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Kann ich API verwenden

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Browser-Funktionskompatibilitätsdaten als API – die „Can I Use“-Unterstützungstabellen für über 550 Webplattformfunktionen in 19 Browsern (Chrome, Edge, Firefox, Safari, iOS Safari, Samsung Internet, Opera, IE und mehr). Suchen Sie nach einer beliebigen Funktion (flexbox, css-grid, webp, fetch, websockets, …) für deren vollständige Unterstützungsmatrix: aktuelle Unterstützung pro Browser, die erste Version mit vollständiger Unterstützung, teilweise/mit Präfix/deaktivierte Flags und Hinweise, der Spezifikationsstatus, Kategorien, Schlüsselwörter, globale Nutzungsanteile und Referenzlinks. Stellen Sie eine einzelne Frage zu Funktion×Browser, listen oder filtern Sie Funktionen nach Kategorie, suchen Sie Funktionen nach Schlüsselwort und erhalten Sie die Browser-/Agentenliste mit Versionsverläufen sowie die Kategorie-/Statuslegende. Unterstützt durch den öffentlichen caniuse-db-Datensatz (alle 12 Stunden aktualisiert); Abfrageergebnisse werden live berechnet. 7 Endpunkte. Entwickelt für Build-Tools, Polyfill-Entscheidungen, Kompatibilitäts-Dashboards, Linter und Dokumentation. Kein vorgeschalteter Schlüssel.

api.oanor.com/caniuse-api
API-Key holen Im Playground testen → Anbieter kontaktieren

Maschinenlesbare Spezifikation, damit KI-Agenten diese API integrieren können.

/api/caniuse-api/openapi.json
/api/caniuse-api/llms.txt

Discovery: GET /api/index.json listet alle APIs.

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Andere APIs mit überschneidenden Tags.

Sauna Heater API

Sauna-Heizer-Bemaßungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Heizleistung, Steinmasse und elektrischen Werte, die ein Saunabauer, Installateur oder Wellnesshändler für eine Kabine dimensioniert. Der Heizgrößen-Endpoint gibt die Leistung: etwa 1 kW pro 1,3 m³ gut isolierter Kabine (Raumvolumen ÷ 1,3), wobei kalte Oberflächen, die der Heizer ebenfalls erwärmen muss – eine Glastür oder -wand, blanker Stein, Fliesen oder ungedämmtes Holz – etwa 1,2 m³ Äquivalentvolumen pro Quadratmeter hinzufügen, sodass ein 10 m³ Raum mit einer 2 m² Glastür etwa einen 10 kW Heizer benötigt, aufgerundet auf die nächste Standardgröße. Der Steine-Endpoint gibt die empfohlene Saunasteinmasse, etwa 10–20 kg pro kW (mehr Steine für einen weicheren, dampfigeren Aufguss, weniger für eine schnellere Aufheizung), mit einem Hinweis, geeignete Peridotit/Olivin-Steine locker zu stapeln. Der Elektrik-Endpoint gibt den Strom an, den der Widerstandsheizer zieht – Leistung ÷ Spannung für einphasig oder ÷ (√3 × Spannung) für dreiphasig, da die meisten Heizer über ~4 kW dreiphasig angeschlossen werden, um den Strom pro Leitung und den Kabelquerschnitt gering zu halten – zur Dimensionierung des Schutzschalters und des dedizierten FI-geschützten Stromkreises. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Sauna- und Wellnesshändler, Heimwerker- und DIY-Tools sowie HLK-/Elektro-Schätzungs-Apps. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Schätzungen – folgen Sie der Tabelle des Heizerherstellers und den örtlichen Verdrahtungsvorschriften. 3 Compute-Endpoints. Für Dampfkessel-Mathematik verwenden Sie eine Boiler-API; für Raumwärmeverlust eine U-Wert-API.

api.oanor.com/saunaheater-api

Heißluftballon-Auftriebs-API

Heißluftballon-Auftriebsberechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet – die thermischen Auftriebs-, Hüllentemperatur- und Luftdichtezahlen, mit denen ein Ballonpilot, Designer oder Physiklehrer einen Flug durchrechnet. Der Auftriebs-Endpunkt gibt den Auftrieb durch Erwärmung der Luft: Bruttoauftrieb = Hüllenvolumen × (Außenluftdichte − Innenluftdichte), die Dichten aus dem idealen Gasgesetz – eine 2.500 m³ Hülle bei 100 °C an einem 15 °C Tag erzeugt etwa 698 kg Bruttoauftrieb, davon abgezogen werden Hülle, Korb, Brenner und Treibstoff für die Nutzlast, und je heißer die Luft und kälter der Tag, desto mehr Auftrieb. Der Erforderliche-Temperatur-Endpunkt kehrt es um: Um einen Zielauftrieb zu tragen, muss die Innenluft eine bestimmte Dichte und damit eine bestimmte Temperatur erreichen, mit einer Prüfung, dass sie unter der ~120 °C bleibt, die Nylonhüllen aushalten – die alltägliche Frage vor dem Flug, ob der Ballon die heutige Besatzung und den Treibstoff heben kann. Der Luftdichte-Endpunkt gibt die feuchte Luftdichte ρ = (P − 0,378·Pv) ÷ (R·T) und erklärt die kontraintuitive Tatsache, dass feuchte Luft WENIGER dicht ist als trockene Luft, was den Auftrieb leicht verringert. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Ballonfahrt- und Luftfahrt-Tools, MINT- und Physikbildungs-Apps sowie Auftriebsrechner. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Idealisiertes Trockenauftriebsmodell. 3 Berechnungsendpunkte. Für Archimedes-Auftrieb im Wasser verwenden Sie eine Auftriebs-API; für Partyballon-Heliumauftrieb eine Ballon-API.

api.oanor.com/hotairballoon-api

Water Hammer API

Wasserhammer- (hydraulischer Transienten-) Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Druckstoß-, Wellengeschwindigkeits- und Ventilzeitsteuerungszahlen, mit denen ein Rohrleitungs- oder Sanitäringenieur ein System schützt. Der Surge-Endpunkt wendet die Joukowsky-Gleichung Δp = ρ · a · Δv an: Ein plötzlicher Stopp des Durchflusses erhöht den Druck um die Fluiddichte × die Druckwellengeschwindigkeit × die Geschwindigkeitsänderung – das Stoppen von 2 m/s Wasser bei a ≈ 1200 m/s fügt etwa 24 bar (348 psi) hinzu, weit über dem Leitungsdruck, was die Rohre zum Schlagen bringt und Armaturen sprengen kann. Der Wellengeschwindigkeits-Endpunkt gibt diese Druckwellengeschwindigkeit: a = √(K/ρ) in einem starren Rohr (≈ 1.480 m/s für Wasser), verlangsamt in einem realen elastischen Rohr auf √(K/ρ) ÷ √(1 + (K·D)/(E·t)) – ein dünnes oder Kunststoffrohr ergibt eine niedrigere Wellengeschwindigkeit und einen sanfteren Druckstoß, weshalb PVC Hammer besser verträgt als Stahl. Der Critical-Time-Endpunkt gibt 2L/a, die Umlaufzeit der Welle: Schließt man ein Ventil schneller als diese, erhält man den vollen Joukowsky-Druckstoß, langsamer und die zurückkehrende Entlastungswelle reduziert ihn, daher ist die Dimensionierung von Schließzeiten (oder der Einbau eines Druckstoßbehälters oder einer Luftkammer) über der kritischen Zeit die Standardlösung. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Rohrleitungs- und Sanitärplanungswerkzeuge, Pumpstationen- und Pipeline-Druckstoßanalyse sowie hydraulische Ingenieurwerkzeuge. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Idealisiertes Einzelrohr-Transientenmodell. 3 Berechnungsendpunkte. Für stationären Rohrdruckabfall verwenden Sie eine Darcy-API; für Pumpenförderhöhe und Affinität eine Pumpen-API.

api.oanor.com/waterhammer-api

HVAC Air-Side Load API

HVAC-Luftseiten-Wärmeberechnungen als API, lokal und deterministisch mit den klassischen Standard-Luftfaktoren berechnet – die fühlbaren, latenten und Luftstromzahlen, mit denen ein Maschinenbauingenieur oder HLK-Techniker Kanäle und Geräte dimensioniert. Der sensible Endpunkt gibt die fühlbare Wärme an, die ein Luftstrom zum Temperaturwechsel transportiert: Qs = 1,08 × CFM × ΔT (Trockenkugel-Differenz), wobei die 1,08 die Standard-Luftdichte und spezifische Wärme bündelt – 2.000 CFM über eine Differenz von 20 °F ergeben 43.200 BTU/h, 3,6 Tonnen – mit dem Ergebnis in BTU/h, Tonnen und kW. Der latente Endpunkt gibt die latente (Feuchtigkeits-)Wärme: Ql = 0,68 × CFM × ΔW, wobei ΔW die Differenz des Feuchteverhältnisses in Grains Wasser pro Pfund trockener Luft ist, der Entfeuchtungsteil einer Kühllast, der in feuchten Klimazonen und durch Menschen und Kochen hoch ist, und warum Klimaanlagen nach Gesamtlast und nicht nur nach Temperatur dimensioniert werden. Der Luftstrom-Endpunkt kehrt die sensible Beziehung um: CFM = fühlbare Last ÷ (1,08 × ΔT), die benötigte Zuluft bei einer gewählten Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raum (Komfortkühlung ~18–22 °F unter Raum), die Zahl, die Ventilator- und Kanalgröße bestimmt – auf Plausibilität geprüft gegen ~400 CFM pro Tonne. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für HLK-Design- und Lastberechnungswerkzeuge, mechanische Schätz- und Inbetriebnahme-Dienstprogramme sowie Gebäudetechnik-Apps. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Standard-Luftfaktoren – anpassbar für Höhenlage. 3 Compute-Endpunkte. Für Raum-Faustregel-Dimensionierung eine HVAC-API verwenden; für feuchte Lufteigenschaften eine psychrometrische API; für Kanal-Dimensionierung eine Kanal-API.

api.oanor.com/hvacload-api

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Kann ich API verwenden?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Kann ich API verwenden mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Kann ich API verwenden?
Der Free-Tier erlaubt 1 Anfrage pro Sekunde. Bezahlte Pläne skalieren bis zu 50 Anfragen pro Sekunde im Mega-Tier. Harte Limits liefern HTTP 429 oberhalb der Quote — keine überraschenden Mehrkosten.
Was kostet Kann ich API verwenden?
Kann ich API verwenden hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €8.50 / Monat mit höheren Kontingenten und schnelleren Rate-Limits.
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ja. Pläne werden monatlich abgerechnet und du kannst jederzeit in deinem Billing-Dashboard kündigen. Keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsgebühr.
Ist Kann ich API verwenden DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Kann ich API verwenden laufen über unser EU-Gateway. Dein Upstream-API-Key verlässt nie unseren Server und es werden keine personenbezogenen Daten an den Upstream-Anbieter weitergegeben außer der Anfrage selbst.

Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.

Code-Snippets

Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.

curl https://api.oanor.com/caniuse-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/caniuse-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/caniuse-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/caniuse-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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