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O-Ring-Dichtungs-API
O-Ring-Dichtungs-Design-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Quetsch-, Nut- und Dehnungswerte, die ein Ingenieur oder Hersteller für eine Dichtung entwirft. Der Squeeze-Endpunkt gibt die Kompression an, die die Dichtung bewirkt: Squeeze = (Querschnitt − Nuttiefe) ÷ Querschnitt, also wird eine 0,139-Zoll-Schnur in einer 0,113-Zoll-tiefen Nut um 18,7 % gequetscht, und er bewertet das Ergebnis – grob 10–16 % eignet sich für dynamische (hin- und hergehende) Dichtungen und 15–30 % für statische – und, bei gegebener Nutbreite, den Nutfüllgrad, der unter etwa 85 % bleiben sollte, damit der Gummi Platz zum Ausdehnen durch Hitze oder Flüssigkeitsquellung hat. Der Gland-Endpunkt arbeitet umgekehrt: Aus dem Querschnitt und ob die Dichtung statisch oder dynamisch ist (oder einem Ziel-Squeeze) gibt er die Nuttiefe und eine Breite zurück, die für etwa 70 % Füllung ausgelegt ist – typischerweise das 1,3- bis 1,5-fache des Querschnitts – plus einen Eckradius. Der Stretch-Endpunkt prüft die Installation: Stretch = (Paarungsdurchmesser − O-Ring-ID) ÷ ID, der unter etwa 5 % auf einer Stange bleiben sollte, da Dehnung den Querschnitt verringert und Squeeze stiehlt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Apps für Maschinenbau, Hydraulik, Pneumatik, Vakuum und Produktdesign, Dichtungsauswahl- und Nutdesign-Tools sowie CAD-Plugins. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Zoll oder Millimeter. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte.
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Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Gear Ratio API
Getriebe-Übersetzungs-, Drehzahl- und Drehmomentberechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Ratio-Endpunkt berechnet das Übersetzungsverhältnis eines einzelnen Paares aus den Zähnezahlen (oder Teilkreisdurchmessern) von treibendem und getriebenem Rad, Verhältnis = N_getrieben/N_treibend, klassifiziert es als Untersetzung (mehr Drehmoment, weniger Drehzahl) oder als Overdrive und gibt – bei eingegebener Drehzahl und Drehmoment – die Ausgangsdrehzahl (Eingabe/Verhältnis) und das Ausgangsdrehmoment (Eingabe·Verhältnis·Wirkungsgrad) zurück. Der Train-Endpunkt berechnet einen zusammengesetzten Getriebezug: Das Gesamtverhältnis ist das Produkt der einzelnen Stufenverhältnisse, und er gibt jedes Stufenverhältnis, die Ausgangsdrehzahl und das Ausgangsdrehmoment zurück, wobei zu beachten ist, dass Zwischenräder nur die Drehrichtung ändern, nicht das Verhältnis. Der Solve-Endpunkt findet die fehlende Größe aus Eingangsdrehzahl, Ausgangsdrehzahl und Verhältnis aus den anderen beiden – zum Beispiel das Verhältnis, das benötigt wird, um einen 1500-U/min-Motor auf 500 U/min Ausgangsdrehzahl zu reduzieren. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Antriebsstrang-, Robotik- und Maschinenbauwerkzeuge, Getriebe- und Übersetzungsauswahl, Fahrrad- und Fahrzeuggetriebe sowie mechanische Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Getriebe-Übersetzungsverhältnis und Drehmoment; für Stirnradverzahnungsgeometrie verwenden Sie eine Stirnrad-API.
api.oanor.com/gearratio-api
Gurtförderer-API
Gurtförderer-Auslegungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Kapazitätsendpunkt berechnet den Durchsatz eines Gurtförderers – die volumetrische Kapazität Q = A·v·3600 (m³/h) aus dem Gurtquerschnitt und der Geschwindigkeit sowie die Massenkapazität Q·ρ/1000 (t/h) aus der Schüttdichte – und schätzt bei Angabe nur der Gurtbreite den Querschnitt als A ≈ Lastfaktor·Breite². Der Leistungsendpunkt berechnet die Antriebsleistung als Summe der horizontalen Reibungsleistung, μ·g·(Material + 2·Gurt + Tragrollenmasse pro Meter)·Länge·Geschwindigkeit, und der vertikalen Hubleistung, ṁ·g·Höhe, und teilt dann durch den Antriebswirkungsgrad, um die Motorleistung zu erhalten. Der Spannungsendpunkt berechnet die Gurtspannungen aus der effektiven Spannung Te = P/v: die Zugspannung auf der straffen Seite T1 = Te·e^(μθ)/(e^(μθ)−1) und die Zugspannung auf der losen Seite T2 = T1 − Te, unter Verwendung des Euler-Eytelwein-Griffs des Gurtes auf der Antriebstrommel. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Schüttgut-Handhabungs-, Bergbau- und Anlagenplanungswerkzeuge, Förderbandauswahl und Motorauslegung sowie für die Ausbildung im Maschinenbau. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist ein vereinfachtes Gurtförderermodell; für Seil-/Gurt-Kapstan-Reibung verwenden Sie eine Kapstan-API und für Gurtantriebsgeometrie eine Gurtantriebs-API.
api.oanor.com/conveyor-api
Pulley System API
Pulley- und Flaschenzug-Mechanik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Advantage-Endpunkt berechnet den mechanischen Vorteil eines Flaschenzugsystems – der ideale MA entspricht der Anzahl der das Gewicht tragenden Seilstränge, was auch dem Geschwindigkeitsverhältnis entspricht – und gibt die erforderliche Kraft zum Halten oder Heben einer Last zurück, Kraft = Last/(n·Wirkungsgrad), die Länge des Seils, das gezogen werden muss (n mal die Hubhöhe) sowie die Arbeit rein und raus. Der Friction-Endpunkt modelliert einen realen Flaschenzug, bei dem jede Rolle etwas Spannung verliert: Der mechanische Vorteil wird zu MA = e·(1−eⁿ)/(1−e) für einen Wirkungsgrad pro Rolle e (≈0,96 für Gleitlager, ≈0,98 für Kugellager), sodass er den tatsächlichen MA, den Gesamtwirkungsgrad und die zusätzliche Kraft, die Reibung kostet, zurückgibt. Der Solve-Endpunkt nimmt zwei der Werte Last, Kraft und Anzahl der Seilstränge und gibt den dritten zurück – zum Beispiel, wie viele Stränge benötigt werden, damit eine bestimmte Person eine bestimmte Last heben kann, oder die schwerste Last, die eine Winde heben kann. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Rigging-, Hebe- und Flaschenzug-Design-Tools, Segel-, Kletter- und Theater-Rigging-Apps, Kran- und Windenauslegung sowie Physikunterricht. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die Mechanik von Flaschenzügen; für Hebel- und Momentengleichgewicht verwenden Sie eine Hebel-API und für Seil-um-Trommel-Reibung eine Capstan-API.
api.oanor.com/pulley-api
Bolt Torque API
Berechnungen zu Drehmoment, Vorspannung und Spannung von Schraubenverbindungen als API, lokal und deterministisch für ISO-Metrisch-Verbindungselemente berechnet. Der Drehmoment-Endpunkt wendet die Drehmoment-Vorspannungs-Beziehung T = K·D·F an – das Anzugsdrehmoment ist gleich dem Mutterfaktor mal dem Nenndurchmesser mal der Schraubenvorspannung – und löst in beide Richtungen: das Drehmoment, das für eine Zielvorspannung benötigt wird, oder die Vorspannung, die durch ein gegebenes Drehmoment erreicht wird, wobei der Mutterfaktor K den Schmierzustand erfasst (≈0,20 blank, 0,16 beschichtet, 0,12 geschmiert). Der Spannungsquerschnitt-Endpunkt berechnet den Spannungsquerschnitt aus der Gewindegeometrie, As = π/4·(d − 0,9382·P)² – der effektive Querschnitt, der die Last trägt – zusammen mit der Nennschaftfläche und, gegeben eine Streckgrenze oder Dehngrenze, die Streck- und Dehngrenzenlast der Schraube. Der Vorspannungs-Endpunkt setzt die Klemmkraft als Prozentsatz der Streckgrenzenlast (75 % ist das übliche Ziel für wiederverwendbare Verbindungen), F = (Prozent/100)·σproof·As, und gibt die resultierende Zugspannung und, mit einem Durchmesser und Mutterfaktor, das Anzugsdrehmoment zurück. Streckgrenzen für Schrauben der Güten 8.8, 10.9 und 12.9 sind dokumentiert. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Werkzeuge im Maschinenbau, Montage und Wartung, Drehmomentspezifikationserstellung, Verbindungselementauswahl und strukturelle Schraubenanwendungen sowie Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Schraubenanzugs- und Vorspannungsmechanik; für Gewindesteigungsgeometrie verwenden Sie eine Gewinde-API und für Lochkreismuster eine Lochkreis-API.
api.oanor.com/bolttorque-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für O-Ring-Dichtungs-API?
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Was kostet O-Ring-Dichtungs-API?
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Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/oring-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/oring-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/oring-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/oring-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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