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Air Compressor API

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Druckluft-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Receiver-, Pump-up- und SCFM-Zahlen, mit denen ein Pneumatiktechniker oder Werkstattbesitzer ein System dimensioniert. Der Receiver-Size-Endpunkt gibt den Tank an, den Sie benötigen, um eine Bedarfsspitze abzufedern: Volumen = Bedarf (freie Luft CFM) × Minuten × 14,7 ÷ das nutzbare Druckfenster (max − min) – bei 20 CFM für eine Minute über ein 175-zu-100-psi-Fenster wird ein etwa 30-Gallonen-Receiver benötigt, der Puffer, der der Pumpe Zeit zum Nachkommen gibt. Der Pumpup-Endpunkt gibt die Zeit an, um einen Receiver von einem Druck auf einen anderen zu bringen: Volumen × Druckanstieg ÷ (14,7 × Kompressor-CFM), also benötigt ein 60-Gallonen-Tank von 100 auf 175 psi bei einem 15-CFM-Kompressor etwa 2,7 Minuten. Der SCFM-Endpunkt korrigiert tatsächliche CFM auf Standard-CFM für die Einlassbedingungen – SCFM = ACFM × (Einlassdruck ÷ 14,696) × (528 ÷ Einlasstemperatur in Rankine) – daher liefert ein Kompressor auf 5.000 Fuß etwa 17 % weniger SCFM als auf Meereshöhe, der Grund, warum Sie Werkzeuge nach SCFM dimensionieren, nicht nach dem Typenschild. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Pneumatik- und Druckluft-Apps, Kompressor-Dimensionierungs- und Werkzeugbedarfs-Tools, industrielle Luftrechner und Fachhilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – Tastverhältnis und die Pumpenkennlinie verschieben reale Zahlen.

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

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

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

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

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Industrial Coatings API

Industrielle und Schutzbeschichtungs-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Schichtaufbau-Zahlen, mit denen ein Beschichtungsprüfer, Maler oder Kalkulator arbeitet, die einfache Farbberechnungen überspringen. Der Coverage-Endpunkt liefert theoretische und praktische Reichweite aus dem Volumenfeststoffgehalt der Beschichtung und der angestrebten Trockenschichtdicke: Reichweite = 1604 × Volumenfeststoffanteil ÷ DFT in mils, wobei 1604 die Quadratfuß sind, die eine Gallone bei einem mil abdeckt – also eine 50 %-Feststoffbeschichtung bei 2 mils trocken deckt etwa 401 ft² pro Gallone, abzüglich eines Verlustfaktors für Overspray und Oberflächenprofil. Der Filmstärke-Endpunkt wandelt zwischen Nass- und Trockenschichtdicke über den Volumenfeststoffgehalt um: WFT = DFT ÷ Feststoffanteil, da das Lösungsmittel verdunstet und der Film schrumpft, also eine 50 %-Feststoffbeschichtung, die 4 mils nass aufgetragen wird, trocknet auf 2 mils – die Zahl, die Sie mit einem Nassfilmkamm beim Sprühen überprüfen. Der Transferwirkungsgrad-Endpunkt gibt das tatsächlich benötigte Material an: theoretische Gallonen ÷ Transferwirkungsgrad, da konventionelles Spritzen nur ~25 % auf dem Teil landet, HVLP ~65 %, elektrostatisch bis zu ~95 %. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Beschichtungskalkulations- und Inspektions-Apps, Industrielackier- und Schutzbeschichtungswerkzeuge, NACE/SSPC-Studienhilfen und Spezifikationsrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für einfache Wandfarbflächenberechnung verwenden Sie eine Paint-API.

api.oanor.com/coating-api

Tank Volume API

Tankvolumen- und Füllstandsberechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Volumen-Endpunkt gibt die Gesamtkapazität — in Litern, US-Gallonen und Kubikmetern — eines vertikalen Zylinders, horizontalen Zylinders, rechteckigen Tanks, einer Kugel oder Kapsel an, basierend auf den Abmessungen in Metern, Zentimetern, Millimetern, Fuß oder Zoll. Der Füll-Endpunkt berechnet das Flüssigkeitsvolumen und den prozentualen Füllstand bei einer gegebenen Fülltiefe unter Verwendung der exakten Geometrie für jede Form — einschließlich der Kreissegmentformel für einen horizontalen Zylinder (wo der Füllstand bekanntermaßen nichtlinear ist) und der Kugelkappenformel für eine Kugel. Der Pegel-Endpunkt ist die inverse „Messstab“-Berechnung: Er ermittelt die Tiefe, die einem Zielvolumen oder einem Zielprozentsatz entspricht, und löst die Segmentgeometrie durch Bisektion. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für die Überwachung von Kraftstoff-, Wasser-, Öl- und Chemietanks, Landwirtschaft und Bewässerung, Prozess- und Industrieanwendungen sowie Tankmess- und Messstab-Apps. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Tankmessgeometrie; für Schwimmbadvolumen und chemische Dosierung verwenden Sie eine Pool-API, und für einfache Einheitenumrechnung verwenden Sie eine Einheitenumrechnungs-API.

api.oanor.com/tank-api

Screw Auger API

Schneckenförderer- und Getreideschnecken-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Kapazitäts-, Geschwindigkeits- und Durchsatzwerte, mit denen ein Landwirt, Mühlenbauer oder Materialflusstechniker eine Schnecke dimensioniert. Der Kapazitätsendpunkt gibt den volumetrischen Durchsatz aus der Schneckengeometrie: das ringförmige Flügelvolumen pro Umdrehung ((π/4)(Durchmesser² − Schaft²) × Steigung) × rpm × 60 × die Rinnenfüllung, sodass eine 9-Zoll-Schnecke mit voller Steigung auf einem 2,5-Zoll-Schaft bei 40 rpm und 45 % Füllung etwa 330 Kubikfuß – 265 Scheffel – pro Stunde bewegt. Der Geschwindigkeitsendpunkt kehrt es um, die benötigte Drehzahl für eine Zielkapazität, damit Sie eine kleine Schnecke nicht überdrehen und das Getreide zermahlen. Der Scheffelendpunkt wandelt eine volumetrische Rate in Scheffel und Tonnen pro Stunde um (1 Scheffel = 1,2445 ft³, Tonnen = Scheffel × Testgewicht ÷ 2000), sodass 330 ft³/h 56-Pfund-Mais 265 Scheffel oder 7,4 Tonnen pro Stunde sind – die Zahl, die Sie auf den Trockner oder den LKW abstimmen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Getreidehandhabungs- und Landmaschinen-Apps, Materialflusstechnik- und Förderbanddesign-Tools, landwirtschaftliche Rechner und technische Hilfsmittel. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – Neigung und Material ändern den tatsächlichen Durchsatz. Für Bandförderer verwenden Sie eine Conveyor API.

api.oanor.com/auger-api

Radiant Floor API

Radiantboden- und Hydronik-Heizungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Ausgabe-, Rohr- und Durchflusszahlen, mit denen ein Installateur oder Heimwerker einen warmen Fußboden plant. Der Ausgabe-Endpunkt gibt die Wärme aus, die ein warmer Fußboden abgibt: etwa 2 BTU/h pro Quadratfuß für jedes °F, das die Fußbodenoberfläche über dem Raum liegt, also liefert ein 85 °F warmer Fußboden in einem 70 °F warmen Raum etwa 30 BTU/h/ft² – etwa 9.000 BTU/h über 300 ft², die Komfortgrenze, da der Fußboden bei ~85 °F gehalten wird. Der Rohr-Endpunkt gibt das Rohr und die Schleifen für eine Fläche bei einem Abstand an: Feldrohr = Fläche × 12 ÷ Abstand, also benötigt 300 ft² bei 9-Zoll-Abstand 400 Fuß Rohr, aufgeteilt in Schleifen unter ~300 Fuß (zwei 200-Fuß-Schleifen), damit die Pumpe sie durchdrücken kann. Der Durchfluss-Endpunkt gibt die Schleifendurchflussrate für eine Heizlast an, GPM = Last ÷ (500 × ΔT), wobei 500 die Wasserkonstante und ΔT die Vorlauf-Rücklauf-Differenz ist – 9.000 BTU/h bei einer ΔT von 20 °F benötigt 0,9 GPM. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fußbodenheizungs- und Sanitäranwendungen, Hydronik-Design- und PEX-Layout-Tools, HVAC-Auftragnehmer-Rechner und DIY-Bau-Seiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – mit einer vollständigen Wärmeverlustberechnung verifizieren. Für die Gebäudelast eine HVAC-API verwenden; für die Rohrgeschwindigkeit eine Durchflussraten-API.

api.oanor.com/radiant-api

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Air Compressor API?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Air Compressor API mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Air Compressor API?
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 Air Compressor API?
Air Compressor API hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €5.75 / 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 Air Compressor API DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Air Compressor API 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/compressor-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/compressor-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/compressor-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/compressor-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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