Amperage from thickness
API · /welding-api
Schweißeinstellungen-API
Schweißeinstellungen und Verbrauchsmaterialberechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet – die Stromstärke-, Draht- und Gaswerte, die ein Schweißer oder Hersteller an der Maschine einstellt. (Für die Verbindungsfestigkeit gibt es eine separate Schweißfestigkeitsberechnung.) Der Stromstärke-Endpunkt liefert einen Startstrom aus der Materialdicke unter Verwendung der Faustregel für Baustahl von etwa einem Ampere pro 0,001 Zoll – eine Achtel-Zoll-Platte läuft also mit etwa 125 A, plus/minus zehn Prozent – und schlägt eine passende Elektroden- oder Drahtgröße vor. Der Abscheidungs-Endpunkt führt die MIG-Arithmetik exakt durch: Abscheidungsrate (lb/h) = Drahtvorschubgeschwindigkeit × Drahtgewicht pro Zoll × 60 × Wirkungsgrad, wobei Gewicht pro Zoll = (π/4 · d²) × 0,284 lb/in³ für Stahl, also 0,035-Zoll-Draht bei 300 in/min ergibt etwa 4,9 lb/h zugeführt, 4,8 abgeschieden bei 98 % – und aus einer Zielabscheidung werden die Lichtbogenzeit und die zu kaufenden Pfund Draht zurückgegeben. Der Gas-Endpunkt dimensioniert das Schutzgas: Gasverbrauch (ft³) = Durchfluss in CFH × Lichtbogenzeit in Stunden, und die Lichtbogenzeitdauer einer Flasche, also 35 CFH leert eine 80-ft³-Flasche in etwa 2,3 Stunden tatsächlicher Lichtbogenzeit. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Schweiß-, Metallverarbeitungs-, Fertigungs- und Werkstattverwaltungs-Apps, für Kostenkalkulations- und Verbrauchsplanungstools sowie für Schweißausbildungssoftware. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Maschineneinstellungen, nicht Verbindungsfestigkeit. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte.
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Weld Strength API
Schweißverbindungsberechnung als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Fillet-Endpunkt dimensioniert eine gleichschenklige Kehlnaht: Aus der Schenkelgröße, der Schweißnahtlänge und einer zulässigen Schubspannung werden die effektive Kehlnahtdicke (Schenkel ÷ √2), die effektive Fläche, die Tragfähigkeit und die Festigkeit pro Millimeter Schweißnaht zurückgegeben; wird anstelle einer Schenkelgröße eine Designkraft angegeben, werden die erforderliche Kehlnahtdicke und Schenkelgröße zurückgegeben, und wenn auch ein vorgegebener Schenkel übergeben wird, werden die Auslastung und die Angemessenheit der Schweißnaht gemeldet. Der Butt-Endpunkt behandelt eine voll durchgeschweißte Stumpfnaht (Groove-Naht), bei der die effektive Kehlnahtdicke der Blechdicke entspricht, und gibt die Fläche und Tragfähigkeit zurück. Der Throat-Endpunkt konvertiert zwischen Schenkel und Kehlnahtdicke – gleichschenklig (Kehlnahtdicke = Schenkel ÷ √2), ungleichschenklig (Kehlnahtdicke = a·b ÷ √(a²+b²)) und Kehlnahtdicke zurück zum Schenkel. Längen in Millimetern, Spannung in Megapascal und Kraft in Newton. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ein Schätzungshilfsmittel, keine normgerechte Auslegung – verwenden Sie die zulässige Spannung und Elektrode aus Ihrem geltenden Regelwerk (AISC, Eurocode). Ideal für Konstruktions- und Fertigungswerkzeuge, Schweißnahtauslegungs- und Schätzungs-Apps, Maker- und Metallbauprojekte sowie technische Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die Schweißnahtfestigkeitsbemessung; für das Anzugsmoment von Schrauben verwenden Sie eine Drehmoment-API und für das Gewicht des Stahls eine Metallgewicht-API.
api.oanor.com/weld-api
Sheet Metal API
Blechbiege-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Bend-Allowance-Endpunkt berechnet die Biegezugabe, den Biegeabzug und den Außenrückversatz für eine einzelne Biegung aus Materialdicke, Innenbiegeradius, Biegewinkel und K-Faktor: Die Biegezugabe ist BA = θ·(r + K·t), der Außenrückversatz ist OSSB = (r + t)·tan(θ/2) und der Biegeabzug ist BD = 2·OSSB − BA, wobei auch die neutrale Achsenposition angegeben wird. Der Flat-Length-Endpunkt berechnet die benötigte flache Zuschnittlänge: Aus einer Liste von Außenflanschlängen (Formlinien) oder zwei Flanschen oder einer Gesamtlänge wird der Biegeabzug für jede Biegung abgezogen. Der Kfactor-Endpunkt listet typische K-Faktoren nach Material auf – Aluminium etwa 0,33, Baustahl 0,44, Edelstahl 0,45 – und schätzt einen K-Faktor aus dem Verhältnis von Innenradius zu Dicke. Der K-Faktor kann direkt angegeben oder nach Material gewählt werden, und wenn der Innenradius weggelassen wird, wird standardmäßig die Dicke verwendet. Längen sind einheitenunabhängig – die Ausgabe entspricht der von Ihnen gelieferten Einheit. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Blech-CAD/CAM und Abkantwerkzeuge, Fertigungs- und Abwicklungs-Apps, Maker- und Prototyping-Projekte sowie Fertigungsrechner. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die Blechbiegeentwicklung; für das Gewicht des Zuschnitts verwenden Sie eine Metallgewicht-API.
api.oanor.com/sheetmetal-api
Metal Weight API
Metallbestandsgewicht und -kosten als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Gewichts-Endpunkt berechnet die Masse einer Länge Metallbestands aus seiner Form, Abmessungen und Material: Rundstange, Vierkantstange, Flachstange oder Platte, Blech, Sechskantstange, Rundrohr oder Rohr und Rechteckrohr (Kastenprofil). Er berechnet die Querschnittsfläche, multipliziert mit der Länge und der Materialdichte und gibt das Gewicht pro Stück und die Gesamtmenge für eine Stückzahl zurück – in Kilogramm, Pfund, Gramm und Tonnen – zusammen mit dem Volumen. Die Materialdichte wird aus einer integrierten Tabelle von Metallen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Blei, Zink, Titan, Nickel, Gold, Silber und mehr) abgerufen, oder Sie können eine explizite Dichte übergeben. Der Kosten-Endpunkt multipliziert dieses Gewicht mit einem Preis pro Kilogramm, Pfund oder Tonne, um die Materialkosten pro Stück und insgesamt zu ermitteln. Der Materialien-Endpunkt listet die Dichten auf. Abmessungen akzeptieren Millimeter, Zentimeter, Meter, Zoll oder Fuß. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Metallverarbeitung und Werkzeugmaschinen, Ingenieur- und CAD-Anwendungen, Schrott- und Bestandsangebote sowie Versandgewichtsschätzungen. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist das Gewicht von Metallbestand aus Geometrie und Dichte; für Balkenreaktionen und Durchbiegung verwenden Sie eine Balken-API und für aktuelle Metall-Spotpreise eine Rohstoff-API.
api.oanor.com/metalweight-api
OEE Manufacturing API
Overall Equipment Effectiveness (OEE) und Lean-Manufacturing-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Produktivitätskennzahl der Fabrikhalle hinter TPM und kontinuierlicher Verbesserung. Der oee-Endpoint nimmt die geplante Produktionszeit, Ausfallzeit, die Gesamt- und Gutstückzahlen sowie die ideale Zykluszeit (Sekunden pro Stück oder eine ideale Rate in Stücken pro Minute) entgegen und gibt die drei Faktoren sowie ihr Produkt zurück: Verfügbarkeit = Laufzeit / geplante Zeit, Leistung = ideale Zeit für die hergestellten Teile / Laufzeit, Qualität = Gut / Gesamt, und OEE = Verfügbarkeit × Leistung × Qualität – das Lehrbuchbeispiel einer 420-minütigen Schicht mit 47 Minuten Ausfall, 19.271 Teilen und 423 Ausschuss ergibt genau 74,79 % (88,81 % × 86,11 % × 97,80 %). Es zeigt auch die Ansicht der sechs großen Verluste: Verfügbarkeitsverlust, Leistungsverlust (Geschwindigkeit) in Teilen, Qualitätsverlust und die voll produktive Stückzahl. Der takt-Endpoint gibt die Taktzeit = verfügbare Zeit / Kundennachfrage (der Takt, den die Linie einhalten muss), die erforderliche Rate und – bei gegebener Zykluszeit oder einem Gesamtarbeitsinhalt – die Linienkapazität, Auslastung, ob sie die Nachfrage erfüllt und die Mindestanzahl an Arbeitsstationen mit der Linienabstimmungseffizienz. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Fertigungs-, Smart-Factory-, MES-, IoT-Dashboard- und Lean/TPM-Apps, Produktionslinienüberwachungs- und kontinuierliche Verbesserungswerkzeuge sowie industrielle Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 2 Compute-Endpoints. Dies ist OEE- und Takt-Mathematik; für Gerätezuverlässigkeit/MTBF verwenden Sie eine Zuverlässigkeits-API.
api.oanor.com/oee-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Schweißeinstellungen-API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Schweißeinstellungen-API?
Was kostet Schweißeinstellungen-API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ist Schweißeinstellungen-API DSGVO-konform?
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/welding-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/welding-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/welding-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/welding-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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