River-discharge forecast (with ensemble)
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API de Caudal de Ríos e Inundaciones
Pronóstico global de caudal de ríos e inundaciones como API, impulsado por el modelo GloFAS (Sistema Global de Conciencia de Inundaciones) a través de Open-Meteo. Para cualquier coordenada en la Tierra, obtenga un pronóstico diario de caudal de ríos de hasta 30 días — con la dispersión del conjunto (media, máximo y mínimo entre los miembros del pronóstico) para medir la incertidumbre — más hasta 90 días de historial reciente de caudal, y un resumen rápido de la situación actual con el caudal de hoy y una perspectiva de 7 días (día pico, máximo/mínimo y tendencia de aumento/disminución/estable). El caudal se reporta en metros cúbicos por segundo. Ideal para alerta temprana y monitoreo de inundaciones, riesgo de seguros y reaseguros, planificación agrícola y de riego, energía hidroeléctrica e investigación ambiental. Los datos cubren ríos modelados en todo el mundo (ninguno sobre océano abierto). Datos abiertos a través de Open-Meteo / GloFAS.
salud API
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Starter
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Pro
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Mega
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Caudal de USGS
Condiciones en vivo de ríos y arroyos de la red de Servicios de Agua de USGS. El catálogo de más de 16,900 medidores de caudal activos en EE. UU. se puede buscar por nombre, estado o coordenada; el endpoint en vivo devuelve la última observación para cualquier medidor: caudal/descarga (en pies cúbicos por segundo y m³/s) y altura del medidor (en pies y metros), con el nombre de la estación, hora de observación y coordenadas. Encuentre los medidores más cercanos a cualquier latitud/longitud. Ideal para monitoreo de inundaciones, hidrología, aplicaciones de aguas bravas/pesca y recreación, seguimiento de sequías y paneles ambientales.
api.oanor.com/streamflow-api
API de Escorrentía de Aguas Pluviales
Matemáticas de ingeniería civil de escorrentía de aguas pluviales como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint racional calcula el caudal máximo de una cuenca con el Método Racional, Q = C·i·A — en forma métrica Q(m³/s) = C·i·A/360 con intensidad de lluvia i en mm/h y área A en hectáreas, o en forma estadounidense Q(cfs) = C·i·A con intensidad en in/h y área en acres — donde el coeficiente de escorrentía C es la fracción de lluvia que escurre (aproximadamente 0.9 para pavimento y 0.2 para césped). El endpoint de tiempo de concentración calcula cuánto tarda el agua en fluir desde el punto más remoto de la cuenca hasta la salida con la fórmula de Kirpich, tc = 0.0195·L^0.77·S^(−0.385) minutos, a partir de la longitud y pendiente de la trayectoria de flujo; esto establece la duración de la tormenta de diseño. El endpoint de detención proporciona una estimación de primer orden del almacenamiento necesario en un estanque de detención para reducir un caudal máximo de entrada a un caudal de salida permitido durante una duración de tormenta, (Q_in − Q_out)·duración. Los coeficientes son adimensionales, las intensidades en mm/h o in/h, las áreas en ha o acres, las longitudes en m y los caudales en m³/s. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ingeniería civil, drenaje, planificación urbana, paisajismo y riesgo de inundaciones, herramientas de dimensionamiento de alcantarillado y detención, y educación en hidrología. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es escorrentía de aguas pluviales; para flujo en canales abiertos use una API de Manning y para fricción en tuberías una API de Darcy.
api.oanor.com/runoff-api
API de Flujo de Vertedero
Matemáticas de flujo de vertedero para medición de caudal en canales abiertos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint rectangular calcula el flujo sobre un vertedero rectangular de cresta afilada, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1.5, a partir del ancho de la cresta y la carga de agua sobre la cresta — y resuelve la carga a partir de un caudal conocido. El endpoint de escotadura en V calcula el flujo sobre un vertedero triangular de escotadura en V, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2.5, a partir del ángulo de la escotadura y la carga, el vertedero más preciso para caudales pequeños porque el caudal varía con la carga elevada a la potencia 2.5. El endpoint de cresta ancha calcula el flujo sobre un vertedero de cresta ancha, Q = Cd·(2/3)^1.5·√g·b·H^1.5 ≈ Cd·1.705·b·H^1.5, la estructura de campo robusta utilizada para aforo de ríos. Cada dispositivo lleva su coeficiente de descarga estándar (rectangular 0.62, escotadura en V 0.58, cresta ancha 0.85) que puede anular, y cada uno resuelve ya sea el caudal a partir de una carga medida o la carga requerida para un caudal objetivo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de hidrología, riego e ingeniería civil, aforo de caudales en canales y plantas de tratamiento, aplicaciones de aguas pluviales y recursos hídricos, y educación en mecánica de fluidos. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es descarga de rebose de vertedero; para flujo uniforme en canales abiertos use una API de Manning y para medición de tuberías por presión diferencial use una API de orificio.
api.oanor.com/weir-api
API de Temperatura Aparente
Temperatura aparente (sensación térmica) meteorológica como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de sensación térmica por viento calcula qué tan frío se siente el aire cuando el viento transporta el calor corporal, utilizando la fórmula de Environment Canada WC = 13.12 + 0.6215·T − 11.37·V^0.16 + 0.3965·T·V^0.16 a partir de la temperatura del aire (°C) y la velocidad del viento (km/h), válida a 10 °C o menos con viento de al menos 4.8 km/h. El endpoint de índice de calor calcula qué tan caliente se siente en aire cálido y húmedo con la regresión de Rothfusz del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. a partir de la temperatura y la humedad relativa, ya que la alta humedad ralentiza la evaporación del sudor, con los ajustes de baja/alta humedad. El endpoint de temperatura aparente calcula la temperatura aparente de la Oficina de Meteorología de Australia, AT = Ta + 0.33·e − 0.70·ws − 4.00, que combina el efecto de calentamiento de la humedad (a través de la presión de vapor e) y el efecto de enfriamiento del viento (ws en m/s) en un solo valor de sensación térmica. Las temperaturas están en °C (también se devuelve Fahrenheit), la humedad en %, el viento en km/h para sensación térmica por viento y m/s para temperatura aparente. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones meteorológicas, actividades al aire libre, deportes, hogar inteligente y wearables, herramientas de confort y seguridad, y educación meteorológica. Cálculo puramente local: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 3 endpoints. Esta es la calculadora de temperatura aparente; para el índice de estrés térmico WBGT ocupacional use una API de WBGT y para observaciones meteorológicas en vivo use una API de datos meteorológicos.
api.oanor.com/feelslike-api
Preguntas frecuentes
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¿Cómo obtengo una clave API para API de Caudal de Ríos e Inundaciones?
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curl https://api.oanor.com/flood-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/flood-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/flood-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/flood-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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