API · /pressfit-api

Press Fit API

gezond 3,435 Abonnees

Interferentie (pers- en krimp) passing technische wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend uit de Lamé dikwandige vergelijkingen — de contactdruk, draagkracht en montagetemperatuur getallen die een mechanisch ontwerper of machinist nodig heeft voor een as-naaf verbinding. Het druk endpoint geeft de contactdruk die ontstaat op het grensvlak door de diametrale interferentie, de as- en naafdiameters en de elasticiteitsmodulus, plus de trekspanning in de omtrekrichting bij de naafboring — de hoogste spanning in de verbinding, die een dunne naaf kan doen splijten als deze de vloeigrens overschrijdt: een 50 mm massieve stalen as in een 100 mm naaf met 0,05 mm interferentie geeft ongeveer 75 MPa contactdruk en 125 MPa boorspanning, en het verdubbelen van de interferentie verdubbelt de druk. Het holding endpoint zet die druk om in de axiale uitdrukkracht en het over te brengen koppel door wrijving op het grensvlak (kracht = druk × contactoppervlak × wrijving, koppel = kracht × asstraal), de cijfers die bepalen of de verbinding slipt onder belasting. Het assembly-temperature endpoint geeft de temperatuurverandering voor verwarming (naaf) of koeling (as) voor een krimp passing — ΔT = (interferentie + speling) ÷ (α × diameter) — zodat het onderdeel vrij schuift en vastgrijpt bij terugkeer naar temperatuur. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor mechanisch ontwerp- en machinebouw tools, productie- en CAD-hulpprogramma's en technische rekenmachines. Pure lokale berekening — geen key, geen externe dienst, direct. Zelfde-materiaal Lamé schattingen — controleer tegen de materiaal vloeigrens met een veiligheidsfactor. 3 compute endpoints. Voor dunwandige drukvatspanning gebruik een drukvat API.

api.oanor.com/pressfit-api
Verkrijg een API-sleutel Probeer het in de speeltuin → Provider contacteren

Machineleesbare specificaties zodat AI-agenten deze API kunnen integreren.

/api/pressfit-api/openapi.json
/api/pressfit-api/llms.txt

Ontdekking: GET /api/index.json vermeldt elke API.

API-gezondheid

gezond
Uptime
100.00%
Serversondes · 24 uur
Gem. latentie
97 ms
Serversondes · 24 uur
Abonnees
3,435
actief
Totaal aantal oproepen
4
laatste 7 dagen
status Volledige statuspagina → · 8 sondes/24u

Prijzen

Kies een niveau: maandelijks gefactureerd en op elk gewenst moment opzegbaar.

Free

Vrij

  • 4,200 oproepen / maand
  • 2 verzoeken / tweede
  • Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
  • 4.200 API-aanroepen/maand
  • 2 verzoeken/sec
  • Druk + vasthouden + montagetemperatuur
  • Geen creditcard
Meld u aan om u te abonneren

Starter

€13.30 /maand

  • 47,000 oproepen / maand
  • 6 verzoeken / tweede
  • Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
  • 47.000 API-aanroepen/maand
  • 6 verzoeken/sec
  • Lamé-druk, koppel & hoepelspanning
  • E-mailondersteuning
Meld u aan om u te abonneren

Pro

€40.50 /maand

  • 205,000 oproepen / maand
  • 15 verzoeken / tweede
  • Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
  • 205.000 oproepen/maand
  • 15 req/sec
  • Mechanisch ontwerp & CAD-pijplijnen
  • Prioritaire ondersteuning
Meld u aan om u te abonneren

Mega

€124.00 /maand

  • 1,090,000 oproepen / maand
  • 40 verzoeken / tweede
  • Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
  • 1.090.000 API-aanroepen/maand
  • 40 verzoeken/sec
  • Productieschaal
  • Toegewijde SLA
Meld u aan om u te abonneren

Gebouwd door

Gerelateerd APIs

Andere APIs met overlappende tags.

HVAC Air-Side Load API

HVAC-luchtzijde warmteberekeningen als een API, lokaal en deterministisch berekend met de klassieke standaard-luchtfactoren — de voelbare, latente en luchtstroomgetallen waarmee een mechanisch ingenieur of HVAC-technicus kanalen en apparatuur bemeten. Het sensible eindpunt geeft de voelbare warmte die een luchtstroom transporteert om de temperatuur te veranderen: Qs = 1,08 × CFM × ΔT (drogebolverschil), waarbij de 1,08 de standaard-luchtdichtheid en soortelijke warmte bundelt — 2.000 CFM over een verschil van 20 °F is 43.200 BTU/uur, 3,6 ton — met het resultaat in BTU/uur, ton en kW. Het latent eindpunt geeft de latente (vocht)warmte: Ql = 0,68 × CFM × ΔW, waarbij ΔW het verschil in vochtverhouding is in grains water per pond droge lucht, het ontvochtigingsdeel van een koellast die hoog oploopt in vochtige klimaten en door mensen en koken, en waarom airconditioners worden bemeten op totaal, niet alleen temperatuur. Het luchtstroom eindpunt keert de voelbare relatie om: CFM = voelbare last ÷ (1,08 × ΔT), de toevoerlucht die nodig is bij een gekozen temperatuurverschil tussen toevoer en ruimte (comfortkoeling ~18–22 °F onder ruimtetemperatuur), het getal dat de ventilator- en kanaalgrootte bepaalt — gesanitycheckt op ~400 CFM per ton. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor HVAC-ontwerp- en lastberekeningstools, mechanische schattings- en inbedrijfstellingshulpprogramma's en bouwtechnische apps. Pure lokale berekening — geen key, geen externe service, direct. Standaard-luchtfactoren — aanpasbaar voor hoogte. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor vuistregel-bepaling van ruimtes een HVAC API; voor eigenschappen van vochtige lucht een psychrometrische API; voor kanaalbepaling een ductwork API.

api.oanor.com/hvacload-api

Worm Gear API

Worm-gear engineering maths als API, lokaal en deterministisch berekend — de ratio, lead-angle en efficiency-getallen die een machineontwerper of molenbouwer nodig heeft voor het dimensioneren van een wormwieloverbrenging. Het ratio-eindpunt geeft de reductie = tanden van het wiel ÷ wormstarts, dus een enkelstartige worm op een 40-tands wiel geeft een grote 40:1-reductie in één compacte fase — de hoge ratio in een klein pakket is de hele aantrekkingskracht van een wormwieloverbrenging. Het geometrie-eindpunt geeft de lead (= starts × axiale spoed, met axiale spoed = π × module) en de lead angle = atan(lead ÷ (π × worm pitch diameter)), en test op self-locking: een kleine lead angle (ruwweg onder 5–6° voor typisch staal-op-brons) betekent dat het wiel de worm niet kan terugdrijven — onmisbaar voor hijswerk en het vasthouden van lasten, ten koste van efficiency. Het efficiency-eindpunt geeft de mesh efficiency wanneer de worm aandrijft = tan(lead angle) ÷ tan(lead angle + friction angle), wat laag is voor de kleine lead angles die grote ratio's geven — vaak 50–70 %, wat verklaart waarom wormwielen warm worden en goede smering nodig hebben — terwijl hoog-lead multi-start wormen 90 %+ bereiken; wanneer de lead angle daalt tot de friction angle wordt de overbrenging self-locking. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor mechanische ontwerp- en versnellingsbakgereedschappen, machinebouw- en CAD-hulpprogramma's en technische rekenmachines. Pure lokale berekening — geen key, geen derde partij, direct. Bevestig self-locking dynamisch — trillingen kunnen een marginaal paar ontgrendelen. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor rechte tandwielen een spur-gear API; voor een algemene ratio een gear-ratio API.

api.oanor.com/wormgear-api

Hydraulic Cylinder API

Hydraulische cilinder-engineering wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend — de kracht-, snelheids- en olievolume-getallen waarmee een vloeistofkrachtontwerper, machinebouwer of hydrauliektechnicus een cilinder bemet. Het kracht-eindpunt geeft de duw- en trekkracht uit de boring, staafdiameter en werkdruk: bij uitladen werkt de olie op het volledige boringoppervlak, dus de cilinder is het sterkst bij het uitduwen; bij intrekken werkt het alleen op de ringvormige ruimte die door de staaf wordt overgelaten, wat minder kracht geeft — een boring van 100 mm met een staaf van 56 mm bij 160 bar duwt ongeveer 125,7 kN uit maar trekt slechts 86,3 kN terug, daarom doet een pers of een graafmachine het zware werk op de uitgaande slag. Het snelheid-eindpunt geeft de zuigersnelheid uit het pomptdebiet (snelheid = debiet ÷ oppervlak), dus uitladen is de langzamere slag en intrekken de snellere, de afweging die elke circuitontwerper tegen kracht afweegt. Het volume-eindpunt geeft het verplaatste olievolume per slag voor uitladen en intrekken, de staafverplaatsing en de boring-tot-ringvormige oppervlakteverhouding — de differentiële (regeneratie) verhouding die wordt gebruikt om de uitgaande slag te versnellen in een regeneratiecircuit — zodat de pomp, tank en leidingen kunnen worden bemeten voor het grotere volume. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor vloeistofkracht- en machineontwerpgereedschappen, hydrauliek-bemettingscalculators, mobiele en industriële apparatuurhulpprogramma's en engineering-apps. Pure lokale berekening — geen key, geen externe service, onmiddellijk. Ideale oppervlakteschattingen — houd rekening met wrijving, tegendruk en efficiëntie. 3 compute-eindpunten. Voor Pascal-krachtvermenigvuldiging gebruik een hydrauliek-API; voor klepbemeting een klepdebiet (Cv/Kv) API.

api.oanor.com/hydrauliccylinder-api

Pipe Insulation API

Pijpisolatie warmteverlies berekeningen als een API, lokaal en deterministisch berekend — de radiale warmteverlies, dikte en energiekosten getallen die een werktuigbouwkundig ingenieur of energie-auditor gebruikt voor isolatie. Het warmteverlies endpoint geeft het verlies per lineaire voet door cilindrische isolatie, Q/L = 2π·(k/12)·ΔT ÷ ln(r2/r1), waarbij k de isolatiegeleidbaarheid is (BTU·in/hr·ft²·°F, ~0,25 voor glasvezel), r1 de pijpradius en r2 de buitenradius — een 2-inch leiding bij 300 °F met één inch glasvezel verliest ongeveer 43 BTU/hr per voet, en omdat de relatie logaritmisch is, halveert verdubbeling van de dikte het verlies niet. Het dikte endpoint inverteert dit voor een doelverlies: ln(r2/r1) = 2π·(k/12)·ΔT ÷ doel, dan dikte = r2 − r1, wat het economische diktepunt toont waarna meer materiaal zelden loont. Het jaarlijkse kosten endpoint zet verlies per voet om in het jaarlijkse warmteverlies en brandstofkosten over een leidingtraject, het getal dat de isolatie rechtvaardigt. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor werktuigbouwkundige ontwerp- en energie-audit apps, isolatieaannemers- en procesleidingtools, gebouwservices rekenmachines en technische hulpmiddelen. Pure lokale berekening — geen key, geen derde partij service, direct. Live, niets opgeslagen. 3 compute endpoints. Negeert de buitenste luchtfilm (werkelijk verlies iets lager). Voor vlakke wanden en daken gebruik een U-value API.

api.oanor.com/pipeinsulation-api

Veelgestelde vragen

Snelle antwoorden over prijzen, quota's en integratie.

Hoe krijg ik een API-sleutel voor Press Fit API?
Registreer gratis op oanor.com, genereer een API-sleutel in het ontwikkelaarsdashboard en roep Press Fit API aan met de x-oanor-key-header. Geen creditcard nodig voor het gratis abonnement.
Wat is de rate-limit voor Press Fit API?
Het gratis pakket staat 1 verzoek per seconde toe. Betaalde pakketten schalen tot 50 verzoeken per seconde op het Mega-niveau. Harde limieten geven HTTP 429 boven de quota — geen verrassende meerkosten.
Wat kost Press Fit API?
Press Fit API heeft een gratis pakket met 100 calls / maand. Betaalde pakketten beginnen bij €13.30 / maand met hogere quota's en snellere rate-limits.
Kan ik mijn abonnement op elk moment opzeggen?
Ja. Abonnementen worden maandelijks gefactureerd en je kunt op elk moment opzeggen via je facturatie-dashboard. Geen langetermijncontracten en geen opzegkosten.
Voldoet Press Fit API aan de AVG?
Alle aanvragen aan Press Fit API lopen via onze EU-gateway. Je upstream-API-sleutel verlaat nooit onze server en er worden geen persoonsgegevens gedeeld met de upstream-leverancier behalve de aanvraag zelf.

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

Inloggen

Nieuwe discussie

/ 4000

📌 Vastgepind 🔒 Vergrendeld

·

· ·

/ 4000

🔒 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.

Inloggen

Nieuw ticket openen

Beschrijf waar je hulp bij nodig hebt. Het team krijgt een mail en antwoordt op de ticketpagina.

  • Nog geen tickets voor deze API.

Abonnement actief: calls kunnen direct starten.

Verstuur uw eerste aanvraag —

Abonnement actief: kopieer een fragment en start uw eerste oproep.