Broad-crested weir
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API de Flujo de Vertedero
Matemáticas de flujo de vertedero para medición de caudal en canales abiertos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint rectangular calcula el flujo sobre un vertedero rectangular de cresta afilada, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1.5, a partir del ancho de la cresta y la carga de agua sobre la cresta — y resuelve la carga a partir de un caudal conocido. El endpoint de escotadura en V calcula el flujo sobre un vertedero triangular de escotadura en V, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2.5, a partir del ángulo de la escotadura y la carga, el vertedero más preciso para caudales pequeños porque el caudal varía con la carga elevada a la potencia 2.5. El endpoint de cresta ancha calcula el flujo sobre un vertedero de cresta ancha, Q = Cd·(2/3)^1.5·√g·b·H^1.5 ≈ Cd·1.705·b·H^1.5, la estructura de campo robusta utilizada para aforo de ríos. Cada dispositivo lleva su coeficiente de descarga estándar (rectangular 0.62, escotadura en V 0.58, cresta ancha 0.85) que puede anular, y cada uno resuelve ya sea el caudal a partir de una carga medida o la carga requerida para un caudal objetivo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de hidrología, riego e ingeniería civil, aforo de caudales en canales y plantas de tratamiento, aplicaciones de aguas pluviales y recursos hídricos, y educación en mecánica de fluidos. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es descarga de rebose de vertedero; para flujo uniforme en canales abiertos use una API de Manning y para medición de tuberías por presión diferencial use una API de orificio.
salud API
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Relacionado APIs
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API de Número de Froude
Hidrodinámica del número de Froude como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de número calcula el número de Froude Fr = v/√(g·L) — la relación adimensional de fuerzas inerciales a gravitacionales — a partir de una velocidad y una longitud característica, clasifica el flujo como subcrítico (Fr<1, tranquilo), crítico (Fr=1) o supercrítico (Fr>1, rápido), y devuelve la velocidad crítica √(g·L) a la cual Fr=1; el endpoint de velocidad lo invierte a v = Fr·√(g·L). El endpoint de canal proporciona el número de Froude en canal abierto a partir de una velocidad de flujo y profundidad, el régimen de flujo, y la profundidad crítica y_c = (q²/g)^(1/3) para el caudal unitario q = v·y — el límite entre flujo tranquilo y rápido utilizado en el diseño de aliviaderos y vertederos. El endpoint de velocidad de casco calcula la velocidad de casco de desplazamiento de un barco a partir de su longitud en la línea de flotación, v = 1.34·√(L_wl en ft) nudos, el límite de velocidad de formación de olas donde las olas de proa y popa igualan la longitud del casco, devuelto en nudos, m/s y km/h con el número de Froude correspondiente — una eslora de 10 m da aproximadamente 7.7 nudos. La gravedad por defecto es 9.80665 m/s². Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de arquitectura naval, marina, hidráulica, ingeniería civil, modelado de ríos y educación en mecánica de fluidos, herramientas de diseño de aliviaderos, vertederos y cascos, y software de simulación. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Este es el número de Froude y régimen de flujo; para caudal en canal abierto de Manning use una API de Manning.
api.oanor.com/froude-api
API de Flujo en Canales Abiertos
Matemáticas de flujo en canales abiertos como una API, calculadas local y determinísticamente con la ecuación de Manning. El endpoint de flujo calcula el caudal y la velocidad del agua en un canal abierto — rectangular, trapezoidal, triangular o circular (tubería parcialmente llena) — a partir de la profundidad del flujo, las dimensiones del canal, la pendiente del canal y el coeficiente de rugosidad de Manning n: calcula el área de flujo, el perímetro mojado y el radio hidráulico, luego aplica Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) y V = Q/A, reportando el caudal en metros cúbicos por segundo y hora, litros por segundo, pies cúbicos por segundo y galones estadounidenses por minuto. El endpoint de profundidad normal lo invierte: dado un caudal objetivo, resuelve la profundidad normal mediante bisección y devuelve el área resultante, la velocidad y una verificación del caudal. El endpoint de rugosidad es una referencia de valores típicos de n de Manning, desde PVC liso (0.009) y concreto (0.013) hasta tierra y grava y arroyos naturales rocosos (0.05); pase un nombre de material o un n explícito. Las dimensiones son métricas (metros por defecto, o cm, mm, ft, in). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería civil y drenaje, diseño de aguas pluviales y alcantarillas, aplicaciones de riego e hidrología, y modelado ambiental. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es hidráulica de canales abiertos (Manning); para caudal en tuberías llenas a partir del diámetro y la velocidad, use una API de flujo en tuberías.
api.oanor.com/manning-api
API de Escorrentía de Aguas Pluviales
Matemáticas de ingeniería civil de escorrentía de aguas pluviales como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint racional calcula el caudal máximo de una cuenca con el Método Racional, Q = C·i·A — en forma métrica Q(m³/s) = C·i·A/360 con intensidad de lluvia i en mm/h y área A en hectáreas, o en forma estadounidense Q(cfs) = C·i·A con intensidad en in/h y área en acres — donde el coeficiente de escorrentía C es la fracción de lluvia que escurre (aproximadamente 0.9 para pavimento y 0.2 para césped). El endpoint de tiempo de concentración calcula cuánto tarda el agua en fluir desde el punto más remoto de la cuenca hasta la salida con la fórmula de Kirpich, tc = 0.0195·L^0.77·S^(−0.385) minutos, a partir de la longitud y pendiente de la trayectoria de flujo; esto establece la duración de la tormenta de diseño. El endpoint de detención proporciona una estimación de primer orden del almacenamiento necesario en un estanque de detención para reducir un caudal máximo de entrada a un caudal de salida permitido durante una duración de tormenta, (Q_in − Q_out)·duración. Los coeficientes son adimensionales, las intensidades en mm/h o in/h, las áreas en ha o acres, las longitudes en m y los caudales en m³/s. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ingeniería civil, drenaje, planificación urbana, paisajismo y riesgo de inundaciones, herramientas de dimensionamiento de alcantarillado y detención, y educación en hidrología. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es escorrentía de aguas pluviales; para flujo en canales abiertos use una API de Manning y para fricción en tuberías una API de Darcy.
api.oanor.com/runoff-api
API de Caudal de Ríos e Inundaciones
Pronóstico global de caudal de ríos e inundaciones como API, impulsado por el modelo GloFAS (Sistema Global de Conciencia de Inundaciones) a través de Open-Meteo. Para cualquier coordenada en la Tierra, obtenga un pronóstico diario de caudal de ríos de hasta 30 días — con la dispersión del conjunto (media, máximo y mínimo entre los miembros del pronóstico) para medir la incertidumbre — más hasta 90 días de historial reciente de caudal, y un resumen rápido de la situación actual con el caudal de hoy y una perspectiva de 7 días (día pico, máximo/mínimo y tendencia de aumento/disminución/estable). El caudal se reporta en metros cúbicos por segundo. Ideal para alerta temprana y monitoreo de inundaciones, riesgo de seguros y reaseguros, planificación agrícola y de riego, energía hidroeléctrica e investigación ambiental. Los datos cubren ríos modelados en todo el mundo (ninguno sobre océano abierto). Datos abiertos a través de Open-Meteo / GloFAS.
api.oanor.com/flood-api
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curl https://api.oanor.com/weir-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/weir-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/weir-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/weir-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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