Sloped roof area
API · /roofpitch-api
API de pente de toit
Géométrie de toiture en tant qu'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison pitch convertit librement entre les trois façons dont les métiers décrivent une pente de toit — la pente en tant qu'élévation pour 12 de course (la notation X:12), l'angle en degrés et la pente en pourcentage — en utilisant angle = atan(pitch/12) ; un toit 6:12 correspond à 26,57° et une pente de 50 %, et il renvoie également le multiplicateur de pente √(1 + tan²) qui met à l'échelle une longueur de plan horizontal à la vraie longueur le long de la pente. Le point de terminaison rafter calcule la longueur de chevron commune à partir de la course horizontale et de la pente, chevron = √(course² + élévation²) avec élévation = course·tan(angle), et ajoute la longueur le long de la pente d'un surplomb horizontal optionnel — une course de 12 unités à 6:12 nécessite un chevron de 13,42 unités. Le point de terminaison area convertit une empreinte au sol plate en la surface réelle du toit en pente, empreinte / cos(angle), le chiffre dont vous avez besoin pour commander des bardeaux, une membrane ou un sous-couche ; une empreinte de 100 m² sous un toit 6:12 représente environ 111,8 m². Les longueurs sont indépendantes de l'unité — utilisez une unité cohérente. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de toiture, construction, estimation pour entrepreneurs, amélioration de l'habitat, installation solaire et architecture, les outils de métré et de commande de matériaux, et les logiciels métier. 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 géométrie spécifique à la toiture ; pour une pente ou un gradient général, utilisez une API de pente.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de calculateur de toiture
Géométrie de toiture sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison pitch convertit une pente de toit entre toutes les formes courantes — élévation sur course (comme 6:12), l'angle en degrés, le pourcentage de pente et le multiplicateur de pente (le facteur qui transforme une empreinte plate en surface réelle inclinée). Le point de terminaison rafter calcule la longueur du chevron à partir de la course horizontale et de la pente — c'est-à-dire l'hypoténuse √(course² + élévation²) — avec un surplomb optionnel projeté le long de la pente. Le point de terminaison area calcule la surface réelle inclinée du toit à partir de l'empreinte du bâtiment (saisie directement ou sous forme de longueur × largeur) et de la pente, ajoute une marge de déchet et indique le nombre de squares de toiture américains et de paquets de bardeaux nécessaires. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Les longueurs sont indépendantes des unités — utilisez des unités cohérentes — tandis que les chiffres de squares et de paquets supposent des squares de toiture américains de 100 pieds carrés, donc transmettez l'empreinte en pieds carrés pour ceux-ci. Idéal pour les couvreurs et estimateurs, les outils de construction et de bricolage, la planification d'installation solaire et les logiciels de devis. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de géométrie de toit ; pour les quantités de peinture, carrelage, béton et briques, utilisez une API de calculateur de construction.
api.oanor.com/roofing-api
API de charge de neige
Calculs de charge de neige sur les toits sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe selon la méthode ASCE 7. Le point d'accès « roof » transforme une charge de neige au sol en charge de neige de conception sur le toit : la charge sur toit plat est pf = 0,7 · Ce · Ct · Is · pg, en utilisant les facteurs d'exposition, thermique et d'importance, et la charge sur toit incliné est ps = Cs · pf, où le facteur de pente Cs suit la courbe des toits chauds toutes surfaces (1,0 jusqu'à 30°, descendant linéairement à 0 à 70°) ou une valeur que vous fournissez. Il rapporte chaque charge en kilopascals, pascals, livres par pied carré et kilogrammes par mètre carré, et — si vous donnez une surface de toit — la charge totale en kilonewtons, kilogrammes, tonnes et livres. Le point d'accès « depth » convertit une profondeur de neige mesurée et une densité (donnée directement ou par type de neige, de ~100 pour la neige fraîche à ~917 kg/m³ pour la glace) en charge. Le point d'accès « convert » convertit une charge de neige entre kPa, psf, kg/m², Pa et psi. Les profondeurs acceptent les millimètres, centimètres, mètres, pouces ou pieds. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Une aide technique, pas une conception certifiée — vérifiez toujours auprès d'un ingénieur qualifié selon le code local en vigueur. Idéal pour les outils de structure et de toiture, les applications de code du bâtiment et de permis, les planificateurs d'installation solaire et de carport, et les calculateurs de risques hivernaux. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit d'ingénierie de charge de neige sur les toits ; pour la géométrie de pente et de surface de toit, utilisez une API de toiture, et pour les réactions de poutre, utilisez une API de poutre.
api.oanor.com/snowload-api
API ADA Ramp
Mathématiques de rampe pour fauteuil roulant ADA sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de course, de palier et de pente qu'un constructeur ou un planificateur d'accessibilité dimensionne pour une rampe. La règle fixée par l'ADA est de 1 pouce d'élévation pour 12 de course, une pente maximale de 8,33 %, donc le point de terminaison de la rampe transforme une élévation en rampe : course = élévation × 12 (ou × 16 / × 20 pour une pente plus douce si vous avez de la place), plus les paliers de niveau requis par le code — un palier de 5 pieds en haut et en bas et un autre entre les courses chaque fois que l'élévation dépasse 30 pouces — et la longueur totale d'un bout à l'autre, donc une élévation de 24 pouces nécessite une course de 24 pieds et 34 pieds au total, tandis qu'une élévation de 36 pouces se divise en deux courses avec un palier intermédiaire pour 51 pieds. Le point de terminaison fit répond à la question concrète : une rampe pour cette élévation tient-elle dans la course dont vous disposez ? Il renvoie la course minimale dont une rampe ADA 1:12 a besoin, si votre espace est suffisant, et la pente que vous obtiendriez réellement si vous la forciez — signalant quand elle dépasse 8,33 % et que vous avez besoin d'un switchback ou d'une élévation plus faible. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de construction, d'accessibilité, de rénovation domiciliaire et d'entrepreneurs, les outils d'estimation de rampe et de vérification de code, et les logiciels de construction. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Confirmez par rapport au code ADA actuel et local. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison de calcul.
api.oanor.com/adaramp-api
API Deck Builder
Mathématiques de construction de terrasse sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — le nombre de planches, de solives et de fixations dont un propriétaire ou un entrepreneur a besoin pour matérialiser une terrasse rectangulaire. Le point de terminaison boards convertit les dimensions de la terrasse en une liste de courses réelle : rangées = largeur de la terrasse ÷ (largeur de la planche + espacement), arrondi à l'unité supérieure, donc une terrasse de 16 pi × 12 pi avec une face de planche de 5,5 pouces (une 5/4×6) et un espacement de 1/8 pouce nécessite 26 rangées ; les planches courent sur la longueur, chaque rangée prend une planche de 16 pi, et une marge de déchet de 10 % porte le total à 29 planches plus la longueur linéaire et la surface de la terrasse. Le point de terminaison joists la structure : les solives sont espacées le long de la longueur, donc nombre = ⌊longueur ÷ espacement⌋ + 1 — treize solives à 16 pouces d'axe en axe (dix-sept à 12 pouces pour un platelage plus solide ou diagonal), chacune couvrant la largeur, plus deux solives de rive et une solive de rive comme pieds linéaires totaux de la structure. Le point de terminaison fasteners compte les vis : chaque rangée de platelage croise chaque solive une fois et est fixée avec deux vis de face à cet endroit, donc une terrasse de 16×12 prend 26 × 13 × 2 = 676 vis, environ 744 avec déchet — ou un clip caché par intersection. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de construction, d'entrepreneurs, d'amélioration de l'habitat, de matériaux de construction et de rénovation, les outils d'estimation de terrasse et de relevé, et les calculateurs de scierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Unités US (pieds/pouces). En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Terrasses rectangulaires ; pour la surface de plancher intérieure, utilisez une API de revêtement de sol.
api.oanor.com/deck-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de pente de toit ?
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Combien coûte API de pente de toit ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/roofpitch-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/roofpitch-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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