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Prensa Hidráulica y API de Pascal

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Hidráulica del principio de Pascal como API, calculada local y deterministicamente. El endpoint de prensa calcula la multiplicación de fuerza de una prensa hidráulica, gato o cilindro maestro/esclavo: una presión P = F/A actúa igualmente a través de un fluido conectado, por lo que una pequeña fuerza de entrada en un pistón pequeño se convierte en una gran fuerza de salida en un pistón grande, F2 = F1·A2/A1, con la ventaja mecánica A2/A1 — áreas dadas directamente o como diámetros de pistón, y la presión en pascales, bar y psi. El endpoint de carrera aplica la conservación de volumen, A1·d1 = A2·d2: el pistón grande se mueve menos cuanto más fuerza gana, y el trabajo F·d es el mismo en ambos lados. El endpoint de cilindro da la fuerza de empuje y tracción de un cilindro hidráulico a una presión, F = P·A en el lado del diámetro interior y F = P·(A_diámetro_interior − A_vástago) en el lado del vástago (anillo). Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería hidráulica y de potencia de fluidos, diseño de prensas, gatos y elevadores, aplicaciones de frenos y máquinas, y educación en física. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es multiplicación de fuerza del principio de Pascal; para presión a profundidad y fuerza en una pared sumergida use una API de hidrostática y para potencia de bomba use una API de bomba.

api.oanor.com/hydraulic-api
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/api/hydraulic-api/openapi.json
/api/hydraulic-api/llms.txt

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api.oanor.com/news-api

API de sellos O-Ring

Matemáticas de diseño de sellos O-Ring como API, calculadas local y determinísticamente: los números de compresión, ranura y estiramiento que un ingeniero o fabricante diseña para un sello. El endpoint de compresión proporciona la compresión que hace el sello: compresión = (sección transversal − profundidad de la ranura) ÷ sección transversal, por lo que un cordón de 0.139 pulgadas en una ranura de 0.113 pulgadas de profundidad se comprime un 18.7 %, y clasifica el resultado — aproximadamente 10–16 % es adecuado para sellos dinámicos (alternativos) y 15–30 % para estáticos — y, dado el ancho de la ranura, el porcentaje de llenado de la ranura, que debe mantenerse por debajo de aproximadamente el 85 % para que el caucho tenga espacio para expandirse por calor o hinchazón de fluidos. El endpoint de ranura funciona al revés: a partir de la sección transversal y si el sello es estático o dinámico (o una compresión objetivo), devuelve la profundidad de la ranura y un ancho dimensionado para aproximadamente un 70 % de llenado — típicamente 1.3 a 1.5 veces la sección transversal — más un radio de esquina. El endpoint de estiramiento verifica la instalación: estiramiento = (diámetro de acoplamiento − ID del O-Ring) ÷ ID, que debe mantenerse por debajo de aproximadamente el 5 % en una varilla porque estirar adelgaza la sección transversal y roba compresión. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ingeniería mecánica, hidráulica, neumática, vacío y diseño de productos, herramientas de selección de sellos y diseño de ranuras, y complementos CAD. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Pulgadas o milímetros. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo.

api.oanor.com/oring-api

API de Relación de Engranajes

Matemáticas de relación de engranajes, velocidad y par como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de relación calcula la relación de engranajes de un solo par a partir del número de dientes del conductor y del conducido (o diámetros de paso), relación = N_conducido/N_conductor, lo clasifica como reducción (más par, menos velocidad) o sobremarcha, y — dada una velocidad y par de entrada — devuelve la velocidad de salida (entrada/relación) y el par de salida (entrada·relación·eficiencia). El endpoint de tren calcula un tren de engranajes compuesto: la relación general es el producto de las relaciones de cada etapa, y devuelve la relación de cada etapa, la velocidad y el par de salida, señalando que los engranajes locos solo cambian la dirección de rotación, no la relación. El endpoint de resolución encuentra el valor faltante entre la velocidad de entrada, la velocidad de salida y la relación a partir de los otros dos — por ejemplo, la relación necesaria para reducir un motor de 1500 rpm a una salida de 500 rpm. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de tren motriz, robótica y diseño de máquinas, selección de cajas de cambios y transmisiones, engranajes de bicicletas y vehículos, y educación en ingeniería mecánica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es relación de engranajes y par; para geometría de dientes de engranajes rectos, use una API de engranajes rectos.

api.oanor.com/gearratio-api

API de Transportador de Correa

Matemáticas de diseño de transportadores de correa como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de capacidad calcula el rendimiento de un transportador de correa: la capacidad volumétrica Q = A·v·3600 (m³/h) a partir de la sección transversal y la velocidad de la correa, y la capacidad másica Q·ρ/1000 (t/h) a partir de la densidad aparente; y, cuando solo se proporciona el ancho de la correa, estima la sección transversal como A ≈ factor_de_carga·ancho². El endpoint de potencia calcula la potencia de accionamiento como la suma de la potencia de fricción horizontal, μ·g·(material + 2·correa + masa del rodillo por metro)·longitud·velocidad, y la potencia de elevación vertical, ṁ·g·altura, luego divide por la eficiencia del accionamiento para obtener la potencia del motor. El endpoint de tensión calcula las tensiones de la correa a partir de la tensión efectiva Te = P/v: la tensión del lado tenso T1 = Te·e^(μθ)/(e^(μθ)−1) y la tensión del lado flojo T2 = T1 − Te, utilizando el agarre de Euler-Eytelwein de la correa en la polea motriz. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de manejo de materiales a granel, minería y diseño de plantas, selección de transportadores y dimensionamiento de motores, y educación en ingeniería mecánica. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Este es un modelo simplificado de transportador de correa; para fricción de cable/correa en cabrestante, use una API de cabrestante, y para geometría de transmisión por correa, use una API de transmisión por correa.

api.oanor.com/conveyor-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para Prensa Hidráulica y API de Pascal?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a Prensa Hidráulica y API de Pascal con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de Prensa Hidráulica y API de Pascal?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta Prensa Hidráulica y API de Pascal?
Prensa Hidráulica y API de Pascal ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €9.00 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple Prensa Hidráulica y API de Pascal con el RGPD?
Todas las solicitudes a Prensa Hidráulica y API de Pascal pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

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curl https://api.oanor.com/hydraulic-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/hydraulic-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/hydraulic-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/hydraulic-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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