and deterministically — the tractive-effort, resistance and adhesion numbers a railway engineer, train planner or rail-sim developer rates motive power with. The tractive-effort endpoint gives the pulling force a locomotive develops = 375 × horsepower × efficiency ÷ speed (mph), the classic hyperbolic curve where a constant-power loco pulls hardest at low speed and tapers as it accelerates — 4,000 hp at 25 mph and 82 % efficiency is about 49,200 lbf at the rail. The resistance endpoint gives the forces a train fights: grade resistance ≈ 20 lb per ton per 1 % of grade (the weight component along the slope, the dominant force on a hill — a 5,000-ton train on a 1 % grade fights 100,000 lbf) plus curve resistance ≈ 0.8 lb per ton per degree of curve from flange friction. The adhesion endpoint gives the hard ceiling: however much power a loco has, it can only pull as hard as the wheels grip — maximum starting tractive effort = the adhesion coefficient (≈ 0.25 dry, more with sand) × the weight on the driving wheels, so 200 tons on the drivers is about 100,000 lbf before slip. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for rail-operations and motive-power planning tools, train-simulator and railfan apps, and transport-engineering utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Excludes the speed-dependent Davis rolling/air resistance. 3 compute endpoints. For highway curve geometry use a horizontal-curve API.
api.oanor.com/railway-api
Worm Gear API
Worm-gear engineering maths als API, lokaal en deterministisch berekend — de ratio, lead-angle en efficiency-getallen die een machineontwerper of molenbouwer nodig heeft voor het dimensioneren van een wormwieloverbrenging. Het ratio-eindpunt geeft de reductie = tanden van het wiel ÷ wormstarts, dus een enkelstartige worm op een 40-tands wiel geeft een grote 40:1-reductie in één compacte fase — de hoge ratio in een klein pakket is de hele aantrekkingskracht van een wormwieloverbrenging. Het geometrie-eindpunt geeft de lead (= starts × axiale spoed, met axiale spoed = π × module) en de lead angle = atan(lead ÷ (π × worm pitch diameter)), en test op self-locking: een kleine lead angle (ruwweg onder 5–6° voor typisch staal-op-brons) betekent dat het wiel de worm niet kan terugdrijven — onmisbaar voor hijswerk en het vasthouden van lasten, ten koste van efficiency. Het efficiency-eindpunt geeft de mesh efficiency wanneer de worm aandrijft = tan(lead angle) ÷ tan(lead angle + friction angle), wat laag is voor de kleine lead angles die grote ratio's geven — vaak 50–70 %, wat verklaart waarom wormwielen warm worden en goede smering nodig hebben — terwijl hoog-lead multi-start wormen 90 %+ bereiken; wanneer de lead angle daalt tot de friction angle wordt de overbrenging self-locking. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor mechanische ontwerp- en versnellingsbakgereedschappen, machinebouw- en CAD-hulpprogramma's en technische rekenmachines. Pure lokale berekening — geen key, geen derde partij, direct. Bevestig self-locking dynamisch — trillingen kunnen een marginaal paar ontgrendelen. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor rechte tandwielen een spur-gear API; voor een algemene ratio een gear-ratio API.
api.oanor.com/wormgear-api
Hydraulic Cylinder API
Hydraulische cilinder-engineering wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend — de kracht-, snelheids- en olievolume-getallen waarmee een vloeistofkrachtontwerper, machinebouwer of hydrauliektechnicus een cilinder bemet. Het kracht-eindpunt geeft de duw- en trekkracht uit de boring, staafdiameter en werkdruk: bij uitladen werkt de olie op het volledige boringoppervlak, dus de cilinder is het sterkst bij het uitduwen; bij intrekken werkt het alleen op de ringvormige ruimte die door de staaf wordt overgelaten, wat minder kracht geeft — een boring van 100 mm met een staaf van 56 mm bij 160 bar duwt ongeveer 125,7 kN uit maar trekt slechts 86,3 kN terug, daarom doet een pers of een graafmachine het zware werk op de uitgaande slag. Het snelheid-eindpunt geeft de zuigersnelheid uit het pomptdebiet (snelheid = debiet ÷ oppervlak), dus uitladen is de langzamere slag en intrekken de snellere, de afweging die elke circuitontwerper tegen kracht afweegt. Het volume-eindpunt geeft het verplaatste olievolume per slag voor uitladen en intrekken, de staafverplaatsing en de boring-tot-ringvormige oppervlakteverhouding — de differentiële (regeneratie) verhouding die wordt gebruikt om de uitgaande slag te versnellen in een regeneratiecircuit — zodat de pomp, tank en leidingen kunnen worden bemeten voor het grotere volume. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor vloeistofkracht- en machineontwerpgereedschappen, hydrauliek-bemettingscalculators, mobiele en industriële apparatuurhulpprogramma's en engineering-apps. Pure lokale berekening — geen key, geen externe service, onmiddellijk. Ideale oppervlakteschattingen — houd rekening met wrijving, tegendruk en efficiëntie. 3 compute-eindpunten. Voor Pascal-krachtvermenigvuldiging gebruik een hydrauliek-API; voor klepbemeting een klepdebiet (Cv/Kv) API.
api.oanor.com/hydrauliccylinder-api
Press Fit API
Interferentie (pers- en krimp) passing technische wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend uit de Lamé dikwandige vergelijkingen — de contactdruk, draagkracht en montagetemperatuur getallen die een mechanisch ontwerper of machinist nodig heeft voor een as-naaf verbinding. Het druk endpoint geeft de contactdruk die ontstaat op het grensvlak door de diametrale interferentie, de as- en naafdiameters en de elasticiteitsmodulus, plus de trekspanning in de omtrekrichting bij de naafboring — de hoogste spanning in de verbinding, die een dunne naaf kan doen splijten als deze de vloeigrens overschrijdt: een 50 mm massieve stalen as in een 100 mm naaf met 0,05 mm interferentie geeft ongeveer 75 MPa contactdruk en 125 MPa boorspanning, en het verdubbelen van de interferentie verdubbelt de druk. Het holding endpoint zet die druk om in de axiale uitdrukkracht en het over te brengen koppel door wrijving op het grensvlak (kracht = druk × contactoppervlak × wrijving, koppel = kracht × asstraal), de cijfers die bepalen of de verbinding slipt onder belasting. Het assembly-temperature endpoint geeft de temperatuurverandering voor verwarming (naaf) of koeling (as) voor een krimp passing — ΔT = (interferentie + speling) ÷ (α × diameter) — zodat het onderdeel vrij schuift en vastgrijpt bij terugkeer naar temperatuur. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor mechanisch ontwerp- en machinebouw tools, productie- en CAD-hulpprogramma's en technische rekenmachines. Pure lokale berekening — geen key, geen externe dienst, direct. Zelfde-materiaal Lamé schattingen — controleer tegen de materiaal vloeigrens met een veiligheidsfactor. 3 compute endpoints. Voor dunwandige drukvatspanning gebruik een drukvat API.
api.oanor.com/pressfit-api
Veelgestelde vragen
Snelle antwoorden over prijzen, quota's en integratie.
Hoe krijg ik een API-sleutel voor Scientific Notation API?
Wat is de rate-limit voor Scientific Notation API?
Wat kost Scientific Notation API?
Kan ik mijn abonnement op elk moment opzeggen?
Voldoet Scientific Notation API aan de AVG?
Kies een eindpunt uit de lijst aan de linkerkant om de details ervan te bekijken en het te proberen.
Codefragmenten
Meld u aan om een API-sleutel te krijgen en roep vervolgens een pad onder uw naaktslak aan.
curl https://api.oanor.com/sigfig-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/sigfig-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/sigfig-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/sigfig-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
Beoordelingen
Log in om te beoordelen.
Nog geen beoordelingen.
Discussie
Stel vragen, deel tips, krijg antwoorden van de aanbieder en andere ontwikkelaars. Openbaar — iedereen kan meelezen.
Meld je aan om te schrijven of te antwoorden.
InloggenNieuwe discussie
·
-
Antwoord van aanbieder
🔒 Deze discussie is vergrendeld — geen nieuwe antwoorden.
-
·
- Nog geen discussies — start de eerste.
Support
Privé 1:1-support met de aanbieder — facturatie, integratie, account. Alleen jij en het aanbiedersteam zien deze threads.
Meld je aan om een supportticket te openen.
InloggenNieuw ticket openen
Beschrijf waar je hulp bij nodig hebt. Het team krijgt een mail en antwoordt op de ticketpagina.
-
·
Urgent - Nog geen tickets voor deze API.