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API de Engranaje Recto

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Geometría de engranajes rectos como API, calculada local y determinísticamente para dientes de involuta de profundidad completa estándar. El endpoint de geometría toma un módulo y un número de dientes (y un ángulo de presión opcional, por defecto 20°) y devuelve la geometría completa del diente: el diámetro primitivo (módulo × dientes), los diámetros de base, punta (exterior) y raíz, el adendo, dedendo, profundidad total y de trabajo, el paso circular y de base, el paso diametral y el espesor del diente, todo en milímetros. El módulo se puede dar directamente o derivarse de un paso diametral o un paso circular. El endpoint de par acopla dos engranajes del mismo módulo y devuelve el diámetro primitivo y de punta de cada engranaje, la distancia entre centros (módulo × (z1 + z2) ÷ 2) y la relación de transmisión. El endpoint de módulo convierte libremente entre módulo, paso diametral y paso circular, o deriva el módulo a partir de un diámetro primitivo y un número de dientes. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño mecánico y CAD, calculadoras de engranajes y cajas de cambios, proyectos de fabricación, robótica e impresión 3D, y aplicaciones de ingeniería mecánica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esta es geometría de engranajes rectos; para relaciones de transmisión de bicicletas y desarrollo use una API de engranajes de bicicleta y para transmisiones por correa y polea use una API de transmisión por correa.

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

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saludable
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API de Resorte Helicoidal

Matemáticas de resortes helicoidales de compresión como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de tasa calcula la constante del resorte a partir del diámetro del alambre, el diámetro medio de la bobina y el número de bobinas activas usando k = G·d⁴/(8·D³·n), donde el módulo de corte G se toma del material (alambre musical y acero para resortes, acero inoxidable, bronce fosforoso, cobre berilio, titanio y más) o se suministra directamente — y reporta la tasa en newtons por milímetro, newtons por metro y libras por pulgada, junto con el índice del resorte C = D/d. El endpoint de fuerza relaciona fuerza y deflexión mediante F = k·x en ambas direcciones, tomando la tasa directamente o derivándola de la geometría. El endpoint de tensión calcula la tensión de corte en el alambre, τ = 8·F·D·Kw/(π·d³), aplicando el factor de corrección de Wahl Kw = (4C−1)/(4C−4) + 0.615/C para curvatura y corte directo, y también reporta la tensión no corregida. Las longitudes están en milímetros, la fuerza en newtons y la tensión en megapascales. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Una ayuda de diseño: mantenga el índice del resorte entre aproximadamente 4 y 12 y confírmelo contra la tensión admisible del material. Ideal para herramientas de diseño mecánico y CAD, aplicaciones de selección y prototipado de resortes, proyectos de fabricación y robótica, y calculadoras de ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es diseño de resortes helicoidales; para deflexión de vigas use una API de vigas.

api.oanor.com/springcoil-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

API de Calculadora de Conicidad

Geometría de conos y conicidad como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de conicidad relaciona los diámetros grande y pequeño, la longitud y la conicidad de una pieza cónica: proporciona los dos diámetros y la longitud y devuelve la relación de conicidad, la conicidad por pie y por pulgada (para piezas en pulgadas), el ángulo incluido 2·atan((D−d)/(2L)) y el semiángulo (de conicidad) desde el eje — o deja fuera uno de los diámetros o la longitud y proporciona la conicidad por pie, y resuelve la dimensión faltante. El endpoint de diámetro-en da el diámetro (y radio) a cualquier distancia a lo largo del cono, medido desde el extremo grande o pequeño, mediante interpolación lineal d(x) = D − (D−d)·x/L. El endpoint morse es una referencia de la serie estándar de conos Morse MT0 a MT7, con la conicidad por pie de cada cono, diámetros grande y pequeño en la línea de calibre, longitud y ángulo incluido. Las longitudes y diámetros usan unidades consistentes (pulgadas por defecto, o milímetros para las salidas de ángulo y relación). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de mecanizado y herramientas de torno, CAD y fabricación de herramientas, proyectos de fabricación y metalistería, y calculadoras de ingeniería mecánica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es geometría de conos; para paso de rosca y broca de roscado use una API de roscas y para geometría de engranajes rectos use una API de engranajes.

api.oanor.com/taper-api

API de Expansión Térmica

Matemáticas de expansión térmica como API, calculadas local y deterministicamente. El endpoint lineal calcula cuánto se expande o contrae un sólido cuando cambia su temperatura, ΔL = α·L0·ΔT, devolviendo el cambio de longitud y la nueva longitud a partir de una longitud original, un cambio de temperatura (dado directamente o como temperatura inicial y final) y el coeficiente de expansión lineal α — tomado de una tabla de materiales incorporada (acero, aluminio, cobre, concreto, vidrio, invar y más) o suministrado directamente; las longitudes aceptan metros, centímetros, milímetros, pies o pulgadas. El endpoint de volumen calcula la expansión volumétrica, ΔV = β·V0·ΔT, donde para un sólido el coeficiente volumétrico es β ≈ 3α y para un líquido (agua, etanol, mercurio, gasolina y otros) β se toma directamente; los volúmenes aceptan metros cúbicos, litros, mililitros o pies cúbicos. El endpoint de materiales lista los coeficientes. Un cambio de temperatura negativo produce contracción. Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería civil y mecánica, diseño de espacios de expansión en rieles, tuberías y puentes, aplicaciones de tolerancias de fabricación y HVAC, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es expansión térmica; para energía térmica y cambio de temperatura, use una API de calor específico.

api.oanor.com/thermalexpansion-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de Engranaje Recto?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Engranaje Recto 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 Engranaje Recto?
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 Engranaje Recto?
API de Engranaje Recto 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 API de Engranaje Recto con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Engranaje Recto 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/spurgear-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/spurgear-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/spurgear-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/spurgear-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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