Moist-air density
API · /hotairballoon-api
Hot Air Balloon Lift API
Hot-air-balloon lift maths as an API, computed locally and deterministically — the thermal-lift, envelope-temperature and air-density numbers a balloon pilot, designer or physics teacher works a flight out with. The lift endpoint gives the buoyant lift from heating the air: gross lift = envelope volume × (outside air density − inside air density), the densities from the ideal-gas law — a 2,500 m³ envelope at 100 °C on a 15 °C day lifts about 698 kg gross, from which you subtract the envelope, basket, burner and fuel for the payload, and the hotter the air and colder the day the more it lifts. The required-temp endpoint inverts it: to carry a target lift the inside air must reach a particular density and so a particular temperature, with a check that it stays under the ~120 °C that nylon envelopes can take — the everyday pre-flight question of whether the balloon can lift today's crew and fuel. The air-density endpoint gives the moist-air density ρ = (P − 0.378·Pv) ÷ (R·T), and explains the counter-intuitive fact that humid air is LESS dense than dry air, slightly cutting the lift. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for ballooning and aviation tools, STEM and physics-education apps, and buoyancy calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Idealised dry-lift model. 3 compute endpoints. For Archimedes flotation in water use a buoyancy API; for party-balloon helium lift a balloon API.
API-gezondheid
gezond- Uptime
- 100.00%
- Serversondes · 24 uur
- Gem. latentie
- 78 ms
- Serversondes · 24 uur
- Abonnees
- 4,252
- actief
- Totaal aantal oproepen
- 0
- laatste 7 dagen
Prijzen
Kies een niveau: maandelijks gefactureerd en op elk gewenst moment opzegbaar.
Free
Vrij
- 9,400 oproepen / maand
- 2 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 9.400 API-aanroepen/maand
- 2 verzoeken/sec
- Lift + vereiste temp + luchtdichtheid
- Geen creditcard
Starter
€6.80 /maand
- 91,000 oproepen / maand
- 6 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 91.000 oproepen/maand
- 6 verzoeken/sec
- Payload- en nylon-limietcontrole
- E-mailondersteuning
Pro
€25.00 /maand
- 372,000 oproepen / maand
- 15 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 372.000 API-aanroepen/maand
- 15 req/sec
- Ballooning & education pipelines
- Prioritaire ondersteuning
Mega
€77.00 /maand
- 1,700,000 oproepen / maand
- 40 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 1.700.000 API-aanroepen/maand
- 40 verzoeken/sec
- Platformschaal
- Toegewijde SLA
Gebouwd door
Gerelateerd APIs
Andere APIs met overlappende tags.
Drijfvermogen & Flotatie API
Archimedes drijfvermogen en flotatie wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het drijfvermogen endpoint berekent de opwaartse kracht op een ondergedompeld of drijvend lichaam, Fb = ρ_vloeistof·g·V_verplaatst — de opwaartse kracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof — op basis van een verplaatst volume en een vloeistof (water, zeewater, olie, kwik en meer, of een aangepaste dichtheid), en geeft ook de massa van de verplaatste vloeistof; het lost ook het volume op uit een bekende kracht. Het float endpoint bepaalt of een object drijft, zinkt of neutraal drijft door de dichtheid (direct gegeven, van een ingebouwd materiaal, of als massa gedeeld door volume) te vergelijken met de vloeistofdichtheid, en voor een drijvend object geeft het de ondergedompelde fractie f = ρ_object/ρ_vloeistof (dus 90% van een ijsberg zit onder de waterlijn), of voor een zinkend object het schijnbare (onderwater) gewicht. Het payload endpoint bepaalt flotatie: het verplaatste volume dat nodig is om een bepaalde last te laten drijven, V = W/(ρ_vloeistof·g), of de maximale extra lading die een drijvend lichaam van een bepaald volume en dichtheid kan dragen voordat het onderdompelt, Wmax = (ρ_vloeistof − ρ_lichaam)·V·g. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor scheepsbouw- en maritieme tools, duiken, ROV- en ballasttoepassingen, vlot- en pontonontwerp, en natuurkundeonderwijs. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 3 endpoints. Dit is drijfvermogen en flotatie; voor druk op diepte en hydrostatische kracht op een muur gebruik een hydrostatica API.
api.oanor.com/buoyancy-api
Hydrostatische Druk API
Vloeistofstatica-wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het druk-eindpunt berekent de druk op een diepte in een vloeistof — de overdruk ρ·g·h en de absolute druk (overdruk plus atmosferisch) — in pascal, kilopascal, bar, psi en atmosfeer, voor water, zeewater, olie, kwik en meer, of een aangepaste dichtheid; diepten accepteren meters, voeten of centimeters, wat handig is voor duiken (ongeveer 10 m zeewater voegt één atmosfeer toe). Het kracht-eindpunt berekent de resulterende hydrostatische kracht op een ondergedompeld verticaal rechthoekig oppervlak — een aquariumwand, een tankzijde, een damwand of een overstromingspoort — als F = ρ·g·h_c·A op basis van de breedte en de boven- en onderdiepten, en geeft de diepte van het drukpunt, dat onder het zwaartepunt ligt. Het drijfvermogen-eindpunt past het principe van Archimedes toe, F_b = ρ_vloeistof·g·V, om de opwaartse kracht en de verplaatste massa te geven, en — als u de dichtheid of massa van het object opgeeft — vertelt het u of het drijft of zinkt en welk deel onder de waterlijn ligt. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor civiele en maritieme technische tools, duik- en aquarium-apps, tank- en damontwerp, en natuurkunde-onderwijs. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is vloeistofstatica; voor pompvermogen en opvoerhoogte gebruikt u een pomp-API en voor pijpdebiet een pijpstroom-API.
api.oanor.com/hydrostatic-api
Aircraft Fuel Planning API
Aircraft fuel-planning maths as an API, computed locally and deterministically — the endurance, range and fuel-required numbers a pilot, dispatcher or flight-sim developer plans a flight with, all honouring a reserve. The endurance endpoint gives how long you can fly = usable fuel ÷ burn rate, holding back a reserve (30 min day / 45 min night VFR, 45 min IFR is typical), so the usable endurance is the time you can actually plan to rather than the tanks-dry figure — 50 gallons at 10 gph is 5:00 total but 4:15 usable on a 45-minute reserve. The range endpoint turns that into distance = usable endurance × ground speed, so it lives or dies on the wind: a headwind cuts the ground speed and the range while burning the same fuel per hour, which is why you plan on the forecast ground speed, not the true airspeed. The fuel-required endpoint sizes the load for a leg = trip time × burn plus the reserve — 300 nm at 120 kt and 10 gph needs 25 gallons of trip fuel plus 7.5 reserve, 32.5 total — to which a real flight adds taxi and climb allowances. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for flight-planning and EFB apps, dispatch and flight-school tools, flight-simulator utilities, and general-aviation calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Add taxi/climb and a personal margin; confirm against tank capacity and weight-and-balance. 3 compute endpoints. For glide range use a glide-ratio API; for density altitude a density-altitude API.
api.oanor.com/fuelburn-api
Glide Ratio API
Vliegtuigglijprestatieberekeningen als een API, lokaal en deterministisch berekend — de glijafstand, glijverhouding en bereikbaarheidsgetallen waarmee een piloot, vlieginstructeur of vluchtsimulatorontwikkelaar een motorstoring- of zweefprobleem oplost. Het glijafstand-eindpunt geeft de stille-luchtafstand die je kunt afleggen = hoogte boven de grond × de glijverhouding (L/D): vanaf 5.000 ft met een verhouding van 9:1 bereik je ongeveer 45.000 ft, ~7,4 nm, met het antwoord in voet, zeemijlen en kilometers. Het glijverhouding-eindpunt leest de helling rechtstreeks van de polaire — glijverhouding = voorwaartse snelheid ÷ daalsnelheid (1 knoop ≈ 101,27 ft/min), dus 60 kt bij een daalsnelheid van 600 ft/min is ongeveer 10:1, een glijpad van 5,6° — en zweefvliegtuigen halen 40–60:1, een licht eenmotorig toestel ~9:1, een verkeersvliegtuig ~17:1. Het bereik-eindpunt beantwoordt de praktische vraag: de benodigde hoogte om een veld te bereiken = afstand ÷ glijverhouding, de aankomsthoogte is wat overblijft, en het telt alleen als gelukt als dat een veiligheidsreserve (standaard 1.000 ft) voor het circuit en de nadering overschrijdt. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor vluchtplanning en EFB-apps, glij- en zweefgereedschappen, vluchtsimulator- en trainingshulpprogramma's, en luchtvaartveiligheidscalculators. Pure lokale berekening — geen key, geen externe dienst, direct. Stille-luchtschattingen — pas aan voor wind, configuratie en een marge. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor dichtheidshoogte een dichtheidshoogte-API; voor baanwindcomponenten een crosswind-API.
api.oanor.com/glideratio-api
Veelgestelde vragen
Snelle antwoorden over prijzen, quota's en integratie.
Hoe krijg ik een API-sleutel voor Hot Air Balloon Lift API?
Wat is de rate-limit voor Hot Air Balloon Lift API?
Wat kost Hot Air Balloon Lift API?
Kan ik mijn abonnement op elk moment opzeggen?
Voldoet Hot Air Balloon Lift API aan de AVG?
Kies een eindpunt uit de lijst aan de linkerkant om de details ervan te bekijken en het te proberen.
Codefragmenten
Meld u aan om een API-sleutel te krijgen en roep vervolgens een pad onder uw naaktslak aan.
curl https://api.oanor.com/hotairballoon-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/hotairballoon-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/hotairballoon-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/hotairballoon-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
Beoordelingen
Log in om te beoordelen.
Nog geen beoordelingen.
Discussie
Stel vragen, deel tips, krijg antwoorden van de aanbieder en andere ontwikkelaars. Openbaar — iedereen kan meelezen.
Meld je aan om te schrijven of te antwoorden.
InloggenNieuwe discussie
·
-
Antwoord van aanbieder
🔒 Deze discussie is vergrendeld — geen nieuwe antwoorden.
-
·
- Nog geen discussies — start de eerste.
Support
Privé 1:1-support met de aanbieder — facturatie, integratie, account. Alleen jij en het aanbiedersteam zien deze threads.
Meld je aan om een supportticket te openen.
InloggenNieuw ticket openen
Beschrijf waar je hulp bij nodig hebt. Het team krijgt een mail en antwoordt op de ticketpagina.
-
·
Urgent - Nog geen tickets voor deze API.