Minimum enclosure size
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API de Cuidado de Reptiles
Matemáticas de cuidado de reptiles como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de criador detrás de un vivero saludable, para que la configuración sea correcta antes de que el animal se mude. El endpoint de recinto convierte la longitud de un animal y su hábito en la longitud, anchura y altura mínimas del suelo: las serpientes terrestres quieren un suelo al menos tan largo como la serpiente (una serpiente de maíz de 48 pulgadas → un mínimo de 48 × 24 × 24 pulgadas, ocho pies cuadrados de suelo), las especies arbóreas intercambian suelo por altura (un camaleón de 18 pulgadas → 27 × 18 × 36 pulgadas, alto), y los lagartos terrestres y tortugas necesitan mucho más suelo que su longitud corporal. El endpoint de uvb proporciona el objetivo de UV-B por zona de Ferguson — la clasificación del 1 al 4 de Baines et al. (2016) de cuánto sol toma una especie — devolviendo los rangos de UVI media y de exposición al sol (los que toman sol en zona 3 quieren una UVI de exposición de 2.9–7.4), y, si pasas una UVI de lámpara medida a una distancia de referencia, una estimación de cuadrado inverso de la distancia de montaje para la UVI de exposición correcta. El endpoint de alimentación dimensiona la presa según el peso corporal y la etapa de vida: una comida de aproximadamente 10–15 % del peso corporal, no más ancha que el animal, en un intervalo que se alarga con la edad — una serpiente adulta de 500 g toma una presa de 40–60 g cada quince días. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de cuidadores de reptiles y herpetocultura, herramientas para tiendas de mascotas y criadores, calculadoras de planificación de viveros y sitios de fichas de cuidado. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones educativas de cuidado — no consejo veterinario; investiga tu especie exacta.
salud API
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Caídas en Escalada
Matemáticas de caídas en escalada en roca como API, calculadas local y determinísticamente: los números de seguridad detrás de una caída en primero, desde la dureza del aseguramiento hasta si tocas el suelo. El endpoint de factor de caída proporciona el factor de caída, distancia caída ÷ cuerda pagada, de 0 a un máximo de 2: es él, no la distancia absoluta, quien decide lo dura que es la captura, así que 4 metros en 2 metros de cuerda son un brutal factor 2 en el anclaje mientras que la misma caída en 10 metros de cuerda es un suave 0.4. El endpoint de fuerza de impacto proporciona la fuerza máxima que transmite la cuerda según el modelo de resorte F = mg + √((mg)² + 2·mg·k·f), donde k es el módulo de la cuerda (~20 kN para una cuerda dinámica simple) y f el factor de caída — así que un escalador de 80 kg en una caída de factor 1 siente unos 6.4 kN, y el mosquetón superior ve aproximadamente 1.66× eso por el efecto polea. El endpoint de caída al suelo lo suma todo: caída total = el doble de la altura sobre la última pieza, más la holgura, más el estiramiento de la cuerda, y te dice si eso supera el suelo o una repisa. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para apps de escalada, herramientas de gimnasio y guías, sitios de planificación de rutas y educación, y calculadoras de equipo. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones educativas — no sustituyen la instrucción y el juicio.
api.oanor.com/climbing-api
API de Código de Plomería
Matemáticas de dimensionamiento de código de plomería como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de unidades de artefacto y dimensionamiento de tuberías que un plomero, diseñador o inspector obtiene del libro de códigos. El endpoint dfu totaliza las unidades de descarga de drenaje para un conjunto de artefactos (IPC Tabla 709.1): pase una lista como inodoro:2,lavatorio:3,ducha:1,fregadero_cocina:1 y pondera cada uno por su descarga — un inodoro es 3, un lavatorio 1, una tina o ducha 2 — para un total de 13, con un baño completo agrupado contando como 6 en lugar de la suma de sus partes. El endpoint pipe-size da el tamaño mínimo de drenaje del edificio para una carga de DFU a una pendiente (IPC Tabla 710.1(1)): la tubería más pequeña cuya capacidad cumple con la carga, por lo que 50 DFU con una caída de un cuarto de pulgada por pie necesita un drenaje de 4 pulgadas, con el recordatorio de que cualquier drenaje que lleve un inodoro tiene un mínimo de 3 pulgadas. El endpoint supply-gpm lee la demanda máxima probable de agua de la curva de Hunter: la diversidad significa que 100 unidades de artefacto de suministro solo requieren aproximadamente 54 GPM, no la suma de cada artefacto funcionando a la vez — el número contra el cual dimensiona el servicio de agua. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de diseño y estimación de plomería, herramientas de verificación de códigos y permisos, calculadoras de ingeniería MEP y ayudas para escuelas técnicas. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Basado en el IPC — verifique contra el código adoptado en su jurisdicción.
api.oanor.com/plumbing-api
API de Calefacción de Piscinas
Matemáticas de calefacción de piscinas y spas como una API, calculadas local y determinísticamente — la termodinámica que un propietario de piscina, constructor o técnico de servicio utiliza para dimensionar un calentador y presupuestar un calentamiento. El endpoint heat-time da las horas para calentar un cuerpo de agua: energía = galones × 8.34 lb/gal × el aumento de temperatura en °F (esa cantidad de BTU), dividido por la salida de BTU/hr del calentador — elevar 20,000 galones en 10 °F es 1,668,000 BTU, aproximadamente 4.2 horas en un calentador de gas de 400,000 BTU/hr antes de pérdidas superficiales. El endpoint heater-size lo invierte: la salida que necesitas para alcanzar un aumento de temperatura en un tiempo objetivo, así que el mismo trabajo en 24 horas requiere solo alrededor de 69,500 BTU/hr. El endpoint heat-pump da la electricidad y el costo de una bomba de calor — kWh = BTU térmicos ÷ 3412 ÷ el COP (5–6 para unidades de piscina en clima templado) — así que 1,668,000 BTU cuestan aproximadamente 89 kWh con un COP de 5.5, una fracción de la calefacción por resistencia. Pasa el aumento de temperatura directamente, o una temperatura actual y objetivo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de constructores de piscinas y servicios, herramientas de dimensionamiento de calentadores y presupuestos, calculadoras de spas y jacuzzis, y sitios de comparación de energía. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Cifras ideales — añade para pérdidas superficiales y de viento. Para química de piscinas usa una API de química de piscinas.
api.oanor.com/poolheat-api
API de Diseño de Riego
Matemáticas de diseño de riego como API, calculadas local y determinísticamente: los números de aspersores con los que un paisajista, técnico de riego o jardinero dimensiona un sistema. El endpoint de tasa de precipitación proporciona la tasa de precipitación en pulgadas por hora a partir del caudal y el espaciado: PR = 96.25 × GPM por cabezal ÷ el área que riega cada cabezal (espaciado entre cabezales × espaciado entre filas en pies), donde 96.25 es las pulgadas/hora que produce un galón por minuto sobre un pie cuadrado: cabezales de tres GPM en una cuadrícula de 15 × 15 ft producen aproximadamente 1.28 in/hr. El endpoint de tiempo de funcionamiento convierte una profundidad de agua objetivo en un tiempo de funcionamiento: profundidad ÷ tasa de precipitación, dividido por la eficiencia del sistema porque ningún sistema es perfectamente uniforme, por lo que aplicar media pulgada a 1.28 in/hr toma unos 23 minutos a plena eficiencia, más tiempo con uniformidad del mundo real. El endpoint de zona dimensiona una zona de válvula: número máximo de cabezales = caudal disponible ÷ GPM de cada cabezal, redondeado hacia abajo para que nunca falte agua en la línea: 13 GPM impulsa cinco cabezales de 2.6 GPM sin margen. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de riego y paisajismo, herramientas de diseño de aspersores y contratistas, programadores de controladores inteligentes y sitios de planificación de jardines. Cálculo local puro: sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 3 endpoints de cómputo. Para evapotranspiración o clima, use una API meteorológica; para volumen de materiales, use una API de mantillo.
api.oanor.com/irrigation-api
Preguntas frecuentes
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curl https://api.oanor.com/reptile-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/reptile-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/reptile-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/reptile-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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