Material cost
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API de Peso de Metales
Peso y costo de existencias de metales como una API, calculados local y determinísticamente. El endpoint de peso calcula la masa de una longitud de stock de metal a partir de su forma, dimensiones y material: barra redonda, barra cuadrada, barra plana o placa, lámina, barra hexagonal, tubo redondo o tubería y tubo rectangular (caja). Calcula el área de la sección transversal, multiplica por la longitud y la densidad del material, y devuelve el peso por pieza y el total para una cantidad — en kilogramos, libras, gramos y toneladas — junto con el volumen. La densidad del material se busca en una tabla incorporada de metales (acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, bronce, plomo, zinc, titanio, níquel, oro, plata y más) o puede pasar una densidad explícita. El endpoint de costo multiplica ese peso por un precio por kilogramo, libra o tonelada para dar el costo del material por pieza y en total. El endpoint de materiales lista las densidades. Las dimensiones aceptan milímetros, centímetros, metros, pulgadas o pies. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para fabricación de metales y herramientas de taller mecánico, aplicaciones de ingeniería y CAD, cotizaciones de chatarra y existencias, y estimaciones de peso de envío. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Este es el peso de existencias de metal a partir de la geometría y la densidad; para reacciones y deflexión de vigas use una API de vigas y para precios spot de metales en vivo use una API de materias primas.
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Configuración de Soldadura
Matemáticas de configuración de soldadura y consumibles como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de amperaje, alambre y gas que un soldador o fabricante marca en una máquina. (Para la resistencia de la unión, eso es un cálculo separado de resistencia de soldadura). El endpoint de amperaje proporciona una corriente inicial a partir del espesor del material utilizando la regla general del acero dulce de aproximadamente un amperio por 0.001 pulgada, por lo que una placa de un octavo de pulgada funciona alrededor de 125 A, más o menos un diez por ciento, y sugiere un tamaño de electrodo o alambre que coincida. El endpoint de deposición hace la aritmética de MIG exactamente: tasa de deposición (lb/h) = velocidad de alimentación del alambre × peso del alambre por pulgada × 60 × eficiencia, donde peso por pulgada = (π/4 · d²) × 0.284 lb/in³ para acero, por lo que alambre de 0.035 pulgadas a 300 in/min deposita aproximadamente 4.9 lb/h alimentadas, 4.8 depositadas al 98 % — y a partir de un depósito objetivo devuelve el tiempo de arco y las libras de alambre a comprar. El endpoint de gas dimensiona el gas de protección: gas usado (ft³) = flujo en CFH × tiempo de arco en horas, y la duración del tiempo de arco de un cilindro, por lo que 35 CFH vacía una botella de 80 ft³ en aproximadamente 2.3 horas de tiempo de arco real. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de soldadura, fabricación de metales, manufactura y gestión de talleres, herramientas de costeo de trabajos y planificación de consumibles, y software educativo de soldadura. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Configuración de máquina, no resistencia de unión. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo.
api.oanor.com/welding-api
API de Resistencia de Soldadura
Matemáticas de diseño de soldaduras como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de filete dimensiona una soldadura de filete de piernas iguales: a partir del tamaño de la pierna, la longitud de la soldadura y un esfuerzo cortante admisible, devuelve la garganta efectiva (pierna ÷ √2), el área efectiva, la capacidad de carga y la resistencia por milímetro de soldadura; si se proporciona una fuerza de diseño en lugar de una pierna, devuelve la garganta y el tamaño de pierna requeridos, y si también se pasa una pierna proporcionada, informa la utilización y si la soldadura es adecuada. El endpoint de tope maneja una soldadura de tope (ranura) de penetración completa, donde la garganta efectiva es igual al espesor de la placa, devolviendo el área y la capacidad. El endpoint de garganta convierte entre pierna y garganta — piernas iguales (garganta = pierna ÷ √2), piernas desiguales (garganta = a·b ÷ √(a²+b²)) y garganta de vuelta a pierna. Las longitudes están en milímetros, el esfuerzo en megapascales y la fuerza en newtons. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Una ayuda de estimación, no un diseño con sello de código — use el esfuerzo admisible y el electrodo de su código rector (AISC, Eurocódigo). Ideal para herramientas estructurales y de fabricación, aplicaciones de diseño y estimación de soldaduras, proyectos de fabricación y metalistería, y calculadoras de ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es dimensionamiento de resistencia de soldadura; para el par de apriete de pernos use una API de par y para el peso del acero use una API de peso de metal.
api.oanor.com/weld-api
API de Chapa Metálica
Matemáticas de plegado de chapa metálica como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de margen de curvatura calcula el margen de curvatura, la deducción de curvatura y el retroceso exterior para una sola curvatura a partir del espesor del material, el radio interior de curvatura, el ángulo de curvatura y el factor K: el margen de curvatura es BA = θ·(r + K·t), el retroceso exterior es OSSB = (r + t)·tan(θ/2) y la deducción de curvatura es BD = 2·OSSB − BA, con la posición del eje neutro también reportada. El endpoint de longitud plana calcula la longitud de la pieza en bruto plana que necesita cortar: a partir de una lista de longitudes de brida exterior (línea de molde), o dos bridas, o un total, resta la deducción de curvatura para cada curvatura. El endpoint de factor K enumera factores K típicos por material — aluminio alrededor de 0.33, acero dulce 0.44, acero inoxidable 0.45 — y estima un factor K a partir de la relación radio interior-espesor. El factor K se puede dar directamente o elegir por material, y si se omite el radio interior, por defecto es el espesor. Las longitudes son independientes de la unidad — la salida coincide con cualquier unidad que suministre. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para CAD/CAM de chapa metálica y herramientas de plegadora, aplicaciones de fabricación y desarrollo, proyectos de fabricantes y prototipado, y calculadoras de fabricación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es desarrollo de curvatura de chapa metálica; para el peso de la pieza en bruto use una API de peso de metal.
api.oanor.com/sheetmetal-api
API de Momento de Inercia
Mecánica de inercia rotacional de cuerpos rígidos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de forma devuelve el momento de inercia de masa y el radio de giro k = √(I/m) para un cuerpo estándar con nombre sobre su eje característico — una esfera sólida (I = 2/5·m·r²), capa esférica delgada (2/3·m·r²), cilindro sólido o disco (1/2·m·r²), cilindro anular/hueco (1/2·m·(r1²+r2²)), anillo delgado (m·r²), varilla delgada sobre su centro (1/12·m·l²) o sobre un extremo (1/3·m·l²), placa rectangular o cuboide (1/12·m·(a²+b²)), cono sólido (3/10·m·r²) y masa puntual (m·r²) — así una esfera sólida de 2 kg y radio 0.5 m tiene I = 0.2 kg·m². El endpoint de eje paralelo aplica el teorema de Steiner I = I_cm + m·d² para desplazar un momento de inercia desde el eje del centro de masa a cualquier eje paralelo a una distancia d. El endpoint de formas lista todo el catálogo con sus fórmulas. Todas las cantidades están en SI (kg, m → kg·m²). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ingeniería mecánica, robótica, CAD/CAE, maquinaria rotativa, dinámica estructural y educación en física, herramientas de diseño de volantes y ejes, y software de simulación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es inercia rotacional; para energía rotacional almacenada y dimensionamiento de volantes use una API de volante y para torque y aceleración angular una API de torque.
api.oanor.com/momentofinertia-api
Preguntas frecuentes
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¿Cómo obtengo una clave API para API de Peso de Metales?
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curl https://api.oanor.com/metalweight-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/metalweight-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/metalweight-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/metalweight-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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