Cooling constant ↔ properties
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API de refroidissement et convection de Newton
La loi de refroidissement de Newton et le transfert de chaleur par convection sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison convection applique le taux de transfert de chaleur par convection Q = h·A·ΔT — la chaleur évacuée d'une surface est égale au coefficient de convection multiplié par la surface multiplié par la différence de température entre la surface et le fluide — et résout pour le taux de chaleur, le coefficient, la surface ou la différence de température que vous omettez, avec des coefficients typiques pour l'air naturel et forcé, l'eau, l'ébullition et la condensation intégrés. Le point de terminaison refroidissement applique la loi de refroidissement de Newton, T(t) = T_env + (T0 − T_env)·e^(−k·t) : à partir d'une température initiale, de la température ambiante et d'une constante de refroidissement (ou constante de temps τ = 1/k), il donne la température après un temps, ou le temps pour atteindre une température cible, ou il résout la constante de refroidissement à partir d'une température mesurée à un temps connu — les mathématiques derrière la façon dont une boisson chaude, un corps médico-légal ou une pièce moulée en refroidissement approche la température ambiante. Le point de terminaison coefficient relie la constante de refroidissement aux propriétés physiques, k = h·A/(m·c), et la constante de temps thermique. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'ingénierie thermique et de CVC, les applications de sécurité alimentaire et de refroidissement médico-légal, les logiciels de refroidissement électronique et de contrôle de processus, et l'enseignement de la physique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la convection et le refroidissement transitoire ; pour la conduction stationnaire à travers les murs, utilisez une API de valeur U et pour le rayonnement thermique, utilisez une API de Stefan-Boltzmann.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API des nombres de transfert de chaleur
Nombres adimensionnels de transfert de chaleur par convection sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point d'accès prandtl calcule le nombre de Prandtl Pr = μ·cp/k (ou ν/α), le rapport entre la diffusivité de quantité de mouvement et la diffusivité thermique qui détermine l'épaisseur relative des couches limites de vitesse et thermique — l'air est d'environ 0,71 et l'eau d'environ 7 à 20 °C. Le point d'accès grashof calcule le nombre de Grashof Gr = g·β·|ΔT|·L³/ν², la force de flottabilité par rapport aux forces visqueuses en convection naturelle (pour un gaz parfait, le coefficient de dilatation thermique β ≈ 1/T). Le point d'accès rayleigh donne le nombre de Rayleigh Ra = Gr·Pr, soit à partir de Gr et Pr, soit à partir des entrées complètes de convection naturelle, qui régit le début de la convection (critique ≈ 1708 pour une couche horizontale chauffée). Le point d'accès peclet calcule le nombre de Péclet Pe = Re·Pr = v·L/α, l'advection par rapport à la diffusion de la chaleur. Le point d'accès biot calcule le nombre de Biot Bi = h·L/k et indique si le modèle de capacité thermique globale s'applique (Bi < 0,1). Toutes les entrées sont en SI. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en génie thermique, CVC, refroidissement électronique, CFD, génie des procédés et éducation au transfert de chaleur, outils de convection naturelle et de conduction transitoire, et logiciels de simulation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 5 points d'accès. Ce sont des groupes de transfert de chaleur par convection ; pour le nombre de Reynolds seul, utilisez une API Reynolds et pour les nombres de tension superficielle, une API Weber.
api.oanor.com/prandtl-api
API de pression de vapeur
Thermodynamique de la pression de vapeur sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison clausius-clapeyron prédit la pression de vapeur d'une substance à une nouvelle température à partir d'un point de référence connu et de l'enthalpie molaire de vaporisation, en utilisant ln(P2/P1) = -ΔHvap/R·(1/T2 - 1/T1) avec les températures en kelvin — ainsi, pour l'eau bouillant à 101,325 kPa à 373,15 K et ΔHvap ≈ 40,66 kJ/mol, il renvoie environ 42,6 kPa à 350 K. Le point de terminaison enthalpy inverse la même relation : étant donné deux points de pression/température, il résout l'enthalpie molaire de vaporisation, ΔHvap = -R·ln(P2/P1)/(1/T2 - 1/T1), en J/mol et kJ/mol. Le point de terminaison antoine évalue l'équation d'Antoine log10(P) = A - B/(C + T) dans les deux sens — fournissez une température pour obtenir la pression de vapeur, ou une pression pour obtenir la température d'ébullition — en utilisant par défaut les constantes de l'eau (°C et mmHg, donc l'eau indique 760 mmHg à 100 °C) mais acceptant tout A, B, C pour d'autres substances. La constante des gaz R = 8,314462618 J/(mol·K). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de génie chimique, de simulation de procédés, de distillation, de CVC, de météorologie et d'éducation en chimie, les outils de point d'ébullition et d'équilibre de phases, et les logiciels de laboratoire. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la pression de vapeur et le point d'ébullition ; pour l'humidité et le point de rosée, utilisez une API psychrométrique et pour l'état de gaz parfait, utilisez une API de loi des gaz.
api.oanor.com/vaporpressure-api
API Moteur Thermique de Carnot
Rendement de moteur thermique et coefficient de performance sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point d'accès rendement donne le rendement maximum de Carnot de tout moteur thermique fonctionnant entre deux températures, η = 1 − Tc/Th (en kelvin) — la limite absolue qu'aucun moteur réel ne peut dépasser — et, pour un apport de chaleur donné, le travail maximum qu'il pourrait produire et la chaleur qu'il doit rejeter. Le point d'accès pompe à chaleur donne le coefficient de performance de Carnot d'une pompe à chaleur, COP = Th/(Th − Tc), et d'un réfrigérateur ou climatiseur, COP = Tc/(Th − Tc), ainsi que la chaleur déplacée pour un travail donné. Le point d'accès moteur analyse un moteur réel à partir de son bilan thermique : à partir de deux quelconques des valeurs suivantes : apport de chaleur, travail produit, rendement ou chaleur rejetée, il retourne les autres en utilisant η = W/Qh et Qc = Qh − W, et — étant donné les températures des réservoirs — le compare à la limite de Carnot et rapporte le rendement de deuxième principe (exergie). Les températures acceptent le kelvin, le Celsius ou le Fahrenheit. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils pédagogiques en thermodynamique, la conception de moteurs, turbines et HVAC, les applications de réfrigération et pompes à chaleur, et les logiciels de systèmes énergétiques. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est le rendement de moteur thermique et de cycle de réfrigération ; pour la chaleur sensible, utilisez une API de chaleur spécifique et pour le LMTD d'échangeur de chaleur, utilisez une API d'échangeur de chaleur.
api.oanor.com/carnot-api
API LMTD d'échangeur de chaleur
Mathématiques LMTD et efficacité-NTU d'échangeur de chaleur sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison lmtd calcule la différence de température moyenne logarithmique, LMTD = (ΔT1 − ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2), la température motrice moyenne réelle d'un échangeur de chaleur, à partir des températures d'entrée et de sortie des flux chaud et froid pour une configuration à contre-courant ou à co-courant, et signale un croisement de température. Le point de terminaison duty applique Q = U·A·LMTD·F — le devoir thermique est égal au coefficient global de transfert de chaleur multiplié par la surface multiplié par le LMTD multiplié par un facteur de correction optionnel — et résout pour celui que vous omettez parmi le devoir, le coefficient, la surface ou le LMTD, en prenant le LMTD directement ou à partir des quatre températures. Le point de terminaison effectiveness utilise la méthode efficacité-NTU : à partir des capacités thermiques des flux chaud et froid (données directement ou sous forme de débit massique multiplié par la chaleur spécifique) et du nombre d'unités de transfert NTU = U·A/Cmin, il retourne le rapport de capacité, l'efficacité pour la configuration, et — étant donné les températures d'entrée — le devoir thermique maximal et réel ainsi que les températures de sortie. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de génie des procédés, chimique et mécanique, les applications de CVC, de réfrigération et de conception thermique, et l'enseignement de l'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit d'une analyse d'échangeur de chaleur à deux flux ; pour la chaleur sensible d'un seul flux Q = m·c·ΔT, utilisez une API de chaleur spécifique.
api.oanor.com/lmtd-api
Questions fréquentes
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Comment obtenir une clé API pour API de refroidissement et convection de Newton ?
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Extraits de code
Inscrivez-vous pour obtenir une clé API, puis appelez n'importe quel chemin sous votre slug.
curl https://api.oanor.com/cooling-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/cooling-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/cooling-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/cooling-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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