Math & Numbers
Résistance spécifique = σ/ρ, module spécifique = E/ρ (optionnel). Entrez résistance MPa et masse volumique g/cm³, résultat en N·m/kg. Critère des structures légères : haute résistance mais forte densité (tungstène) perd face aux alliages légers. Réf. : titane ~210, alu ~180, acier ~50-90 kN·m/kg.
specific-strength-calculatorMedia
Évalue l’audio pour la transcription via SNR, écrêtage, format, canaux et activité vocale.
audio-dictation-quality-checkerMedia
Teste la clarté après réduction de bande, compression et bruit.
audio-emergency-alert-intelligibilityMedia
Compare les enregistrements par rythme, contour de hauteur et proxy spectral vocal approximatif.
audio-pronunciation-compareMath & Numbers
Masse volumique apparente et porosité des matériaux granulaires/poreux. ρ_bulk = m/V_bulk, résolution à trois sens (ρ, m ou V). En option ρ_true → porosité ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densité relative = ρ_bulk/ρ_eau. Unités kg, m³, kg/m³.
bulk-density-calculatorMath & Numbers
Conversion entre Brinell HB, Vickers HV et Rockwell HRC/HRB par interpolation linéaire selon les tableaux ASTM E140. Trois matériaux : acier carbone/allié (HV 100–960), inox austénitique (HV 100–600) et laiton cartouche (HV 40–200). Toute échelle d'entrée donne les autres ; si une échelle ne s'applique pas dans la plage, renvoie out of range. Indicatif uniquement, pas pour réception.
hardness-converterMath & Numbers
Coefficient de sécurité statique n = σ_limite / σ_appliquée. Choisissez la limite en limite élastique σ_y (ductile) ou résistance σ_uts. Valeurs typiques pour acier au carbone/allié, aluminium, cuivre, inox austénitique et titane ; ou saisissez un σ_limite personnalisé. Classement : n<1 rupture, 1–1,5 marginal, ≥1,5 sûr.
safety-factor-calculatorMath & Numbers
Calcule la résistance à la traction σ_uts = F_max/A₀, la limite élastique σ_y = F_y/A₀ (optionnel) et le rapport σ_y/σ_uts à partir d'un essai de traction. Forces en kN, aire en mm² → contrainte en MPa. A₀ est l'aire initiale. Rapport <0,55 haute ductilité, 0,55–0,85 moyenne, >0,85 basse.
tensile-strength-calculatorMath & Numbers
Module de Young en zone élastique linéaire E = σ/ε (loi de Hooke). Choisissez module, contrainte ou déformation : pour E donnez σ et ε ; pour σ donnez E et ε ; pour ε donnez E et σ. Chaque direction prend les deux autres valeurs positives et calcule la troisième ; résultat en MPa avec lecture en GPa.
youngs-modulus-calculatorMath & Numbers
Calcule le taux de renouvellement d'air n=Q/V (1/h) à partir du débit d'air neuf Q et du volume V. Trois modes : n (Q,V), débit (n,V) ou volume (n,Q). Débit en m³/s/m³/h/CFM, volume en m³/pi³/L. Donne le temps pour atteindre l'objectif de purge (fraction résiduelle, défaut 1%) selon le modèle parfaitement mélangé : t=−ln(ε)/n.
air-changes-per-hourMath & Numbers
Sépare charge sensible et latente d'un processus de climatisation : puissance totale 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. États décrits par bulbe sec T et rapport W ; enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Trois modes : états entrée/sortie, depuis Qt/Qs, ou depuis Qt/SHR.
sensible-latent-heat-splitFormat Conversion
Convertit GraphML, GEXF, DOT, matrices d’adjacence et CSV d’arêtes avec métriques réseau
graphml-gexf-edge-list-network-converter