Standing water in a casing
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Water Well API
Wasserbrunnen-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Verrohrungs-, Ergiebigkeits- und Pumpeneinstellungszahlen, mit denen ein Brunnenbohrer, Pumpeninstallateur oder ländlicher Hausbesitzer arbeitet. Der Casing-Volume-Endpunkt gibt das stehende Wasser in einem Brunnen an: Gallonen pro Fuß = π/4 · Durchmesser² × 12 ÷ 231 (etwa 1,47 gal/ft für eine 6-Zoll-Verrohrung, 0,65 für eine 4-Zoll) mal der Wassersäule, also 100 Fuß Wasser in einer 6-Zoll-Verrohrung enthalten etwa 147 Gallonen – die benötigte Menge, um einige Brunnenvolumen vor der Probenahme zu spülen oder eine Schockchlorung zu dosieren. Der Specific-Capacity-Endpunkt wandelt einen Absenkungstest um, wie frei der Brunnen Wasser abgibt: spezifische Kapazität = Pumpenrate ÷ Absenkung (gpm pro Fuß), und die prognostizierte Ergiebigkeit ≈ das mal der verfügbaren Absenkung – 15 GPM bei 20 Fuß Absenkung sind 0,75 gpm/ft und etwa 45 GPM bei 60 Fuß. Der Pump-Setting-Endpunkt gibt die Tiefe an, um die Pumpe zu hängen: statischer Wasserstand + Absenkung + Eintauchtiefe (typischerweise 10–20 Fuß), damit sie nie Lufteinschlüsse bekommt, wenn der Wasserstand absinkt, mit einer Überprüfung gegen die Brunnentiefe. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Brunnenbohr- und Pumpeninstallations-Apps, ländliche Wasser- und Hausbesitzer-Tools, hydrogeologische Rechner und Handwerkshilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – mit einem echten Absenkungstest verifizieren. Für Pumpenleistung/Förderhöhe eine Pumpen-API verwenden; für Brunnenchlorierung eine Poolchemie-API.
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Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Pump Power API
Pumpenleistung, Förderhöhe und Affinitätsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Leistungs-Endpoint berechnet die benötigte Leistung einer Pumpe aus Durchflussrate, Förderhöhe, Fluiddichte und Wirkungsgrad: Die hydraulische (Wasser-)Leistung ist ρ·g·Q·H, die Wellenleistung (Bremsleistung) ist dieser Wert geteilt durch den Pumpenwirkungsgrad, und ein optionaler Motorwirkungsgrad ergibt die elektrische Eingangsleistung – alle angegeben in Watt, Kilowatt und PS. Durchfluss akzeptiert Liter pro Sekunde oder Minute, Kubikmeter pro Stunde oder Sekunde und US-Gallonen pro Minute; Förderhöhe akzeptiert Meter oder Fuß; und das Fluid kann Wasser, Meerwasser, Öl, Diesel und mehr sein, oder eine benutzerdefinierte Dichte. Der Förderhöhen-Endpoint konvertiert zwischen Druck und Förderhöhe des Fluids, H = P/(ρ·g), in beide Richtungen, über Pascal, kPa, bar, psi und Atmosphären. Der Affinitäts-Endpoint wendet die Pumpenaffinitätsgesetze an – Durchfluss skaliert mit der Drehzahl, Förderhöhe mit dem Quadrat der Drehzahl und Leistung mit der dritten Potenz der Drehzahl – um den neuen Betriebspunkt vorherzusagen, wenn Sie die Pumpendrehzahl ändern oder den Laufraddurchmesser kürzen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Sanitär- und HLK-Werkzeuge, Verfahrens- und Wasseraufbereitungstechnik, Bewässerungs- und Poolpumpen-Apps sowie Energieeffizienzrechner. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpoints. Dies ist Pumpenleistungs- und Förderhöhenmathematik; für Durchflussrate aus Rohrdurchmesser und Geschwindigkeit verwenden Sie eine Rohrströmungs-API und für offene Gerinne eine Manning-API.
api.oanor.com/pump-api
RC Servo & PWM API
RC-Servo- und PWM-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Pulsweiten-, Winkel- und Tastverhältniszahlen, mit denen ein Robotik-, RC- oder Embedded-Entwickler ein Servo ansteuert. Der Winkel-Endpunkt wandelt eine Pulsweite in den Servowinkel um: Ein Hobby-Servo liest die Breite des Pulses (nicht das Tastverhältnis), daher wird der Standardbereich 1000–2000 µs linear über den Verfahrweg abgebildet, wobei 1500 µs der Mitte entsprechen – Winkel = (Puls − Min) ÷ (Min-zu-Max-Spanne) × Verfahrweg – und es wird gemeldet, wenn ein Puls mehr als den konfigurierten Bereich anfordert, damit Sie das Servo nicht in seine mechanischen Anschläge fahren. Der Puls-Endpunkt arbeitet in die andere Richtung und liefert die Pulsweite, die ein Mikrocontroller für einen Zielwinkel schreiben sollte (90° entspricht 1500 µs bei einem 1000–2000 µs / 180° Servo), genau das, was eine Arduino-ähnliche Servobibliothek intern berechnet. Der Duty-Endpunkt wandelt einen Puls und eine Aktualisierungsfrequenz in die PWM-Periode und das Tastverhältnis um: Ein 50-Hz-Servorahmen ist 20 ms lang, daher beträgt ein 1500-µs-Puls nur 7,5 % Tastverhältnis – der Wert, den ein Timer-Peripheriegerät benötigt – und schnellere Rahmen für digitale Servos oder Multirotor-ESCs (z. B. 333 Hz) ändern dies. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Robotik- und RC-Firmware, Mikrocontroller- und Embedded-Tools, Drohnen- und Animatronik-Projekte sowie Maker-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. 3 Compute-Endpunkte. Für Schrittschritt-pro-mm verwenden Sie eine Schrittmotor-API.
api.oanor.com/servo-api
Air-Fuel Ratio API
Luft-Kraftstoff-Verhältnis- und Lambda-Berechnungen für die Motorabstimmung als API, lokal und deterministisch berechnet – die Lambda-, AFR- und Gemischzahlen, mit denen ein Tuner, ECU-Entwickler oder Motorsport-Ingenieur die Kraftstoffzumessung einstellt. Der Lambda-Endpunkt wandelt ein gemessenes Luft-Kraftstoff-Verhältnis in Lambda um (das AFR geteilt durch das stöchiometrische AFR des Kraftstoffs – 14,7 für Benzin) und das Äquivalenzverhältnis φ = 1/Lambda, klassifiziert das Gemisch als fett, stöchiometrisch oder mager: Ein Benzin-AFR von 13,0 ist Lambda 0,88, ein 11,6 % fettes Gemisch, wie es bei Vollgas für Leistung und eine kühlere, sicherere Verbrennung verwendet wird. Der AFR-Endpunkt funktioniert umgekehrt – wählen Sie ein Ziel-Lambda und er gibt das AFR aus, das die Breitbandsonde anzeigen sollte – und da die AFR-Zahl kraftstoffspezifisch ist (das stöchiometrische AFR von E85 beträgt etwa 9,8, nicht 14,7) arbeitet er immer mit dem richtigen Kraftstoff, weshalb Profis beim Wechsel des Kraftstoffs in Lambda abstimmen. Der Gemisch-Endpunkt verbindet die Luft, die der Motor ansaugt, mit dem Kraftstoff, den die Einspritzdüsen hinzufügen müssen: Geben Sie eine Luftmasse und ein Ziel-Lambda an, und er gibt die Kraftstoffmasse zurück (oder umgekehrt), das Herzstück der ECU-Kraftstoffzumessung basierend auf gemessenem Luftdurchsatz. Integrierte stöchiometrische Verhältnisse für Benzin, E10, E85, Ethanol, Methanol, Diesel, LPG, Propan, Methan/CNG und Wasserstoff, oder geben Sie eigene an. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Motorabstimmungs- und Prüfstandswerkzeuge, ECU- und Standalone-Management-Apps, Motorsport- und Datenaufzeichnungs-Dienstprogramme. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. 3 Compute-Endpunkte. Für Hubraum und Leistung verwenden Sie eine Engine-API; für chemische Reaktionsstöchiometrie eine Stöchiometrie-API.
api.oanor.com/airfuel-api
Sonar & Underwater Sound API
Unterwasserschall- und Sonar-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Geschwindigkeits-, Absorptions- und Entfernungszahlen, mit denen ein Schiffsingenieur, Sonarentwickler oder Ozeanograph arbeitet. Der Schallgeschwindigkeits-Endpunkt liefert die Schallgeschwindigkeit im Meerwasser aus der Mackenzie-Neun-Term-Gleichung: etwa 1.500 m/s – weit schneller als in Luft – steigend mit Temperatur, Salzgehalt und Tiefe, sodass ein Profil von 25 °C, 35 ppt bei 1.000 m 1.550,7 m/s ergibt. Da die Geschwindigkeit mit der Tiefe variiert, biegen sich Schallstrahlen und bilden den SOFAR-Kanal, der Walgesänge und Signale über ganze Ozeane trägt. Der Absorptions-Endpunkt liefert Thorp's Schallabsorptionskoeffizienten in dB pro km gegen die Frequenz, mit dem Verlust über einen Pfad: Meerwasser verschluckt hohe Frequenzen schnell, weshalb Langstreckensonar und Walrufe tief sind, während hochfrequentes Sonar nur auf kurze Distanz scharfe Bilder liefert. Der Echo-Entfernungs-Endpunkt wandelt die Zwei-Wege-Laufzeit eines Echolots oder Sonars in die Entfernung oder Tiefe um – Entfernung = Schallgeschwindigkeit × Zeit ÷ 2 – sodass ein einsekündiger Rundlauf bei 1.500 m/s ein Ziel 750 m entfernt ergibt, dessen Genauigkeit auf der angenommenen Schallgeschwindigkeit beruht. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Sonar- und Hydrophon-Werkzeuge, Vermessungs- und Bathymetrie-Apps, ozeanakustische Forschung und AUV/ROV-Navigationshilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Standardgleichungsschätzungen über ihre gültigen Bereiche. 3 Compute-Endpunkte. Für die Schallgeschwindigkeit in Luft und Mach verwenden Sie eine Mach-Zahl-API; für Dezibel eine Schallpegel-API.
api.oanor.com/sonar-api
Häufig gestellte Fragen
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Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/wellpump-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/wellpump-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/wellpump-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/wellpump-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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