Lever law & mechanical advantage
API · /lever-api
Lever & Simple Machine API
Hefboom-, momentbalans- en eenvoudige-machine mechanische-voordeel wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het hefboom-eindpunt past de hefboomwet toe, inspanning·inspanning_arm = last·last_arm, en lost op voor welke van de inspanning, de last, de inspanningsarm of de lastarm je weglaat, en retourneert het mechanische voordeel MA = inspanningsarm/lastarm = last/inspanning en of de hefboom kracht of snelheid vermenigvuldigt. Het moment-eindpunt berekent een enkel krachtmoment, M = F·d, of balanceert een wipwap rond een draaipunt: van de kracht en afstand aan elke kant vertelt het of het in evenwicht is, het netto moment en welke kant het op draait, of lost de ene waarde op die je weglaat om het in evenwicht te brengen. Het machine-eindpunt geeft het ideale mechanische voordeel van een eenvoudige machine — een hellend vlak (lengte/hoogte), een schroef (2πR/spoed), een wiel en as (R/r), een wig (lengte/dikte) of een katrolsysteem (aantal ondersteunende strengen) — en, gegeven een rendement en een inspanning, het werkelijke mechanische voordeel en de uitgangskracht. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor natuurkunde- en techniek-educatie tools, mechanica- en statica-apps, en machine-ontwerp en doe-het-zelf rekenmachines. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is hefbomen en eenvoudige-machine mechanisch voordeel; voor overbrengingsverhoudingen van tandwielen en riemen gebruik je een tandwiel- of riemaandrijving API.
API-gezondheid
gezond- Uptime
- 100.00%
- Serversondes · 24 uur
- Gem. latentie
- 93 ms
- Serversondes · 24 uur
- Abonnees
- 3,056
- actief
- Totaal aantal oproepen
- 36
- laatste 7 dagen
Prijzen
Kies een niveau: maandelijks gefactureerd en op elk gewenst moment opzegbaar.
Free
Vrij
- 2,000 oproepen / maand
- 2 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 17.635 aanroepen/maand
- 2 verzoeken/sec
- Hefboom + moment + machine
- Geen creditcard
Starter
€8.00 /maand
- 40,000 oproepen / maand
- 5 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 28,95k aanroepen/maand
- 8 verzoeken/sec
- 5 eenvoudige machines, balance solver
- E-mailondersteuning
Pro
€22.00 /maand
- 250,000 oproepen / maand
- 20 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 323,5k aanroepen/maand
- 20 verzoeken/sec
- Mechanica / statica-pijplijnen
- Prioritaire ondersteuning
Mega
€69.00 /maand
- 1,500,000 oproepen / maand
- 60 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 1,66M aanroepen/maand
- 50 verzoeken/sec
- Platformschaal
- Toegewijde SLA
Gebouwd door
Gerelateerd APIs
Andere APIs met overlappende tags.
Pulley System API
Pulley- en takelmechanica als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het advantage-eindpunt berekent het mechanisch voordeel van een katrolsysteem — het ideale MA is gelijk aan het aantal touwdelen dat de last ondersteunt, wat ook de snelheidsverhouding is — en retourneert de benodigde kracht om een last vast te houden of te hijsen, kracht = last/(n·efficiëntie), de lengte touw die moet worden getrokken (n keer de hijshoogte) en de arbeid in en uit. Het friction-eindpunt modelleert een echte takel waarbij elke schijf een beetje spanning verliest: het mechanisch voordeel wordt MA = e·(1−eⁿ)/(1−e) voor een efficiëntie per schijf e (≈0,96 voor een glijlager, ≈0,98 voor een kogellager), dus retourneert het het werkelijke MA, de totale efficiëntie en de extra kracht die wrijving kost. Het solve-eindpunt neemt twee van de last, de kracht en het aantal touwdelen en retourneert de derde — bijvoorbeeld hoeveel delen je nodig hebt zodat een bepaalde persoon een bepaalde last kan hijsen, of de zwaarste last die een lier kan tillen. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor tuigage-, hef- en hijsontwerptools, zeil-, klim- en theatertuigage-apps, kraan- en lierdimensionering en natuurkundeonderwijs. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is katrol- en takelmechanica; voor hefboom- en momentbalans gebruik een hefboom-API en voor touw-om-trommel-wrijving gebruik een kaapstander-API.
api.oanor.com/pulley-api
Center of Mass API
Massa-middelpunt- en barycentrummechanica als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het puntmassa-eindpunt berekent het massamiddelpunt van een systeem van puntmassa's in één, twee of drie dimensies, waarbij x_com = Σ(m_i·x_i)/Σm_i wordt toegepast op elke as uit een lijst van massa's en hun x- (en optionele y- en z-)coördinaten — massa's van 1, 2 en 3 op posities 0, 1 en 2 geven een massamiddelpunt op 1,333, en vier gelijke massa's op de hoeken van een vierkant liggen in het midden. Het twee-lichamen-eindpunt berekent het barycentrum van twee massa's gescheiden door een afstand, r1 = d·m2/(m1+m2) vanaf het eerste lichaam, dat altijd dichter bij het zwaardere ligt — voor het Aarde-Maan-systeem ligt het barycentrum ongeveer 4 670 km van het middelpunt van de aarde, nog steeds binnen de planeet. Lijsten kunnen worden doorgegeven als komma-gescheiden waarden (massa's=1,2,3&x=0,1,2) of als JSON-arrays in een POST-body, en eenheden zijn consistent en eenheid-agnostisch. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor natuurkunde, technische statica, astronomie, robotica, gamefysica en mechanica-onderwijs app-ontwikkelaars, balanspunt- en barycentrumtools, en simulatiesoftware. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 2 eindpunten. Dit is het massamiddelpunt; voor het rotatie-traagheidsmoment gebruik je een moment-van-traagheid API.
api.oanor.com/centerofmass-api
Hellend Vlak & Wrijving API
Statische en dynamische berekeningen voor hellende vlakken en wrijving als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het helling-eindpunt analyseert een blok op een helling: op basis van massa, hellingshoek en wrijvingscoëfficiënt retourneert het de normaalkracht N = m·g·cosθ, de zwaartekrachtcomponent langs de helling m·g·sinθ, de maximale statische wrijving μ·N, of het blok blijft liggen of glijdt (het glijdt wanneer tanθ > μ) en, als het glijdt, de nettokracht en de versnelling a = g·(sinθ − μ·cosθ). Het wrijving-eindpunt behandelt een vlak oppervlak: de wrijvingskracht f = μ·N (de normaalkracht direct gegeven of uit massa), de rusthoek atan(μ), en — gegeven een uitgeoefende kracht — of het object beweegt en zijn versnelling. Het hellingbaan-eindpunt geeft de kracht die nodig is om een last met constante snelheid omhoog of omlaag te verplaatsen, F = m·g·(sinθ ± μ·cosθ), de wrijvingsloze kracht, het rendement en of de hellingbaan zelfremmend is. Zwaartekracht standaard 9,80665 m/s² en kan worden overschreven. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor natuurkunde- en mechanica-onderwijstools, materiaalbehandeling, transportband- en hellingbaanontwerp, en technische statica-apps. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is hellend vlak krachten met wrijving; voor het ideale (wrijvingsloze) mechanische voordeel van eenvoudige machines, gebruik een hefboom API.
api.oanor.com/incline-api
Beam Load API
Balkstatistiek als API, lokaal en deterministisch berekend. Het eenvoudig ondersteunde eindpunt analyseert een balk op twee steunpunten onder een puntlast (overal langs de overspanning) of een gelijkmatig verdeelde belasting: het retourneert de steunpuntreacties, de maximale schuifkracht en het maximale buigmoment met de locatie, en — als je de Young-modulus E en het tweede oppervlaktemoment I doorgeeft — de maximale doorbuiging. Het vrijdragende eindpunt doet hetzelfde voor een balk die aan één uiteinde is ingeklemd, en retourneert de reactiekracht en het inklemmingsmoment, het maximale buigmoment en de doorbuiging aan het vrije uiteinde. Het sectie-eindpunt geeft de dwarsdoorsnede-eigenschappen die die doorbuigingen nodig hebben: het tweede oppervlaktemoment (traagheidsmoment) en de weerstandsmoment voor een rechthoek, een massieve cirkel of een holle cirkelvormige buis. Elk resultaat vermeldt de gebruikte formule, zodat je je berekening kunt tonen. Gebruik consistente eenheden — in SI, belasting in newton, verdeelde belasting in N/m, lengtes in meters, E in pascal en I in m⁴ geven momenten in N·m en doorbuigingen in meters. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Lineair-elastische, kleine-doorbuigingstheorie — een leer- en schattingshulpmiddel, geen vervanging voor een gekwalificeerde constructeur bij een echt ontwerp. Ideaal voor technische en architectuurtools, onderwijs- en natuurkunde-apps, maker- en doe-het-zelf-rekenmachines en CAD-hulpmiddelen. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen dienst van derden, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is structurele balkstatistiek; voor bout- en bevestigingskoppel gebruik je een koppel-API.
api.oanor.com/beam-api
Veelgestelde vragen
Snelle antwoorden over prijzen, quota's en integratie.
Hoe krijg ik een API-sleutel voor Lever & Simple Machine API?
Wat is de rate-limit voor Lever & Simple Machine API?
Wat kost Lever & Simple Machine API?
Kan ik mijn abonnement op elk moment opzeggen?
Voldoet Lever & Simple Machine 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/lever-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/lever-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/lever-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/lever-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.