Bearing capacity at the plate
API · /rivet-api
API Riveted Joint
Μαθηματικά αντοχής αρμών με πριτσίνια ως API, υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά — οι αριθμοί διάτμησης, πίεσης και αριθμού πριτσινιών που ελέγχει ένας κατασκευαστής δομικών, λαμαρίνας ή αεροσκαφών σε μια πριτσινωτή σύνδεση. Το τελικό σημείο shear-capacity δίνει το φορτίο που μεταφέρει μια ομάδα πριτσινιών μέσω των στελεχών τους = η επιφάνεια του πριτσινιού (π/4·d²) × η αντοχή σε διάτμηση × ο αριθμός των πριτσινιών × τα επίπεδα διάτμησης — ένα πριτσίνι σε μονή διάτμηση κόβεται σε ένα επίπεδο, σε διπλή διάτμηση (η κεντρική πλάκα ενός αρμού πισινής με πλάκες κάλυψης) σε δύο, οπότε μεταφέρει διπλάσιο φορτίο. Το τελικό σημείο bearing-capacity δίνει το φορτίο που μπορούν να πιέσουν τα πριτσίνια στις πλευρές των οπών τους πριν συνθλιβεί η πλάκα = η προβαλλόμενη επιφάνεια επαφής (διάμετρος × πάχος πλάκας) × η αντοχή σε πίεση × ο αριθμός των πριτσινιών· οι λεπτές πλάκες αστοχούν σε πίεση πολύ πριν διατμηθεί το πριτσίνι, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ελέγχονται και τα δύο — η αντοχή του αρμού είναι η μικρότερη από τις δύο. Το τελικό σημείο rivets-required το αντιστρέφει: τα πριτσίνια που χρειάζονται για ένα φορτίο σχεδιασμού = το φορτίο ÷ το επιτρεπόμενο φορτίο ανά πριτσίνι (επιφάνεια × επιτρεπόμενη διάτμηση × επίπεδα), στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω σε ακέραιο πριτσίνι, χρησιμοποιώντας την ενεργό διάτμηση (αντοχή ÷ συντελεστής ασφαλείας) όχι την ακατέργαστη τιμή. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, οπότε είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για εκτιμήσεις δομικών και λαμαρίνας, εργαλεία μηχανολογικού σχεδιασμού και συνδετήρων, και μηχανικούς υπολογιστές. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσος. Μόνο διάτμηση στελέχους και πίεση — επιβεβαιώνει επίσης το σχίσιμο άκρης και το ελάχιστο βήμα. 3 τελικά σημεία υπολογισμού. Για προφόρτιση μπουλονιού και ροπή χρησιμοποιήστε ένα API bolt-torque· για γεωμετρία σπειρώματος ένα thread API· για συγκολλημένες αρθρώσεις ένα welding API.
Υγεία API
υγιής- Χρόνος λειτουργίας
- 100.00%
- Ανιχνευτές διακομιστή · 24 ώρες
- Μέση καθυστέρηση
- 80 ms
- Ανιχνευτές διακομιστή · 24 ώρες
- Συνδρομητές
- 4,075
- ενεργός
- Σύνολο κλήσεων
- 0
- τις τελευταίες 7 ημέρες
Τιμολόγηση
Επιλέξτε μια βαθμίδα — χρεώνεται μηνιαία, ακυρώστε ανά πάσα στιγμή.
Free
Δωρεάν
- 6,400 κλήσεις / μήνα
- 2 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 6.400 κλήσεις/μήνα
- 2 req/sec
- Απαιτείται διάτμηση + έδραση + πριτσίνια
- Χωρίς πιστωτική κάρτα
Starter
€8.50 /μήνας
- 61,000 κλήσεις / μήνα
- 6 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 61.000 κλήσεις/μήνα
- 6 req/sec
- Μονή & διπλή διάτμηση, έλεγχος έδρασης
- Υποστήριξη μέσω email
Pro
€28.80 /μήνας
- 255,000 κλήσεις / μήνα
- 15 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 255.000 κλήσεις/μήνα
- 15 req/sec
- Σωληνώσεις εκτίμησης & σχεδιασμού
- Υποστήριξη προτεραιότητας
Mega
€88.00 /μήνας
- 1,180,000 κλήσεις / μήνα
- 40 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 1.180.000 κλήσεις/μήνα
- 40 req/sec
- Κλίμακα πλατφόρμας και καταλόγου
- Αποκλειστικό SLA
Κατασκευάστηκε από
Σχετικό API
Άλλο API με επικαλυπτόμενες ετικέτες.
Υπολογιστής Ράβδων Οπλισμού API
Μαθηματικά οπλισμού χάλυβα (ράβδοι) ως API, υπολογισμένα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το endpoint εμβαδού υπολογίζει τη διατομή μιας ράβδου οπλισμού, a = π/4·d², τη μάζα ανά μέτρο (a·7850/1e6, πυκνότητα χάλυβα ρ = 7850 kg/m³), το συνολικό εμβαδόν και μάζα για έναν αριθμό ράβδων, και — δοθέντος ενός απαιτούμενου εμβαδού χάλυβα — τον αριθμό των ράβδων που χρειάζονται και το εμβαδόν που παρέχεται. Το endpoint απόστασης τοποθετεί ράβδους σε μια διατομή: από το πλάτος, την επικάλυψη, τη διάμετρο της ράβδου και είτε μια απόσταση κέντρο-προς-κέντρο είτε έναν αριθμό ράβδων, επιστρέφει το άλλο, n = floor((πλάτος − 2·επικάλυψη − d)/απόσταση) + 1, το συνολικό εμβαδόν χάλυβα και το εμβαδόν ανά μέτρο πλάτους. Το endpoint λόγου υπολογίζει τον λόγο οπλισμού ρ = As/(b·d) μιας διατομής από το εμβαδόν χάλυβα (ή τις ράβδους) και το πλάτος διατομής και το ενεργό βάθος, ως κλάσμα και ποσοστό, τον μοναδικό αριθμό που καθορίζει αν μια δοκός είναι υπο- ή υπεροπλισμένη. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για εργαλεία δομικής μηχανικής και επιτόπιας μηχανικής, λεπτομέρειες οπλισμένου σκυροδέματος, προγράμματα κάμψης ράβδων και ποσοτική εκτίμηση χάλυβα, και εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσος. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints. Πρόκειται για γεωμετρία και ποσότητες ράβδων οπλισμού· για αναλογίες μίγματος σκυροδέματος χρησιμοποιήστε ένα API σκυροδέματος.
api.oanor.com/rebar-api
API Φορτίου Ανέμου
Μαθηματικά δομικού φορτίου ανέμου ως API, υπολογιζόμενα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το τελικό σημείο πίεσης υπολογίζει τη δυναμική πίεση του ανέμου, q = ½·ρ·v², από την ταχύτητα του ανέμου και την πυκνότητα του αέρα — την πίεση που ασκεί ο άνεμος όταν σταματά σε μια επιφάνεια — και επίσης λύνει την ταχύτητα του ανέμου από μια δεδομένη πίεση, αναφέροντας την ταχύτητα σε m/s, km/h και mph. Το τελικό σημείο δύναμης υπολογίζει τη δύναμη του ανέμου σε μια επιφάνεια, F = q·Cf·A, από την πίεση ταχύτητας (ή ταχύτητα ανέμου), την εκτεθειμένη επιφάνεια και έναν συντελεστή δύναμης (≈1.3 για τοίχο κτιρίου, ≈1.2 για επίπεδη πλάκα), και — δεδομένου ενός ύψους — τη ροπή ανατροπής ως προς τη βάση. Το τελικό σημείο beaufort μετατρέπει μεταξύ ταχύτητας ανέμου και κλίμακας Beaufort χρησιμοποιώντας v = 0.836·B^1.5, επιστρέφοντας τον αριθμό Beaufort, την τυπική περιγραφή από άπνοια έως δύναμη τυφώνα και την αντίστοιχη πίεση. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για εργαλεία δομικής μηχανικής και πρόσοψης, πινακίδες, ηλιακές συστοιχίες, σκαλωσιές και προσωρινές κατασκευές, εφαρμογές ιστιοπλοΐας και μετεωρολογίας, και εκπαίδευση μηχανικών. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία. Αυτό είναι δομική πίεση και δύναμη ανέμου· για ενέργεια ανεμογεννήτριας χρησιμοποιήστε ένα API ανεμογεννήτριας.
api.oanor.com/windload-api
API Λυγισμού Στήλης
Λυγισμός στήλης Euler ως API, υπολογιζόμενος τοπικά και ντετερμινιστικά. Το τελικό σημείο κρίσιμου φορτίου υπολογίζει το κρίσιμο φορτίο λυγισμού Euler μιας λεπτής στήλης, Pcr = π²·E·I / (K·L)², από το μέτρο ελαστικότητας Young, τη ροπή αδράνειας δεύτερης τάξης, το μήκος και τις συνθήκες άκρων — αμφιαρθρωτή (K=1), αμφίπακτη (K=0.5), πάκτωση-άρθρωση (K≈0.7) ή πάκτωση-ελεύθερη / πρόβολος (K=2), ή έναν προσαρμοσμένο συντελεστή ενεργού μήκους — και, δεδομένης της διατομής, επίσης την ακτίνα αδράνειας, τον λόγο λυγηρότητας και την κρίσιμη τάση λυγισμού. Το τελικό σημείο διατομής επιστρέφει το εμβαδόν, τη ροπή αδράνειας δεύτερης τάξης ως προς και τους δύο άξονες και την ακτίνα αδράνειας για έναν συμπαγή κύκλο, έναν κοίλο κύκλο ή σωλήνα, ή ένα ορθογώνιο, και επισημαίνει την τιμή του ασθενούς άξονα που καθορίζει τον λυγισμό. Το τελικό σημείο λυγηρότητας υπολογίζει τον λόγο λυγηρότητας λ = K·L/r και, δεδομένων του μέτρου και της τάσης διαρροής, τη μεταβατική λυγηρότητα λ1 = π·√(2E/σy) που διαχωρίζει τις μακριές στήλες Euler από τις κοντές και ενδιάμεσες, ταξινομεί τη στήλη και επιστρέφει τόσο την κρίσιμη τάση Euler όσο και την κρίσιμη τάση J.B. Johnson. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για εργαλεία δομικής, μηχανολογικής και αεροδιαστημικής μηχανικής, σχεδιασμό αντηρίδων και πλαισίων, εφαρμογές σχεδιασμού μηχανών και ανάλυσης ευστάθειας, και εκπαίδευση μηχανικών. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσος. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία. Αυτό είναι λυγισμός και ευστάθεια στήλης· για κάμψη δοκού, διάτμηση και παραμόρφωση χρησιμοποιήστε ένα API στατικής δοκού.
api.oanor.com/buckling-api
API Τάσεων Κύκλου Mohr
Ο κύκλος του Mohr και ο μετασχηματισμός 2D (επίπεδης) τάσης ως API, υπολογιζόμενος τοπικά και ντετερμινιστικά. Το κύριο τελικό σημείο λαμβάνει μια κατάσταση επίπεδης τάσης — τις κανονικές τάσεις σx και σy και τη διατμητική τάση τxy — και επιστρέφει τις κύριες τάσεις σ1 και σ2 = (σx+σy)/2 ± √(((σx−σy)/2)² + τxy²), τη μέγιστη εντός επιπέδου διατμητική τάση, τον προσανατολισμό των κύριων επιπέδων και των επιπέδων μέγιστης διάτμησης, το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου Mohr, και τις ισοδύναμες τάσεις von Mises και Tresca (θεωρώντας επίπεδη τάση με την τρίτη κύρια τάση σ3 = 0). Το τελικό σημείο μετασχηματισμού περιστρέφει την κατάσταση τάσης σε ένα επίπεδο υπό οποιαδήποτε γωνία θ, επιστρέφοντας σx', σy' και τx'y' χρησιμοποιώντας τις τυπικές εξισώσεις μετασχηματισμού, και επιβεβαιώνει την αναλλοίωτη ποσότητα σx+σy. Το τελικό σημείο ασφάλειας υπολογίζει τον συντελεστή ασφάλειας έναντι της αντοχής διαρροής ενός υλικού είτε υπό το κριτήριο von Mises (ενέργεια παραμόρφωσης) είτε Tresca (μέγιστη διάτμηση), από μια πλήρη κατάσταση τάσης ή απευθείας από κύριες τάσεις. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για εργαλεία μηχανολογίας, δομικής και αεροδιαστημικής μηχανικής, προ- και μετα-επεξεργασία πεπερασμένων στοιχείων, εφαρμογές σχεδιασμού μηχανών και ανάλυσης τάσεων, και εκπαίδευση μηχανικών. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου μέρους, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία. Αυτή είναι ανάλυση κατάστασης τάσης· για διαστασιολόγηση λαιμού συγκόλλησης φιλέτου χρησιμοποιήστε ένα API συγκόλλησης και για ρυθμούς ελικοειδών ελατηρίων χρησιμοποιήστε ένα API ελατηρίου.
api.oanor.com/mohr-api
Συχνές ερωτήσεις
Γρήγορες απαντήσεις για τιμές, ποσοστώσεις και ενσωμάτωση.
Πώς αποκτώ ένα κλειδί API για το API Riveted Joint;
Ποιο είναι το όριο ρυθμού του API Riveted Joint;
Πόσο κοστίζει το API Riveted Joint;
Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου ανά πάσα στιγμή;
Είναι το API Riveted Joint συμβατό με τον GDPR;
Επιλέξτε ένα τελικό σημείο από τη λίστα στα αριστερά για να δείτε τις λεπτομέρειες και δοκιμάστε το.
Αποσπάσματα κώδικα
Εγγραφείτε για να λάβετε ένα API key και, στη συνέχεια, καλέστε οποιαδήποτε διαδρομή κάτω από το slug σας.
curl https://api.oanor.com/rivet-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/rivet-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/rivet-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/rivet-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
Αξιολογήσεις
Συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε.
Δεν υπάρχουν ακόμη κριτικές.
Συζήτηση
Κάνε ερωτήσεις, μοιράσου συμβουλές, πάρε απαντήσεις από τον πάροχο και άλλους προγραμματιστές. Δημόσιο — όλοι μπορούν να διαβάσουν.
Συνδέσου για να γράψεις ή να απαντήσεις.
ΣύνδεσηΝέα συζήτηση
·
-
Απάντηση παρόχου
🔒 Η συζήτηση είναι κλειδωμένη — δεν επιτρέπονται νέες απαντήσεις.
-
·
- Δεν υπάρχουν συζητήσεις — ξεκίνα την πρώτη.
Υποστήριξη
Ιδιωτική υποστήριξη 1:1 με τον πάροχο — χρέωση, ενσωμάτωση, λογαριασμός. Μόνο εσύ και η ομάδα του παρόχου βλέπετε αυτά τα threads.
Συνδέσου για να ανοίξεις ticket υποστήριξης.
ΣύνδεσηΆνοιγμα νέου ticket
Περιέγραψε με τι χρειάζεσαι βοήθεια. Η ομάδα λαμβάνει email και απαντά στη σελίδα του ticket.
-
·
Επείγουσα - Δεν υπάρχουν tickets για αυτό το API.