Sloped roof area
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Roof Pitch API
Dachneigung als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Pitch-Endpunkt konvertiert frei zwischen den drei Arten, wie das Handwerk eine Dachneigung beschreibt – die Neigung als Steigung pro 12 der Grundlinie (die X:12-Notation), den Winkel in Grad und die Steigung als Prozentsatz – unter Verwendung von Winkel = atan(Steigung/12); ein 6:12-Dach hat 26,57° und eine 50 % Steigung, und er gibt auch den Neigungsmultiplikator √(1 + tan²) zurück, der eine flache Grundrisslänge in die tatsächliche Länge entlang der Neigung skaliert. Der Sparren-Endpunkt berechnet die gemeinsame Sparrenlänge aus dem horizontalen Grundabstand und der Neigung, Sparren = √(Grund² + Steigung²) mit Steigung = Grund·tan(Winkel), und fügt die Länge eines optionalen horizontalen Überhangs entlang der Neigung hinzu – ein Grundabstand von 12 Einheiten bei 6:12 benötigt einen 13,42-Einheiten-Sparren. Der Flächen-Endpunkt wandelt eine flache Gebäudegrundfläche in die tatsächliche geneigte Dachfläche um, Grundfläche / cos(Winkel), die Zahl, die Sie benötigen, um Schindeln, Membran oder Unterlage zu bestellen; eine 100 m² große Grundfläche unter einem 6:12-Dach beträgt etwa 111,8 m². Längen sind einheitenunabhängig – verwenden Sie eine konsistente Einheit. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Dachdecker, Bauwesen, Auftragnehmerschätzung, Heimwerker, Solarinstallations- und Architektur-App-Entwickler, Abnahme- und Materialbestellwerkzeuge sowie Branchensoftware. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist dachspezifische Geometrie; für eine allgemeine Steigung oder Neigung verwenden Sie eine Slope-API.
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Roofing Calculator API
Dachgeometrie als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Pitch-Endpunkt konvertiert eine Dachneigung zwischen jeder gängigen Form – Steigung-über-Lauf (wie 6:12), den Winkel in Grad, die prozentuale Steigung und den Steigungsmultiplikator (der Faktor, der einen flachen Grundriss in die tatsächliche geneigte Fläche umwandelt). Der Rafter-Endpunkt berechnet die Sparrenlänge aus dem horizontalen Lauf und der Neigung – also die Hypotenuse √(Lauf² + Steigung²) – mit einem optionalen Überhang, der entlang der Neigung projiziert wird. Der Area-Endpunkt berechnet die tatsächliche geneigte Dachfläche aus dem Gebäudegrundriss (direkt eingegeben oder als Länge × Breite) und der Neigung, fügt einen Verschnittzuschlag hinzu und gibt die Anzahl der US-Dachquadrate und benötigten Schindelbündel an. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Längen sind einheitenunabhängig – verwenden Sie konsistente Einheiten – während die Quadrat- und Bündelzahlen US-Dachquadrate von 100 Quadratfuß annehmen, geben Sie den Grundriss daher in Quadratfuß dafür ein. Ideal für Dachdecker und Kalkulatoren, Bau- und Heimwerker-Tools, Solarinstallationsplanung und Angebotssoftware. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Dachgeometrie; für Farben, Fliesen, Beton und Ziegelmengen verwenden Sie eine Baukalkulations-API.
api.oanor.com/roofing-api
Snow Load API
Dachschneelast-Berechnungen als API, lokal und deterministisch nach der ASCE-7-Methode berechnet. Der Roof-Endpunkt wandelt eine Bodenschneelast in die bemessungsrelevante Dachschneelast um: Die Flachdachlast ist pf = 0,7 · Ce · Ct · Is · pg unter Verwendung der Expositions-, thermischen und Bedeutungsfaktoren, und die Schrägdachlast ist ps = Cs · pf, wobei der Neigungsfaktor Cs der Kurve für warme Dächer (1,0 bis 30°, linear fallend auf 0 bei 70°) oder einem von Ihnen angegebenen Wert folgt. Es gibt jede Last in Kilopascal, Pascal, Pfund pro Quadratfuß und Kilogramm pro Quadratmeter an und – wenn Sie eine Dachfläche angeben – die Gesamtlast in Kilonewton, Kilogramm, Tonnen und Pfund. Der Depth-Endpunkt wandelt eine gemessene Schneetiefe und eine Dichte (direkt oder nach Schneetyp, von frisch ~100 bis Eis ~917 kg/m³) in eine Last um. Der Convert-Endpunkt wandelt eine Schneelast zwischen kPa, psf, kg/m², Pa und psi um. Tiefen akzeptieren Millimeter, Zentimeter, Meter, Zoll oder Fuß. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ein technisches Hilfsmittel, keine bauaufsichtlich geprüfte Bemessung – immer mit einem qualifizierten Ingenieur gegen die geltende örtliche Norm bestätigen. Ideal für Struktur- und Dachdeckungswerkzeuge, Bauvorschriften- und Genehmigungs-Apps, Solarinstallations- und Carport-Planer sowie Winterrisiko-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Dachschneelast-Technik; für Dachneigung und -geometrie verwenden Sie eine Dach-API und für Auflagerreaktionen eine Balken-API.
api.oanor.com/snowload-api
ADA Ramp API
ADA-Rollstuhlrampen-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Lauf-, Landungs- und Steigungswerte, mit denen ein Bauunternehmer oder Barrierefreiheitsplaner eine Rampe dimensioniert. Die ADA-Regel legt 1 Zoll Steigung pro 12 Zoll Lauf fest, eine maximale Steigung von 8,33 %, sodass der Rampen-Endpunkt eine Steigung in die Rampe umwandelt: Lauf = Steigung × 12 (oder × 16 / × 20 für eine sanftere Neigung, wenn Platz vorhanden ist), plus die ebenen Landungen, die der Code vorschreibt – eine 5-Fuß-Landung oben und unten und eine weitere zwischen den Läufen, wenn die Steigung 30 Zoll überschreitet – sowie die Gesamtlänge von Ende zu Ende, sodass eine 24-Zoll-Steigung einen 24-Fuß-Lauf und insgesamt 34 Fuß benötigt, während eine 36-Zoll-Steigung in zwei Läufe mit einer Zwischenlandung für 51 Fuß aufgeteilt wird. Der Fit-Endpunkt beantwortet die reale Frage: Passt eine Rampe für diese Steigung in den vorhandenen Lauf? Er gibt den minimalen Lauf zurück, den eine ADA 1:12-Rampe benötigt, ob Ihr Platz ausreicht, und die tatsächliche Steigung, die Sie erhalten würden, wenn Sie sie erzwingen – und kennzeichnet, wenn diese 8,33 % überschreitet und Sie eine Kehre oder eine geringere Steigung benötigen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Bau-, Barrierefreiheits-, Hausumbau- und Auftragnehmer-App-Entwickler, Rampenschätz- und Code-Prüf-Tools sowie Bausoftware. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Überprüfen Sie gegen aktuelle ADA- und lokale Vorschriften. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte.
api.oanor.com/adaramp-api
Deck Builder API
Deck-Building-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Anzahl an Brettern, Balken und Befestigungselementen, die ein Hausbesitzer oder Bauunternehmer benötigt, um eine rechteckige Terrasse zu materialisieren. Der Boards-Endpunkt verwandelt die Terrassengröße in eine echte Einkaufsliste: Reihen = Terrassenbreite ÷ (Brettbreite + Lücke), aufgerundet, also benötigt eine 16 ft × 12 ft Terrasse mit einer 5,5-Zoll-Brettfläche (ein 5/4×6) und einer 1/8-Zoll-Lücke 26 Reihen; Bretter verlaufen in der Länge, jede Reihe benötigt ein 16-ft-Brett, und ein 10 % Verschnittzuschlag ergibt 29 Bretter plus die laufenden Meter und die Terrassenfläche. Der Joists-Endpunkt rahmt es ein: Balken werden entlang der Länge verteilt, also Anzahl = ⌊Länge ÷ Abstand⌋ + 1 – dreizehn Balken im 16-Zoll-Abstand (siebzehn im 12-Zoll-Abstand für stärkere oder diagonale Dielen), jeder spannt über die Breite, plus zwei Randbalken und ein Schwellbalken als gesamte Rahmenlaufmeter. Der Fasteners-Endpunkt zählt die Schrauben: Jede Dielenreihe kreuzt jeden Balken einmal und wird dort mit zwei sichtbaren Schrauben befestigt, also benötigt eine 16×12 Terrasse 26 × 13 × 2 = 676 Schrauben, etwa 744 mit Verschnitt – oder einen verdeckten Clip pro Kreuzung. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Bau-, Auftragnehmer-, Heimwerker-, Baustoff- und Renovierungs-App-Entwickler, Terrassenschätzer- und Mengenermittlungstools sowie Holzlagerrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. US-Einheiten (Fuß/Zoll). Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Rechteckige Terrassen; für Innenbodenfläche eine Flooring-API verwenden.
api.oanor.com/deck-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Roof Pitch API?
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curl https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/roofpitch-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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