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API de compresseur d'air

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Mathématiques de l'air comprimé sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de réservoir, de pompage et de SCFM qu'un technicien en pneumatique ou un propriétaire d'atelier utilise pour dimensionner un système. Le point de terminaison receiver-size donne le réservoir nécessaire pour résister à une pointe de demande : volume = demande (CFM d'air libre) × minutes × 14,7 ÷ la fenêtre de pression utilisable (max − min) — tirer 20 CFM pendant une minute sur une fenêtre de 175 à 100 psi nécessite un réservoir d'environ 30 gallons, le tampon qui permet à la pompe de rattraper son retard. Le point de terminaison pumpup donne le temps pour augmenter la pression d'un réservoir d'une pression à une autre : volume × augmentation de pression ÷ (14,7 × CFM du compresseur), donc un réservoir de 60 gallons de 100 à 175 psi avec un compresseur de 15 CFM prend environ 2,7 minutes. Le point de terminaison scfm corrige les CFM réels en CFM standard pour les conditions d'admission — SCFM = ACFM × (pression d'admission ÷ 14,696) × (528 ÷ température d'admission en Rankine) — donc un compresseur à 5 000 pieds délivre environ 17 % de SCFM en moins qu'au niveau de la mer, raison pour laquelle vous dimensionnez les outils en SCFM, pas sur la plaque signalétique. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications pneumatiques et d'air d'atelier, les outils de dimensionnement de compresseurs et de demande d'outils, les calculateurs d'air industriels et les aides professionnelles. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations — le cycle de service et la courbe de la pompe modifient les chiffres réels.

api.oanor.com/compressor-api
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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API de Revêtements Industriels

Mathématiques des revêtements industriels et de protection sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de construction de film avec lesquels un inspecteur de revêtements, un peintre ou un estimateur travaille, ceux que l'estimation simple de peinture ignore. Le point de terminaison de couverture donne la couverture théorique et pratique à partir des solides volumiques du revêtement et de l'épaisseur de film sec cible : couverture = 1604 × la fraction de solides volumiques ÷ le DFT en mils, où 1604 est le nombre de pieds carrés qu'un gallon couvre à un mil — donc un revêtement à 50 % de solides à 2 mils sec couvre environ 401 ft² par gallon, moins un facteur de perte pour la surpulvérisation et le profil de surface. Le point de terminaison d'épaisseur de film convertit entre l'épaisseur de film humide et sec via les solides volumiques : WFT = DFT ÷ la fraction de solides, car le solvant s'évapore et le film rétrécit, donc un revêtement à 50 % de solides appliqué à 4 mils humide sèche à 2 mils — le nombre que vous vérifiez avec un peigne à film humide pendant que vous pulvérisez. Le point de terminaison d'efficacité de transfert donne le matériau réel nécessaire : gallons théoriques ÷ l'efficacité de transfert, car la pulvérisation conventionnelle ne dépose qu'environ 25 % sur la pièce, HVLP ~65 %, électrostatique jusqu'à ~95 %. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications d'estimation et d'inspection de revêtements, les outils de peinture industrielle et de revêtement de protection, les aides à l'étude NACE/SSPC et les calculateurs de spécifications. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour l'estimation simple de surface de peinture murale, utilisez une API de peinture.

api.oanor.com/coating-api

API de Volume de Réservoir

Calculs de volume de réservoir et de niveau de remplissage sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison volume donne la capacité totale — en litres, gallons US et mètres cubes — d'un cylindre vertical, d'un cylindre horizontal, d'un réservoir rectangulaire, d'une sphère ou d'une capsule, à partir de ses dimensions en mètres, centimètres, millimètres, pieds ou pouces. Le point de terminaison remplissage calcule le volume de liquide et le pourcentage de remplissage à une profondeur donnée, en utilisant la géométrie exacte pour chaque forme — y compris la formule du segment circulaire pour un cylindre horizontal (où le niveau est notoirement non linéaire) et la formule de la calotte sphérique pour une sphère. Le point de terminaison niveau est le calcul inverse de la « jauge » : il trouve la profondeur correspondant à un volume cible ou à un pourcentage cible, en résolvant la géométrie du segment par bissection. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour la surveillance de réservoirs de carburant, d'eau, d'huile et de produits chimiques, l'agriculture et l'irrigation, l'outillage industriel et de process, et les applications de jaugeage de réservoirs et de jauges. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la géométrie de jaugeage de réservoir ; pour le volume de piscine et le dosage chimique, utilisez une API de piscine, et pour la simple conversion d'unités, utilisez une API de conversion d'unités.

api.oanor.com/tank-api

API de vis sans fin

Mathématiques de convoyeur à vis et de vis à grains sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de capacité, de vitesse et de débit qu'un agriculteur, un mécanicien ou un ingénieur en manutention utilise pour dimensionner une vis. Le point d'accès capacité donne le débit volumétrique à partir de la géométrie de la vis : le volume annulaire du filet par tour ((π/4)(diamètre² − arbre²) × pas) × tr/min × 60 × le taux de remplissage, donc une vis de 9 pouces à pas complet sur un arbre de 2,5 pouces à 40 tr/min et un taux de remplissage de 45 % déplace environ 330 pieds cubes — 265 boisseaux — par heure. Le point d'accès vitesse l'inverse, le tr/min nécessaire pour une capacité cible, afin de ne pas survitesser une petite vis et broyer le grain. Le point d'accès boisseaux convertit un débit volumétrique en boisseaux et tonnes par heure (1 boisseau = 1,2445 pi³, tonnes = boisseaux × poids à l'essai ÷ 2000), donc 330 pi³/h de maïs à 56 lb donne 265 boisseaux ou 7,4 tonnes par heure — le nombre que vous faites correspondre au séchoir ou au camion. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de manutention des grains et d'équipement agricole, les outils de conception de convoyeurs et de manutention, les calculateurs de construction agricole et les aides techniques. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Estimations — l'inclinaison et le matériau modifient le débit réel. Pour les convoyeurs à bande, utilisez une API de convoyeur.

api.oanor.com/auger-api

API Radiant Floor

Mathématiques du chauffage par plancher rayonnant et hydronique sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de puissance, de tube et de débit qu'un installateur ou un bricoleur utilise pour concevoir un plancher chauffant. Le point de terminaison de puissance donne la chaleur émise par un plancher chauffant : environ 2 BTU/h par pied carré pour chaque °F que la surface du plancher dépasse la température ambiante, donc un plancher à 85 °F dans une pièce à 70 °F délivre environ 30 BTU/h/ft² — soit environ 9 000 BTU/h sur 300 ft², le plafond de confort puisque le plancher est maintenu à ~85 °F. Le point de terminaison de tube donne le tube et les boucles pour une surface à un espacement donné : tube au sol = surface × 12 ÷ espacement, donc 300 ft² avec un espacement de 9 pouces nécessite 400 pieds de tube, divisé en boucles maintenues sous ~300 pieds (deux boucles de 200 pieds) pour que la pompe puisse les pousser. Le point de terminaison de débit donne le débit de la boucle pour une charge thermique, GPM = charge ÷ (500 × ΔT) où 500 est la constante de l'eau et ΔT est la différence de température aller-retour — 9 000 BTU/h avec un ΔT de 20 °F nécessite 0,9 GPM. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de chauffage radiant et de plomberie, les outils de conception hydronique et de disposition PEX, les calculateurs pour entrepreneurs HVAC et les sites de construction DIY. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations — vérifiez avec un calcul complet de perte de chaleur. Pour la charge du bâtiment, utilisez une API HVAC ; pour la vitesse du tuyau, utilisez une API de débit.

api.oanor.com/radiant-api

Questions fréquentes

Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.

Comment obtenir une clé API pour API de compresseur d'air ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de compresseur d'air avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de compresseur d'air ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de compresseur d'air ?
API de compresseur d'air dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €5.75 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API de compresseur d'air est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de compresseur d'air transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

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curl https://api.oanor.com/compressor-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/compressor-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/compressor-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/compressor-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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