Coggan FTP power zones
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API de rendimiento ciclista
Matemáticas de rendimiento ciclista como API. El endpoint de potencia estima la potencia en vatios necesaria para pedalear a una velocidad dada en una pendiente determinada, a partir de un modelo físico — resistencia a la rodadura, gravedad en la subida y arrastre aerodinámico — con valores predeterminados sensatos que puedes anular (coeficiente de resistencia a la rodadura, área de arrastre CdA, densidad del aire, eficiencia del tren motriz y viento en contra), y desglosa la potencia en sus componentes de rodadura, gravedad y aerodinámica, además de vatios por kilogramo. El endpoint ftp-zones convierte una Potencia Funcional Umbral en las siete zonas de entrenamiento de Coggan, desde recuperación activa hasta potencia neuromuscular, como rangos de vatios. El endpoint vam calcula el VAM — metros de ascenso vertical por hora, la métrica de velocidad de escalada — ya sea a partir de la elevación ganada y el tiempo, o de la velocidad y la pendiente. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de ciclismo y entrenamiento, ciclocomputadores y herramientas de potenciómetros, entrenamiento, y análisis de rutas y ascensos. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Esto son matemáticas de ciclismo; para ritmo de carrera usa una API de ritmo y para zonas de frecuencia cardíaca de entrenamiento usa una API de frecuencia cardíaca.
salud API
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Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Longitud de Radios y Ruedas
Matemáticas de construcción de ruedas de bicicleta como una API, calculadas local y determinísticamente: las cifras de longitud de radios y tensión con las que un constructor de ruedas arma una rueda. El endpoint de radios ejecuta la fórmula clásica de longitud de radios a partir de la geometría del buje y la llanta: L = √(R² + r² + f² − 2·R·r·cos θ) − agujero ÷ 2, donde R es la mitad del diámetro efectivo de la llanta (ERD), r es la mitad del diámetro de la brida del buje, f es el desplazamiento del centro a la brida y θ = cruces × 720° ÷ radios — así que una llanta de 602 mm ERD en una brida de 45 mm con un desplazamiento de 35 mm, 32 radios trenzados en 3 cruces (un ángulo de cruce de 67.5°), necesita un radio de 293.9 mm. Maneja construcciones radiales (0 cruces) y calcula los lados de transmisión y no transmisión por separado a partir de sus propios desplazamientos, ya que los dos lados de una rueda descentrada difieren. El endpoint de arriostramiento da el ángulo de arriostramiento de cada lado = atan(desplazamiento ÷ (ERD/2)) — la palanca que resiste las cargas laterales — y la relación de tensión resultante, porque el lado con el desplazamiento más pequeño debe soportar una tensión más alta, que es por lo que los radios del lado no transmisor de una rueda trasera (a menudo solo aproximadamente la mitad de la tensión del lado transmisor) se aflojan primero. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de tiendas de bicicletas, construcción de ruedas, ciclismo y ajuste de bicicletas, herramientas de calculadora de radios y hojas de construcción, y software de bases de datos de componentes. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Milímetros. En vivo, nada almacenado. 2 endpoints de cómputo. Para pulgadas de engranaje o transmisión, use una API de engranajes de bicicleta.
api.oanor.com/spokelength-api
API de Engranajes de Bicicleta
Matemáticas de engranajes de bicicleta como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de engranaje toma un plato y un piñón con número de dientes y un tamaño de rueda y devuelve cada métrica común de engranaje: la relación de transmisión, pulgadas de desarrollo (la medida clásica — relación por diámetro de rueda en pulgadas), la relación de ganancia (la medida de Sheldon Brown que considera la longitud de la biela), el desarrollo o avance (metros recorridos por revolución de biela), y la velocidad en carretera a una cadencia elegida en km/h y mph. El endpoint de velocidad convierte entre un engranaje y cadencia y la velocidad en carretera en ambas direcciones — la velocidad a una cadencia, o la cadencia necesaria para una velocidad objetivo. El endpoint de tabla construye una tabla de engranajes: proporciona uno o más platos y un cassette de piñones y devuelve una matriz de pulgadas de desarrollo, avance, relación de ganancia o relación para cada combinación — ideal para visualizar una transmisión. El tamaño de rueda puede ser un preajuste (700x25c, 26 pulgadas, 29er y más) o una circunferencia de rodadura exacta en milímetros, y la longitud de la biela es configurable para la relación de ganancia. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de ciclismo y herramientas de ajuste de bicicleta, planificadores de transmisión y relación de engranajes, y sitios de tiendas de bicicletas y componentes. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es engranajes de bicicleta; para potencia de ciclismo, FTP y zonas de entrenamiento, usa una API de ciclismo.
api.oanor.com/bikegear-api
API de Potencia Trifásica
Matemáticas de potencia CA trifásica como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de potencia resuelve el triángulo de potencia trifásico a partir del voltaje línea a línea, la corriente de línea y el factor de potencia — la potencia aparente S = √3·V_L·I_L en voltamperios, la potencia real P = S·cosφ en vatios, la potencia reactiva Q = S·sinφ en VAR y el ángulo de fase — o funciona hacia atrás para encontrar la corriente de línea que consume una carga para una potencia real dada. El endpoint estrella proporciona las relaciones de conexión en estrella, donde el voltaje línea a línea es √3 veces el voltaje de fase y las corrientes de línea y fase son iguales. El endpoint delta proporciona las relaciones de conexión en delta, donde los voltajes de línea y fase son iguales y la corriente de línea es √3 veces la corriente de fase. Proporcione una cantidad de línea o fase y devuelve el resto. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones eléctricas, de motores, de automatización industrial, de inversores solares y de servicios de construcción, herramientas de dimensionamiento de tableros y motores, y educación en ingeniería eléctrica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es potencia trifásica balanceada; para el triángulo de potencia monofásico use una API de factor de potencia y para la caída de voltaje una API de caída de voltaje.
api.oanor.com/threephase-api
API de Barra y Levantamiento
Matemáticas de barra y entrenamiento con pesas como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de carga de discos y porcentajes que un levantador, entrenador o aplicación de gimnasio resuelve en el rack. El endpoint de discos resuelve el rompecabezas cotidiano del gimnasio de qué discos van a cada lado para un peso objetivo: 100 kg en una barra estándar de 20 kg significa 40 kg por lado, cargados primero los más pesados como un 25 y un 15; 102.5 kg agrega el microdisco de 1.25; y si un objetivo no es alcanzable con los discos disponibles, carga el más cercano posible y te indica el déficit, para que nunca adivines. Funciona en kilogramos o libras (225 lb en una barra de 45 lb son dos discos de 45 por lado), con un peso de barra personalizado y un conjunto de discos personalizado. El endpoint de porcentaje convierte un máximo de una repetición en el peso de trabajo que realmente cargas: el 80 % de un máximo de 100 kg son 80 kg, y pedir un peso para cinco repeticiones devuelve aproximadamente 85.7 kg mediante la fórmula de Epley (1RM = peso × (1 + repeticiones ÷ 30)) — cinco repeticiones se sitúan cerca del 86 % del máximo, diez repeticiones cerca del 75 %. El endpoint de calentamiento construye una rampa desde la barra vacía hasta el conjunto de trabajo aproximadamente al 40, 55, 70 y 85 %, cada uno redondeado a un incremento cargable, con el número de repeticiones disminuyendo a medida que la barra se vuelve pesada. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de gimnasio, entrenamiento de fuerza, powerlifting y fitness, herramientas de registro de entrenamientos y coaching, y creadores de racks inteligentes y calculadoras de discos. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Matemáticas exactas, sin simulación. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para la estimación del máximo de una repetición a partir de una serie, usa una API de fuerza.
api.oanor.com/barbell-api
Preguntas frecuentes
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curl https://api.oanor.com/cycling-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/cycling-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/cycling-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/cycling-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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