Math & Numbers
Conversión de potencia acústica: lineal W/mW/µW/pW y logarítmico dB Lw (Lw=10·log₁₀(W/1pW), P₀=1pW=1e-12 W). Soporta conversión bidireccional lineal↔log. Ref.: susurro ~1e-9 W(Lw≈30), habla ~1e-5 W(Lw≈70), reactor ~1e4 W(Lw≈160).
sound-power-level-converterMath & Numbers
Conversión de presión sonora: lineal Pa/µPa/µbar/mbar y logarítmico dB SPL (Lp=20·log₁₀(Pa/20µPa), p₀=20µPa=2e-5 Pa). Ancla: 1 Pa=94 dB SPL. Conversión bidireccional lineal↔log. Ref.: umbral auditivo 20µPa(0 dB), habla ~0,02 Pa(60 dB), rock ~20 Pa(120 dB), dolor ~200 Pa(140 dB).
sound-pressure-level-converterMath & Numbers
Conversión de calor específico: J/(kg·K) (base SI, =J/(kg·°C)) ↔ kcal/(kg·°C) (1=4186,8) ↔ BTU/(lb·°F) (1=4186,8). Clave: 1 kcal/(kg·°C) = 1 BTU/(lb·°F) (factores se cancelan). Conversión vía J/(kg·K), con los tres equivalentes. Ref.: agua≈4186, aire cp≈1005, aluminio≈900.
specific-heat-converterMath & Numbers
Resistencia específica = σ/ρ, módulo específico = E/ρ (opcional). Introduce resistencia MPa y densidad g/cm³, devuelve N·m/kg. Mérito clave para diseño ligero: alta resistencia con densidad alta (wolframio) pierde ante aleaciones ligeras. Referencias: titanio ~210, aluminio ~180, acero ~50-90 kN·m/kg.
specific-strength-calculatorMath & Numbers
Factor de seguridad estático n = σ_límite / σ_aplicada. Elija límite por fluencia σ_y (dúctil) o tracción σ_uts. Incluye valores típicos de acero carbono/aleado, aluminio, cobre, inox austenítico y titanio; o introduzca un σ_límite personalizado. Clasificación: n<1 fallo, 1–1,5 marginal, ≥1,5 seguro.
safety-factor-calculatorMath & Numbers
Tensión ingenieril σ = F/A y deformación ingenieril ε = ΔL/L₀. Elija calcular tensión o deformación: para tensión ingrese fuerza F (N) y área A (mm²), resultado en MPa; para deformación ingrese longitud inicial L₀ y alargamiento ΔL (compresión negativa), resultado adimensional. ΔL puede ser negativo.
stress-strain-calculatorMath & Numbers
Separa la carga sensible y latente de un proceso de climatización: capacidad total Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Los estados se describen por bulbo seco T y relación humedad W; entalpía h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Tres modos: estados entrada/salida, desde Qt/Qs, o desde Qt/SHR.
sensible-latent-heat-splitMath & Numbers
Estima la corriente de cortocircuito trifásico simétrico (IEC 60909, falta lejana): I"_k = c·U_n/(√3·|Z|), i_p = κ·√2·I"_k. La impedancia suma transformador y línea; κ = 1,02 + 0,98·e^(−3R/X).
short-circuit-current-calculatorMath & Numbers
Calcula el módulo de sección W = I/y_max y propiedades geométricas asociadas. Soporta rectángulo, círculo sólido, tubo circular y perfil I; calcula I, distancia c, área A y radio de giro r. Sistema en mm.
section-modulus-calculatorMath & Numbers
Calcula el factor de seguridad de un talud infinito: FS = c'/(γ·z·cosβ·sinβ) + tanφ'/tanβ. Admite talud seco y filtración paralela al talud (nivel freático en superficie). Devuelve FS y la calificación estable/crítico/inestable.
slope-stability-calculatorMath & Numbers
Calcula la tensión cortante máxima en el eje neutro τ_max = V·Q/(I·b). Soporta rectángulo (1.5V/A), círculo sólido (4V/3A), tubo circular y perfil I (exacta V·Q_web/(I·tw)). Incluye el cortante medio V/A.
shear-stress-calculatorMath & Numbers
Calcula el momento máximo M_max, el cortante máximo V_max y las reacciones de una viga simplemente apoyada con carga uniforme, carga puntual en el centro o carga puntual en posición arbitraria. UDL: M_max = qL²/8; centro: M_max = PL/4; a: M_max = P·a·b/L.
simply-supported-beam-calculator