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API de Carga de Aparejos

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Matemáticas de carga de aparejos y elevación como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint wll relaciona el límite de carga de trabajo con la resistencia mínima a la rotura a través del factor de seguridad (diseño): proporcione una resistencia a la rotura y devuelve el límite de carga de trabajo (WLL = MBS ÷ factor de seguridad), o proporcione un límite de carga de trabajo y devuelve la resistencia mínima a la rotura que debe tener su equipo (MBS = WLL × factor de seguridad). El factor de seguridad se puede proporcionar directamente o buscar por componente: aparejos generales y cable de acero 5, eslinga de cadena 4, grillete 6, personal/clasificado para personas 10. El endpoint sling calcula la tensión en cada rama de una eslinga de múltiples ramas a medida que cambia el ángulo de elevación: debido a que las ramas tiran en ángulo, cada una soporta más de su parte, con un factor de carga de 1/sen(ángulo con la horizontal) — 1.0 vertical, 1.15 a 60°, 1.41 a 45° y 2.0 a 30° — y acepta el ángulo desde la horizontal, desde la vertical o el ángulo incluido entre las ramas. El endpoint safety enumera los factores de diseño típicos. Las cargas se dan en kilogramos, libras, toneladas, kilonewtons o newtons y se informan en todas ellas. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Una ayuda de planificación, no un sustituto de un aparejador calificado o la norma aplicable (ASME B30, EN, código local). Ideal para aplicaciones de grúas y elevación, herramientas de construcción y almacenes, aparejos teatrales y de entretenimiento, y calculadoras de remolque y recuperación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es matemáticas de carga de aparejos; para el peso del acero que se levanta, use una API de peso de metales.

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/api/rigging-api/openapi.json
/api/rigging-api/llms.txt

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Otros APIs con etiquetas superpuestas.

API de Sistema de Poleas

Mecánica de poleas y polipastos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de ventaja calcula la ventaja mecánica de un sistema de poleas — la MA ideal es igual al número de partes de cuerda que soportan la carga, que también es la relación de velocidad — y devuelve el esfuerzo necesario para sostener o levantar una carga, esfuerzo = carga/(n·eficiencia), la longitud de cuerda que debe tirarse (n veces la altura de elevación) y el trabajo de entrada y salida. El endpoint de fricción modela un polipasto real donde cada polea pierde un poco de tensión: la ventaja mecánica se convierte en MA = e·(1−eⁿ)/(1−e) para una eficiencia por polea e (≈0.96 para un cojinete liso, ≈0.98 para un cojinete de bolas), por lo que devuelve la MA real, la eficiencia general y el esfuerzo extra que cuesta la fricción. El endpoint de resolución toma dos de los siguientes: la carga, el esfuerzo y el número de partes de cuerda, y devuelve el tercero — por ejemplo, cuántas partes se necesitan para que una persona determinada pueda levantar una carga determinada, o la carga más pesada que un cabrestante puede levantar. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de aparejo, elevación y diseño de polipastos, aplicaciones de navegación, escalada y tramoya, dimensionamiento de grúas y cabrestantes, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es mecánica de poleas y polipastos; para equilibrio de palancas y momentos use una API de palancas y para fricción de cuerda alrededor de un tambor use una API de cabrestante.

api.oanor.com/pulley-api

API de fricción de cabrestante y correa

Matemáticas de fricción de cabrestante y correa (la ecuación de Euler-Eytelwein) como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de cabrestante aplica T1/T2 = e^(μ·β) — la relación entre la tensión del lado tenso y el lado flojo de una cuerda o correa enrollada alrededor de un tambor depende solo del coeficiente de fricción y el ángulo de envoltura, no del diámetro del tambor — y resuelve para cualquiera de las dos tensiones, la fricción o el ángulo de envoltura que omitas, con el ángulo de envoltura dado en grados, radianes o vueltas completas. El endpoint de sujeción muestra el efecto de cabrestante: cómo una fuerza pequeña sostiene o mueve una carga grande, fuerza de sujeción = Carga·e^(−μβ) y fuerza de tracción = Carga·e^(+μβ) — unas pocas vueltas de cuerda alrededor de una bita permiten que una persona sostenga un barco. El endpoint de correa dimensiona una transmisión por correa: a partir de la tensión máxima del lado tenso, la fricción y el ángulo de envoltura, proporciona la tensión del lado flojo, la tensión efectiva (neta) T1 − T2 que impulsa la carga y, con la velocidad de la correa, la potencia máxima transmisible antes de que la correa patine. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería mecánica y marina, diseño de transmisiones por correa, cabrestantes, polipastos y frenos de banda, aplicaciones de escalada y aparejos, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es fricción de correa y cuerda; para longitud de correa, ángulo de envoltura y relación de velocidad, usa una API de transmisión por correa.

api.oanor.com/capstan-api

API de Frenado de Vehículos

Física de frenado de vehículos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de distancia de parada calcula la distancia total para detener un vehículo como la suma de la distancia de reacción que el vehículo recorre durante el tiempo de reacción del conductor, v·t, y la distancia de frenado v²/(2·μ·g) — que crece con el cuadrado de la velocidad, por lo que duplicar la velocidad cuadruplica la distancia de frenado — a partir de la velocidad, el coeficiente de fricción neumático-carretera, el tiempo de reacción y la pendiente de la carretera, junto con la desaceleración y el tiempo hasta detenerse. El endpoint de fuerza de frenado calcula la fuerza de frenado F = m·a y la desaceleración de un vehículo, ya sea a partir de una parada en una distancia dada (a = v²/2d) o del coeficiente de fricción (a = μ·g), con la energía cinética que debe disiparse como calor. El endpoint de velocidad de derrape reconstruye la velocidad al inicio de un derrape a partir de la longitud de la marca de derrape, v = √(2·μ·g·d), una estimación de límite inferior utilizada en reconstrucción de accidentes. La velocidad está en km/h por defecto (también m/s o mph), la masa en kg y las distancias en m; el asfalto seco tiene μ ≈ 0.7, mojado ≈ 0.4 y hielo ≈ 0.1. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones automotrices, de seguridad vial, flotas, telemática y reconstrucción de accidentes, herramientas de distancia de parada y forenses, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es frenado de vehículos; para cinemática general use una API de cinemática y para un objeto en una pendiente use una API de plano inclinado.

api.oanor.com/brake-api

API de la Policía del Reino Unido

Datos abiertos de la policía del Reino Unido como API, desde el servicio oficial data.police.uk (Ministerio del Interior del Reino Unido). Obtenga delitos a nivel de calle dentro de aproximadamente una milla de cualquier coordenada para un mes determinado, cada uno con su categoría, calle aproximada, ubicación y resultado judicial; consulte registros de stop-and-search (tipo, datos demográficos, objeto de búsqueda, resultado y legislación) para la misma área; explore las 44 fuerzas policiales territoriales con detalles de contacto y participación; y enumere las categorías de delitos estándar. Cubre Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Ideal para aplicaciones de seguridad de propiedades y vecindarios, herramientas inmobiliarias y de reubicación, paneles de noticias locales y datos cívicos, e investigación sobre delincuencia y vigilancia policial.

api.oanor.com/ukpolice-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de Carga de Aparejos?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Carga de Aparejos con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Carga de Aparejos?
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 API de Carga de Aparejos?
API de Carga de Aparejos ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €15.45 / 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 API de Carga de Aparejos con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Carga de Aparejos 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/rigging-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/rigging-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/rigging-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/rigging-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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