Coggan FTP power zones
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Cycling Performance API
Fahrradleistungs-Mathematik als API. Der Power-Endpunkt schätzt die Leistung in Watt, die benötigt wird, um mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf einer bestimmten Steigung zu fahren, basierend auf einem physikalischen Modell – Rollwiderstand, Schwerkraft am Anstieg und aerodynamischer Widerstand – mit sinnvollen Standardwerten, die Sie überschreiben können (Rollwiderstandskoeffizient, Stirnfläche CdA, Luftdichte, Antriebsstrang-Effizienz und Gegenwind), und unterteilt die Leistung in ihre Roll-, Schwerkraft- und Aerokomponenten plus Watt pro Kilogramm. Der ftp-zones-Endpunkt wandelt eine funktionelle Leistungsschwelle in die sieben Coggan-Trainingszonen um, von aktiver Erholung bis zu neuromuskulärer Leistung, als Wattbereiche. Der vam-Endpunkt berechnet VAM – vertikale Aufstiegsmeter pro Stunde, die Metrik der Steiggeschwindigkeit – entweder aus gewonnener Höhe und Zeit oder aus Geschwindigkeit und Steigung. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fahrrad- und Trainings-Apps, Fahrradcomputer und Leistungsmesser-Tools, Coaching sowie Routen- und Anstiegsanalyse. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 4 Endpunkte. Dies ist Fahrrad-Mathematik; für Laufgeschwindigkeit verwenden Sie eine Pace-API und für Herzfrequenz-Trainingszonen eine Herzfrequenz-API.
API-Health
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Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Speichenlängen- & Rad-API
Fahrrad-Laufradbau-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Speichenlängen- und Spannungszahlen, nach denen ein Laufradbauer ein Rad einspeicht. Der Speichen-Endpunkt führt die klassische Speichenlängenformel aus Naben- und Felgengeometrie aus: L = √(R² + r² + f² − 2·R·r·cos θ) − Loch ÷ 2, wobei R der halbe effektive Felgendurchmesser (ERD), r der halbe Nabenschenkeldurchmesser, f der Mitten-zu-Schenkel-Versatz und θ = Kreuzungen × 720° ÷ Speichen ist – also eine 602 mm ERD-Felge auf einem 45 mm Schenkel bei 35 mm Versatz, 32 Speichen 3-fach gekreuzt (ein 67,5° Kreuzungswinkel), benötigt eine 293,9 mm Speiche. Es verarbeitet radiale (0-Kreuzungs-) Aufbauten und berechnet die Antriebs- und Nicht-Antriebsseite getrennt aus ihren eigenen Versätzen, da sich die beiden Seiten eines nach innen gewölbten Rades unterscheiden. Der Stütz-Endpunkt gibt für jede Seite den Stützwinkel = atan(Versatz ÷ (ERD/2)) – den Hebel, der Seitenkräften widersteht – und das resultierende Spannungsverhältnis, weil die Seite mit dem kleineren Versatz eine höhere Spannung tragen muss, weshalb die Nicht-Antriebsspeichen eines Hinterrads (oft nur etwa die Hälfte der Antriebsseitenspannung) zuerst locker werden. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fahrradladen-, Laufradbau-, Radsport- und Bike-Fit-App-Entwickler, Speichenrechner- und Bausatz-Tools sowie Komponentendatenbank-Software. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Millimeter. Live, nichts gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Für Gangzoll oder Übersetzung verwenden Sie eine Fahrrad-Getriebe-API.
api.oanor.com/spokelength-api
Bicycle Gear API
Fahrrad-Getriebemathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Gear-Endpunkt nimmt eine Kettenblatt- und Ritzelzähnezahl sowie eine Radgröße entgegen und gibt jede gängige Getriebekennzahl zurück: das Übersetzungsverhältnis, die Getriebezoll (das klassische Maß – Verhältnis mal Raddurchmesser in Zoll), das Gain Ratio (Sheldon Browns kurbellängenbewusstes Maß), die Entfaltung (zurückgelegte Meter pro Kurbelumdrehung) und die Fahrgeschwindigkeit bei einer gewählten Trittfrequenz in km/h und mph. Der Speed-Endpunkt konvertiert zwischen einem Gang-und-Trittfrequenz und der Fahrgeschwindigkeit in beide Richtungen – die Geschwindigkeit bei einer Trittfrequenz oder die Trittfrequenz, die für eine Zielgeschwindigkeit benötigt wird. Der Table-Endpunkt erstellt eine Gangtabelle: Geben Sie ein oder mehrere Kettenblätter und eine Kassette von Ritzeln an, und er gibt eine Matrix aus Getriebezoll, Entfaltung, Gain Ratio oder Übersetzungsverhältnis für jede Kombination zurück – ideal zur Visualisierung eines Antriebsstrangs. Die Radgröße kann ein voreingestellter Wert sein (700x25c, 26-Zoll, 29er und mehr) oder ein genauer Abrollumfang in Millimetern, und die Kurbellänge ist für das Gain Ratio konfigurierbar. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fahrrad-Apps und Bike-Fit-Tools, Antriebsstrang- und Getriebeplaner sowie Fahrradgeschäfte und Komponenten-Websites. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Fahrrad-Getriebe; für Fahrradleistung, FTP und Trainingszonen verwenden Sie eine Cycling-API.
api.oanor.com/bikegear-api
Three-Phase Power API
Dreiphasen-Wechselstromleistungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Power-Endpunkt löst das Dreiphasen-Leistungsdreieck aus der verketteten Spannung, dem Leiterstrom und dem Leistungsfaktor – die Scheinleistung S = √3·V_L·I_L in Voltampere, die Wirkleistung P = S·cosφ in Watt, die Blindleistung Q = S·sinφ in VAR und der Phasenwinkel – oder arbeitet rückwärts, um den Leiterstrom zu finden, den eine Last für eine gegebene Wirkleistung zieht. Der Wye-Endpunkt gibt die Sternschaltungsbeziehungen, bei denen die verkettete Spannung das √3-fache der Phasenspannung beträgt und die Leiter- und Phasenströme gleich sind. Der Delta-Endpunkt gibt die Dreieckschaltungsbeziehungen, bei denen die Leiter- und Phasenspannungen gleich sind und der Leiterstrom das √3-fache des Phasenstroms beträgt. Geben Sie eine Leiter- oder Phasengröße an, und es gibt die restlichen zurück. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Elektro-, Motor-, Industrieautomatisierungs-, Solarwechselrichter- und Gebäudetechnik-Apps, Schaltanlagen- und Motorauslegungswerkzeuge sowie für die elektrotechnische Ausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist symmetrische Dreiphasenleistung; für das Einphasen-Leistungsdreieck verwenden Sie eine Power-Factor-API und für den Spannungsabfall eine Voltage-Drop-API.
api.oanor.com/threephase-api
Barbell & Lifting API
Barbell- und Gewichtheber-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Scheibenbeladungs- und Prozentzahlen, die ein Lifter, Trainer oder eine Fitness-App an der Hantelbank ausrechnet. Der Plates-Endpunkt löst das alltägliche Rätsel im Fitnessstudio, welche Scheiben auf jede Seite für ein Zielgewicht kommen: 100 kg auf einer Standard-20-kg-Stange bedeuten 40 kg pro Seite, zuerst mit den schwersten beladen als 25er und 15er; 102,5 kg fügt die 1,25-Mikroplatte hinzu; und wenn ein Ziel mit den vorhandenen Scheiben nicht erreichbar ist, lädt es die nächstmögliche und teilt das Defizit mit, sodass Sie nie raten müssen. Es funktioniert in Kilogramm oder Pfund (225 lb auf einer 45-lb-Stange sind zwei 45er pro Seite), mit einem benutzerdefinierten Stangengewicht und einem benutzerdefinierten Scheibensatz. Der Percent-Endpunkt wandelt ein One-Rep-Max in das tatsächlich zu ladende Arbeitsgewicht um: 80 % eines 100-kg-Maximums sind 80 kg, und die Abfrage eines Fünf-Wiederholungs-Gewichts ergibt etwa 85,7 kg über die Epley-Formel (1RM = Gewicht × (1 + Wiederholungen ÷ 30)) – fünf Wiederholungen liegen nahe 86 % des Maximums, zehn Wiederholungen nahe 75 %. Der Warmup-Endpunkt baut eine Rampe von der leeren Stange bis zum Arbeitssatz bei etwa 40, 55, 70 und 85 %, jede auf einen belastbaren Schritt gerundet, wobei die Wiederholungszahl sinkt, wenn die Stange schwer wird. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Fitnessstudio-, Krafttrainings-, Powerlifting- und Fitness-Apps, Workout-Logger- und Coaching-Tools sowie für Entwickler von Smart-Rack- und Plattenrechnern. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Exakte Mathematik, keine Simulation. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für die One-Rep-Max-Schätzung aus einem Satz verwenden Sie eine Strength-API.
api.oanor.com/barbell-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Cycling Performance API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Cycling Performance API?
Was kostet Cycling Performance API?
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Code-Snippets
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curl https://api.oanor.com/cycling-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/cycling-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/cycling-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/cycling-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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