Math & Numbers
Calcula la raíz digital de números. La raíz digital es la suma recursiva de dígitos hasta obtener un solo dígito.
digital-root-calculatorMath & Numbers
Convierte tazas estadounidenses a litros con precisión configurable
cup-to-literFinance
Muestra año a año cómo las aportaciones, el interés compuesto, las comisiones y la inflación cambian el crecimiento.
compound-interest-contribution-timeline-tutorMath & Numbers
Velocidad de corrosión uniforme por pérdida de masa (ASTM G1): CR(mm/a) = 87,6 × ΔW / (ρ × A × t), con ΔW en mg, ρ en g/cm³, A en cm², t en h. También da mpy (milésimas de pulgada/año = mm/a × 39,37) y una clasificación NACE orientativa para acero al carbono. Para ensayos de inmersión/coupon.
corrosion-rate-calculatorMath & Numbers
Densidad aparente y porosidad de materiales granulares/porosos. ρ_bulk = m/V_bulk, con cálculo en tres direcciones (ρ, m o V). Opcionalmente ρ_true → porosidad ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densidad relativa = ρ_bulk/ρ_agua. Unidades kg, m³, kg/m³.
bulk-density-calculatorMath & Numbers
Calcula las temperaturas saturadas de condensación y evaporación. Tres modos: 1) por aproximación de baterías — T_cond=T_amb+ΔT_cond, T_evap=T_medio−ΔT_evap; 2) por presiones saturadas medidas — P_cond/P_evap para R-22/R-134a/R-410A vía Antoine inversa; 3) por subenfriamiento/sobrecalentamiento — T_cond=T_líquido−SC, T_evap=T_asp−SH. Temp. en °C/K/°F, presión en bar/MPa/kPa/PSI (abs. o manom., atm. 1,01325 bar), salida en °C.
condensing-temperature-calculatorMath & Numbers
Estima la carga de refrigeración por el método simplificado estacionario de ASHRAE: transmisión sensible Q_trans=Σ(A_i·U_i·ΔT) (una línea «área,U»), sensible por infiltración Q_s=1,23·ACH·V·ΔT, latente Q_l=3010·ACH·V·ΔW (ΔW del diferencial de humedad, calculado con la fórmula de Magnus a partir de la temperatura y la humedad relativa). Carga total= sensible total + latente total. Temperatura en °C/K/°F (solo diferencias), área en m²/ft².
cooling-load-calculatorMath & Numbers
Calcula el coeficiente de funcionamiento de un equipo de refrigeración/bomba de calor: COP=Q_c/W (Q_c capacidad de frío, W trabajo de entrada), adimensional. Tres modos: calcular COP (Q_c y W), capacidad (COP y W) o potencia (COP y Q_c). Capacidad en W/kW/BTU·h⁻¹/ton/kcal·h⁻¹, potencia en W/kW/hp; todo se convierte internamente a W.
cop-calculatorMath & Numbers
Estima la capacidad de corriente de cables de cobre según IEC 60364-5-52 (método simplificado). Combina sección, aislamiento (PVC 70°C / XLPE 90°C), método de instalación y temperatura ambiente para obtener la corriente admisible corregida. Valores base para tubo al aire.
cable-ampacity-calculatorMath & Numbers
Calcula la potencia reactiva producida por un capacitor conocido: Q_c = 2πfCU². Admite monofásico, trifásico en Y o Δ. Devuelve también Xc e Ic. Complementario de power-factor-correction (que dimensiona el capacitor desde un cosφ objetivo).
capacitor-reactive-powerMath & Numbers
Calcula la carga crítica de pandeo de Euler P_cr = π²EI/(KL)². Cuatro condiciones de apoyo (articulado, empotrado, libre); calcula la longitud efectiva, el radio de giro, la esbeltez λ y la tensión crítica σ_cr.
column-buckling-loadMath & Numbers
Conversión bidireccional entre clase C, resistencia de cubo fcu, cilindro fck,cyl, prisma fck,prism y valor de diseño fc. fck,cyl = 0,8·fcu; fck,prism = 0,88·0,76·fcu; fc = fck,prism/1,4. Cualquier entrada produce todas las demás.
concrete-strength-grade-converter