Math & Numbers
Spezifische Festigkeit = σ/ρ, spezifischer Modul = E/ρ (optional). Eingabe Festigkeit MPa, Dichte g/cm³ → Ausgabe N·m/kg. Bewertungsgröße für Leichtbau: hohe Festigkeit bei hoher Dichte (Wolfram) verliert gegen leichte Legierungen. Referenzen: Titan ~210, Alu ~180, Stahl ~50-90 kN·m/kg.
specific-strength-calculatorMedia
Prüft Audio für Transkription anhand SNR, Clipping, Format, Kanälen und Sprachaktivität.
audio-dictation-quality-checkerMedia
Prüft Klarheit nach Bandbegrenzung, Kompression und Rauschen.
audio-emergency-alert-intelligibilityMedia
Vergleicht Aufnahmen anhand Rhythmus, Tonhöhenkontur und grobem Sprachspektrum-Proxy.
audio-pronunciation-compareMath & Numbers
Schüttdichte und Porosität von Schüttgütern/porösen Materialien. ρ_bulk = m/V_bulk, in drei Richtungen lösbar (ρ, m oder V). Optional ρ_true → Porosität ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Relative Dichte = ρ_bulk/ρ_Wasser. Einheiten kg, m³, kg/m³.
bulk-density-calculatorMath & Numbers
Umrechnung zwischen Brinell HB, Vickers HV und Rockwell HRC/HRB durch lineare Interpolation nach ASTM E140. Drei Werkstoffe: Kohlenstoff-/legierter Stahl (HV 100–960), austenitischer Edelstahl (HV 100–600) und Kartuschenmessing (HV 40–200). Jede Eingabe-Skala liefert die anderen; nicht anwendbare Skalen geben out of range. Nur Richtwert, nicht für Abnahme.
hardness-converterMath & Numbers
Statischer Sicherheitsfaktor n = σ_Grenze / σ_vorhanden. Wählen Sie Streckgrenze σ_y (duktil) oder Zugfestigkeit σ_uts. Typische Werte für Kohlenstoff-/legierten Stahl, Aluminium, Kupfer, austenitischen Edelstahl und Titan eingebaut; oder eigener Wert. Bewertung: n<1 Versagen, 1–1,5 grenzwertig, ≥1,5 sicher.
safety-factor-calculatorMath & Numbers
Berechnet Zugfestigkeit σ_uts = F_max/A₀, Streckgrenze σ_y = F_y/A₀ (optional) und das Streckgrenzenverhältnis σ_y/σ_uts aus dem Zugversuch. Kräfte in kN, Fläche in mm² → Spannung in MPa. A₀ ist die Ausgangsfläche. Verhältnis <0,55 hohe Duktilität, 0,55–0,85 mittel, >0,85 gering.
tensile-strength-calculatorMath & Numbers
Elastizitätsmodul im linearen Elastizitätsbereich E = σ/ε (Hookesches Gesetz). Wählen Sie Modul, Spannung oder Dehnung: Für E geben Sie σ und ε; für σ geben Sie E und ε; für ε geben Sie E und σ. Jede Richtung nimmt die beiden anderen positiven Werte und berechnet den dritten; Ergebnis in MPa mit GPa-Angabe.
youngs-modulus-calculatorMath & Numbers
Berechnet die Luftwechselrate n=Q/V (1/h) aus Außenluft-Volumenstrom Q und Raumvolumen V. Drei Modi: n (Q,V), Volumenstrom (n,V) oder Volumen (n,Q). Volumenstrom in m³/s/m³/h/CFM, Volumen in m³/ft³/L. Liefert die Zeit zum Erreichen des Lüftungsziels (Restanteil, Standard 1%) nach dem ideal durchmischten Modell: t=−ln(ε)/n.
air-changes-per-hourMath & Numbers
Trennt fühlbare und latente Last eines Klimaprozesses: Gesamtlast Qt=ṁ_da·(h1−h2), fühlbar Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latent Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Zustände durch Trockenkugel T und Feuchtegehalt W; Enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Drei Modi: Ein-/Austritt, aus Qt/Qs oder aus Qt/SHR.
sensible-latent-heat-splitFormat Conversion
Konvertiert GraphML, GEXF, DOT, Adjazenzmatrizen und CSV-Kantenlisten mit Netzwerkmetriken
graphml-gexf-edge-list-network-converter