Finance
Calcula la ganancia o pérdida de acciones de trading incluyendo comisiones y tarifas de compra/venta
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Convierte pintas líquidas estadounidenses a litros con precisión configurable
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Convierte cuartos líquidos estadounidenses a litros con precisión configurable
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Conversión de permeabilidad magnética (μ): H/m (absoluta, SI) ↔ relativa μ_r (adimensional). Permeabilidad del vacío μ₀=4π×10⁻⁷ H/m. Relaciones: μ=μ_r×μ₀, μ_r=μ/μ₀, χ=μ_r−1. Equivalencias SI: 1 H/m = 1 N/A² = 1 T·m/A. Ref.: vacío μ_r=1, cobre 0,999994, aluminio 1,000022, hierro ~5000.
permeability-converterMath & Numbers
Coeficiente de Poisson ν = −ε_lat/ε_long (deformación lateral sobre longitudinal con signo menos). Tres direcciones: para ν dé ε_lat y ε_long; para ε_lat dé ν y ε_long; para ε_long dé ν y ε_lat. Convención: tracción → ε_long>0, ε_lat<0. Típico: acero ≈ 0,30, aluminio ≈ 0,33, caucho ≈ 0,49, corcho ≈ 0. Rango teórico 0≤ν≤0,5.
poisson-ratio-calculatorMath & Numbers
Calcula todas las propiedades del aire húmedo a partir de la temperatura de bulbo seco y un dato de humedad (HR φ, bulbo húmedo, punto de rocío o relación de humedad W): W, φ, punto rocío, bulbo húmedo, entalpía h, volumen específico v, presión parcial P_w y de saturación P_ws. Fórmula de Magnus; el bulbo húmedo se resuelve iterando la ecuación psicrométrica. Atmósfera estándar 101,325 kPa (ajustable). Temp. en °C/K/°F; salida en °C.
psychrometric-propertiesMath & Numbers
Calcula, mediante las leyes de afinidad, el rendimiento de la misma bomba a distinta velocidad n o con distinto diámetro de impulsor D: modo velocidad ratio=n₂/n₁, modo diámetro ratio=D₂/D₁, Q₂=Q₁·ratio, H₂=H₁·ratio², P₂=P₁·ratio³. Q₁, H₁ y P₁ son parámetros opcionales del punto de operación base; si se omiten todos, solo se devuelve el ratio. Caudal en m³/s/L/s/L/min/m³/h, altura en m/ft, potencia en W/kW/hp, diámetro en m/cm/mm; también se dan los equivalentes SI de Q/H/P.
pump-affinity-lawsMath & Numbers
Calcula la altura total de la bomba centrífuga H=(p_d-p_s)/(ρ·g)+Δz+(v_d²-v_s²)/(2g) (en m), y de ahí la potencia del fluido P_fluid=ρ·g·Q·H y la potencia al eje P_shaft=P_fluid/η. p_d y p_s son presiones manométricas (la succión puede ser negativa); v_d y v_s se obtienen del caudal y los diámetros de los racores como v=4Q/(π·D²); si un diámetro se deja en blanco se omite el correspondiente término de altura de velocidad. Presión en Pa/kPa/bar/atm/psi, caudal en m³/s/L/s/L/min/m³/h, densidad en kg/m³/g/cm³; la potencia se da en W/kW/hp.
pump-head-powerMath & Numbers
Calcula el factor de fricción de Darcy: para Re<2000 usa la fórmula laminar f=64/Re; en turbulento resuelve iterativamente la ecuación de Colebrook-White y también entrega la aproximación explícita de Haaland como verificación cruzada. ε en m/mm/µm, D en m/cm/mm; el resultado incluye la rugosidad relativa ε/D, el número de iteraciones y el régimen.
pipe-friction-factorMath & Numbers
Calcula la pérdida de presión principal (por fricción) de Darcy-Weisbach en una tubería recta: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa; pérdida de carga h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. El usuario introduce el factor de fricción de Darcy f (no el de Fanning). Longitud en m/km/ft, diámetro en m/cm/mm/inch, densidad en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (se convierte a SI). Devuelve kPa, bar y carga en m/ft.
pipe-pressure-drop-darcyMath & Numbers
Calcula la altura neta positiva de aspiración disponible de la bomba: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (en m). Las presiones de superficie y de vapor son absolutas; H_static es positivo para aspiración inundada (líquido sobre la bomba) y negativo para aspiración por elevación (líquido bajo la bomba). Se compara con el NPSH_r de la curva de la bomba, devolviendo el margen margin = NPSH_a - NPSH_r y el cociente ratio = NPSH_a/NPSH_r, y clasifica como safe (seguro), marginal (margen < 0,5 m) o cavitation likely (cavitación probable). Si NPSH_r = 0, solo se informa NPSH_a. Presiones en Pa/kPa/bar/atm/psi, longitud en m/ft, densidad en kg/m³/g/cm³/lb/ft³.
pump-npsh-calculatorMath & Numbers
Calcula el condensador en derivación para corrección del factor de potencia: C = P·(tanφ₁ − tanφ₂)/(2πfU²). Devuelve también la potencia reactiva compensada Qc, la reactancia Xc y la corriente del condensador Ic.
power-factor-correction