Beschreibung jedes ILS Objektes als .json in die Testdaten eingecheckt
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Vendored
+347
-177
@@ -6,6 +6,13 @@ noetig sind, um das jeweilige Bauteil programmgesteuert (per JSON) zu
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erzeugen. Fuer jeden Typ wird die tatsaechlich aufgerufene LISP-Funktion samt
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Parameterliste referenziert.
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Jede Objekt-Sektion enthaelt ein **vollstaendiges** JSON-Beispiel: es listet
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*alle* Werte auf, die man setzen muss, damit die dahinterliegende
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Produktionsfunktion mit saemtlichen Parametern aufgerufen werden kann — so,
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als gaebe es keine `tests/test_*.lsp`-Wrapper. Wo Koordinaten (x/y/z) als
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Eingang noetig sind, stehen sie explizit im Beispiel. Optionale Felder sind
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mit ihrem Default annotiert; laesst man sie weg, greift der Default.
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Wichtige Unterscheidung, die sich beim Durcharbeiten herauskristallisiert hat:
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- **Scriptbar** = es existiert eine Produktions-Funktion, die alle noetigen
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@@ -24,49 +31,103 @@ Grad). Richtung `hz`/`hz_grad`: 0=Ost(+X), 90=Nord(+Y), 180=West(-X),
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## 0. Uebersicht — alle skriptbaren Objekte
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| # | Objekt | Produktionsfunktion (Bau) | Scriptbar? | Koordinaten-Eingang | Sektion |
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|---|---|---|---|---|---|
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| 1.1 | Kreisel Insert | `kreisel-insert-script (pt abstand rotation typ hoehe)` | **ja** | 1 Punkt `x,y,z` | [#11](#11-kreisel-insert-freier-punkt) |
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| 1.2 | Kreisel Connect | `kreisel-connect-script (ptStart ptEnd typ hoehe)` | **ja** | 2 Punkte `start_*`/`end_*` | [#12](#12-kreisel-connect-start-endpunkt) |
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| 2.1 | Gefaellestrecke Modus 1 | `gf-modus12-abschluss` → `gefaellestrecke-einfuegen` | **ja** | 1 Punkt `start_mm` | [#21](#21-gefaellestrecke-modus-1--manuelle-werteingabe) |
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| 2.2 | Gefaellestrecke Modus 2 | `gf-modus12-abschluss` (deltaL/hz aus 2 Punkten) | **ja** | 3 Punkte (`linie_*`, `start_mm`) | [#22](#22-gefaellestrecke-modus-2--3d-linie-als-richtungsreferenz) |
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| 2.3 | Gefaellestrecke Modus 3 | `gf-linienzug-modus ()` | **nein** | vorgezeichnete LINE/ARC-Auswahl | [#23](#23-gefaellestrecke-modus-3--linienzug--nicht-scriptbar) |
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| 3.1 | VarioFoerderer Standard | `variofoerderer-einfuegen (…)` | **ja** | 1 Punkt `startpunkt` | [#31](#31-variofoerderer-standard--scriptbar) |
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| 3.2 | VarioFoerderer Etage | `etage-foerderanlage-einfuegen (…)` | **ja** | 1 Punkt `startpunkt` | [#32](#32-variofoerderer-etage--scriptbar) |
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| 3.3 | VarioFoerderer Linienzug | `vf-linienzug-modus ()` | **nein** | interaktiver Assistent | [#33](#33-variofoerderer-linienzug--nicht-scriptbar) |
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| 3.4 | Vario_Kette_Merge | `vfl-kette-verfolgen` (Re-Packaging) | n/a | 1 Entity-Pick | [#34](#34-vario_kette_merge--kein-neubau) |
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| 4.1 | Omniflo Bogen/Weiche | `omni:insert-dxf (sivasnr hoehe drehung)` + `_.INSERT` | Kern ja, Befehl nein | 1 Punkt `x,y,z` (nur via Wrapper) | [#41](#41-omniflo-boegenweichen) |
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| 4.2 | Omniflo Aluprofil-Gerade | `omni:make-gerade (blockname pt pt2 …)` | Kern ja | 2 Punkte `pt`/`pt2` | [#42](#42-omniflo-aluprofil-gerade-ap60ap110apg110) |
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| 4.3 | Omniflo TEF/Zubehoer | `omni:insert-dxf` (fester Sivasnr) | Position ja, Punkt interaktiv | 1 Punkt (nur via Wrapper) | [#43](#43-omniflo-tefzubehoer) |
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| 4.4 | Omniflo TV_*/APBW_* | — (DUMMY) | **nein** | — | [#44](#44-omniflo-tv_-apbw_) |
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| 5 | Separator/Scanner/Sensor | `ils-insert-sensor (fname)` + `_.INSERT` | **nein** (Schleife) | 1 Punkt `x,y,z` (nur via Wrapper) | [#5](#5-separatorscannersensor) |
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Legende Scriptbar-Spalte:
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- **ja** — direkt per JSON aufrufbar.
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- **Kern ja, Befehl nein** — die Bau-Funktion nimmt alle Werte an, aber der
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ausgelieferte `c:…`-Befehl fragt den Einfuegepunkt per Maus (`pause`) ab; ein
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JSON-Treiber muss den `_.INSERT` selbst nachbauen.
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- **nein** — nur interaktiv; JSON beschreibt hoechstens die gewuenschte
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Geometrie, nicht einen Funktions-Parametersatz.
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## 1. Kreisel — `Lisp/KreiselInsert.lsp`
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Scriptbar. Zwei Varianten:
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Scriptbar. Zwei Varianten.
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### 1.1 Insert (freier Punkt + Abstand)
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### 1.1 Kreisel Insert (freier Punkt)
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Produktionsfunktion: `kreisel-insert-script (pt abstand rotation typ hoehe)`
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||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default |
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|---|---|---|---|---|
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| `x`, `y` | real (mm) | **ja** | Einfuegepunkt (Welt-XY), zusammen `pt` | - |
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| `z` | real (mm) | nein | Hoehe; entfaellt `hoehe`, wird `pt`s Z verwendet | `*kreisel-default-hoehe*` (config `kreisel.default_hoehe`, 2000.0) |
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| `z` | real (mm) | nein | Z von `pt`; wird verwendet, wenn `hoehe` fehlt | - |
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| `hoehe` | real (mm) | nein | Ueberschreibt Z; sonst `pt`s Z | `*kreisel-default-hoehe*` (config `kreisel.default_hoehe`, 2000.0) |
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||||
| `abstand` | real (mm) | nein | Abstand zwischen AN-/SP-Kreiselhaelfte (Kreisel-Baulaenge) | `*kreisel-default-laenge*` (config `kreisel.default_laenge`, 2300.0) |
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||||
| `rotation` | real (Grad) | nein | freie Rotation des Bauteils, kein Rasterzwang (0/90/180/270 sind nur ueblich, nicht erzwungen) | 0.0 |
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||||
| `typ` | string | nein | `"STANDARD"` oder `"PIN"` (einzige zwei Optionen aus `kreisel-ask-typ`) | `"STANDARD"` |
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||||
| `rotation` | real (Grad) | nein | freie Rotation, kein Rasterzwang | 0.0 |
|
||||
| `typ` | string | nein | `"STANDARD"` oder `"PIN"` (einzige Optionen aus `kreisel-ask-typ`) | `"STANDARD"` |
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||||
Konstanten (Config `[kreisel]`): `durchmesser` (800.0mm, fuer Connect-Abstandsberechnung), `default_laenge`, `default_hoehe`.
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Minimal-JSON (wie `kreisel_tests.json`):
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||||
Vollstaendiges JSON (alle Parameter gesetzt):
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||||
```json
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||||
{ "id": "K1", "function": "insert",
|
||||
"x": 500, "y": 500, "z": 2500,
|
||||
"abstand": 2000, "rotation": 0.0, "typ": "STANDARD" }
|
||||
{
|
||||
"id": "K1",
|
||||
"function": "insert",
|
||||
"x": 500,
|
||||
"y": 500,
|
||||
"z": 2500,
|
||||
"hoehe": 2500,
|
||||
"abstand": 2300,
|
||||
"rotation": 0.0,
|
||||
"typ": "STANDARD"
|
||||
}
|
||||
```
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||||
`id` und `expect_*`-Felder (`expect_block_prefix`, `expect_hoehe`,
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||||
`expect_kreiselart`) sind **keine** Produktionsparameter — reine
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Test-Erwartungswerte fuer die Ergebnispruefung, nicht von
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||||
`kreisel-insert-script` konsumiert.
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### 1.2 Connect (Start-/Endpunkt, Abstand wird berechnet)
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||||
### 1.2 Kreisel Connect (Start-/Endpunkt)
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||||
Produktionsfunktion: `kreisel-connect-script (ptStart ptEnd typ hoehe)`
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||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung |
|
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|---|---|---|---|
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||||
| `start_x`,`start_y`,`start_z` | real (mm) | **ja** | aeusserster Punkt AN-Seite (Antriebsstation) |
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||||
| `end_x`,`end_y`,`end_z` | real (mm) | **ja** | aeusserster Punkt SP-Seite (Spannstation) |
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||||
| `typ` | string | nein | `"STANDARD"`/`"PIN"` | Default `"STANDARD"` |
|
||||
| `hoehe` | real (mm) | nein | Default: Z von `ptStart`, sonst `*kreisel-default-hoehe*` |
|
||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default |
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||||
|---|---|---|---|---|
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||||
| `start_x`,`start_y`,`start_z` | real (mm) | **ja** | aeusserster Punkt AN-Seite (Antriebsstation) | - |
|
||||
| `end_x`,`end_y`,`end_z` | real (mm) | **ja** | aeusserster Punkt SP-Seite (Spannstation) | - |
|
||||
| `typ` | string | nein | `"STANDARD"`/`"PIN"` | `"STANDARD"` |
|
||||
| `hoehe` | real (mm) | nein | Einfuegehoehe | Z von `ptStart`, sonst `*kreisel-default-hoehe*` |
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||||
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||||
`abstand`/`rotation` werden **intern** aus der Distanz beider Punkte
|
||||
berechnet (`abstand = distanz - *kreisel-durchmesser*`; Rotation aus dem
|
||||
Winkel der Verbindungslinie) — bei Connect KEIN Eingabefeld.
|
||||
`abstand`/`rotation` werden **intern** aus den beiden Punkten berechnet
|
||||
(`abstand = distanz - *kreisel-durchmesser*`; Rotation aus dem Winkel der
|
||||
Verbindungslinie) — bei Connect KEIN Eingabefeld.
|
||||
|
||||
Vollstaendiges JSON (alle Parameter gesetzt):
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||||
```json
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||||
{
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||||
"id": "K2",
|
||||
"function": "connect",
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||||
"start_x": 0,
|
||||
"start_y": 0,
|
||||
"start_z": 2000,
|
||||
"end_x": 5000,
|
||||
"end_y": 0,
|
||||
"end_z": 2000,
|
||||
"typ": "STANDARD",
|
||||
"hoehe": 2000
|
||||
}
|
||||
```
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||||
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||||
---
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@@ -86,72 +147,101 @@ sich gegenseitig fest (`L_stau = (deltaL - aus-dx - ein-dx - sep-x) / cos(rad)`,
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||||
Default 300.0). Es gibt **keinen** Parameter fuer eine gewuenschte
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||||
Ziel-Hoehendifferenz — die ergibt sich aus `L_stau`/`winkel`.
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||||
### 2.1 Modus 1 — Manuelle Werteingabe
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||||
### 2.1 Gefaellestrecke Modus 1 — Manuelle Werteingabe
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||||
Eingangsfunktion (nach DCL-Dialog `gefaellestrecke.dcl`): `gf-modus12-abschluss (deltaL winkel hz-winkel as-seite es-seite startpunkt as-winkel es-winkel dialog-bestaetigt geruest-einzelmodul geruest-typ)`
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||||
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||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default |
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||||
|---|---|---|---|---|
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||||
| `deltaL` / `deltaL_mm` | real (mm) | **ja** | horizontale Gesamtlaenge (AS+Staustrecke+Separator+ES) | config `gefaelle.default_delta_l` 5000.0 |
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||||
| `winkel` / `winkel_grad` | real (Grad) | nein | Gefaelle-Neigungswinkel | config `gefaelle.default_winkel` 3.0 |
|
||||
| `deltaL_mm` | real (mm) | **ja** | horizontale Gesamtlaenge (AS+Staustrecke+Separator+ES) | config `gefaelle.default_delta_l` 5000.0 |
|
||||
| `winkel_grad` | real (Grad) | nein | Gefaelle-Neigungswinkel | config `gefaelle.default_winkel` 3.0 |
|
||||
| `hz_grad` | real (Grad) | nein | Fahrtrichtung (0/90/180/270 ueblich, frei waehlbar) | 0.0 |
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||||
| `start_mm` | [x,y,z] (mm) | **ja** | Startpunkt; Z = Einfuegehoehe | - |
|
||||
| `as_seite` | string | nein | `"links"`/`"rechts"` (AUS-Element-Seite) | `"links"` |
|
||||
| `es_seite` | string | nein | `"links"`/`"rechts"` (EIN-Element-Seite) | `"links"` |
|
||||
| `as_winkel` | string | nein | `"90"`/`"30"` (AUS-Element-Variante) | `"90"` |
|
||||
| `es_winkel` | string | nein | `"90"`/`"30"` (EIN-Element-Variante) | `"90"` |
|
||||
| `geruest_einzelmodul` | string "0"/"1" | nein | Geruest je Einzelmodul (Dialogfeld) | "1" |
|
||||
| `geruest_typ` | string | nein | Geruest-Option (`*ssg-geruest-optionen*`) | Default-Index |
|
||||
| `geruest_einzelmodul` | string "0"/"1" | nein | Geruest je Einzelmodul | `"1"` |
|
||||
| `geruest_typ` | string | nein | einer aus `*ssg-geruest-optionen*` (s.u.) | `"Schoenenberger Geruest"` (Index 2) |
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||||
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||||
Minimal-JSON (wie `gefaellestrecke_tests.json` Modus 1):
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||||
`*ssg-geruest-optionen*` (aus `ssg_core.lsp`): `"IPE-Geruest abgestuft"`,
|
||||
`"Obergeruest oben"`, `"Schoenenberger Geruest"`, `"nur Doppelrohrtraeger"`.
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||||
Interner Parameter `dialog-bestaetigt` ist immer `T` (kein Datenfeld).
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||||
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||||
Vollstaendiges JSON (alle Parameter gesetzt):
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```json
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{ "test_id": "M1_hz000", "modus": 1, "hz_grad": 0.0,
|
||||
{
|
||||
"test_id": "GF_M1",
|
||||
"modus": 1,
|
||||
"deltaL_mm": 10000,
|
||||
"winkel_grad": 3.0,
|
||||
"hz_grad": 0.0,
|
||||
"start_mm": [0, 0, 5000],
|
||||
"as_seite": "links", "es_seite": "links",
|
||||
"as_winkel": "90", "es_winkel": "90" }
|
||||
"as_seite": "links",
|
||||
"es_seite": "links",
|
||||
"as_winkel": "90",
|
||||
"es_winkel": "90",
|
||||
"geruest_einzelmodul": "1",
|
||||
"geruest_typ": "Schoenenberger Geruest"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
`deltaL_mm`/`winkel_grad`/`z_start_mm` stehen in der Testdatei als
|
||||
gemeinsamer Kopf-Eintrag (ein Objekt ohne `test_id`) statt pro Testfall,
|
||||
weil alle Modus-1-Faelle in `gefaellestrecke_tests.json` dieselbe Laenge
|
||||
teilen — Produktionsseitig ist `deltaL` aber pro Aufruf ein normaler,
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||||
nicht geteilter Parameter.
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||||
Hinweis: In `gefaellestrecke_tests.json` stehen `deltaL_mm`/`winkel_grad`/
|
||||
`z_start_mm` als gemeinsamer Kopf-Eintrag (ein Objekt ohne `test_id`), weil
|
||||
alle Modus-1-Faelle dieselbe Laenge teilen. Produktionsseitig ist `deltaL`
|
||||
aber pro Aufruf ein normaler, nicht geteilter Parameter — daher hier
|
||||
vollstaendig im Einzelfall aufgefuehrt.
|
||||
|
||||
### 2.2 Modus 2 — 3D-Linie als Richtungsreferenz
|
||||
### 2.2 Gefaellestrecke Modus 2 — 3D-Linie als Richtungsreferenz
|
||||
|
||||
Gleiche Ziel-Funktion (`gf-modus12-abschluss`), aber `deltaL`/`hz-winkel`
|
||||
werden **nicht** direkt angegeben, sondern aus zwei Linienpunkten
|
||||
berechnet:
|
||||
werden **nicht** direkt angegeben, sondern aus zwei Linienpunkten berechnet:
|
||||
```
|
||||
deltaX = ende.x - start.x ; deltaY = ende.y - start.y
|
||||
deltaL = hypot(deltaX, deltaY)
|
||||
deltaL = hypot(deltaX, deltaY)
|
||||
hz-winkel = angle(deltaX, deltaY) [Grad, 0=Ost]
|
||||
```
|
||||
In Produktion werden diese zwei Punkte interaktiv per `get-line-start-end-points`
|
||||
(Linie in der Zeichnung anklicken) bestimmt — fuer einen JSON-Treiber
|
||||
genuegen aber zwei beliebige Punkte, da die Berechnung rein geometrisch ist.
|
||||
|
||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `linie_start_mm` | [x,y,z] | **ja** | erster Linienpunkt (nur X/Y verwendet) |
|
||||
| `linie_ende_mm` | [x,y,z] | **ja** | zweiter Linienpunkt (nur X/Y verwendet) |
|
||||
| `start_mm` | [x,y,z] | **ja** | Einfuegepunkt der Kette (unabhaengig von der Linie waehlbar) |
|
||||
| `winkel`, `as_seite`, `es_seite`, `as_winkel`, `es_winkel` | wie Modus 1 | nein/ja | siehe oben |
|
||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| `linie_start_mm` | [x,y,z] | **ja** | erster Linienpunkt (nur X/Y verwendet) | - |
|
||||
| `linie_ende_mm` | [x,y,z] | **ja** | zweiter Linienpunkt (nur X/Y verwendet) | - |
|
||||
| `start_mm` | [x,y,z] | **ja** | Einfuegepunkt der Kette (unabhaengig von der Linie) | - |
|
||||
| `winkel_grad` | real (Grad) | nein | Neigungswinkel | 3.0 |
|
||||
| `as_seite`,`es_seite` | string | nein | `"links"`/`"rechts"` | `"links"` |
|
||||
| `as_winkel`,`es_winkel` | string | nein | `"90"`/`"30"` | `"90"` |
|
||||
|
||||
Geruestoptionen sind in Modus 2 (reine Konsoleneingabe) nicht abfragbar,
|
||||
bleiben auf Default (`"0"`, `"Schoenenberger Geruest"`).
|
||||
bleiben auf Default (`geruest_einzelmodul="0"`, `geruest_typ="Schoenenberger Geruest"`).
|
||||
|
||||
### 2.3 Modus 3 — Linienzug aus LINE/ARC — **nicht scriptbar**
|
||||
Vollstaendiges JSON:
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"test_id": "GF_M2",
|
||||
"modus": 2,
|
||||
"winkel_grad": 3.0,
|
||||
"linie_start_mm": [0, 0, 0],
|
||||
"linie_ende_mm": [10000, 0, 0],
|
||||
"start_mm": [0, 0, 5000],
|
||||
"as_seite": "links",
|
||||
"es_seite": "links",
|
||||
"as_winkel": "90",
|
||||
"es_winkel": "90"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 2.3 Gefaellestrecke Modus 3 — Linienzug — **nicht scriptbar**
|
||||
|
||||
Eingangsfunktion: `gf-linienzug-modus ()` — **keine Parameter**.
|
||||
|
||||
Ablauf in Produktion:
|
||||
1. `(ssget '((0 . "LINE,ARC")))` — der Nutzer muss die Leitlinie
|
||||
(Kette aus bereits in der Zeichnung vorhandenen LINE-/ARC-Entities)
|
||||
**vorher zeichnen und dann per Maus auswaehlen**. Es gibt keine
|
||||
Funktion, die eine Leitlinie aus Koordinaten/Bogen-Parametern
|
||||
(`start_mm`/`ende_mm`/`bogen: {winkel_grad, radius_mm, seite}`, wie in
|
||||
`gefaellestrecke_tests.json`s `M3_Bogen` zu sehen) direkt als Argument
|
||||
entgegennimmt.
|
||||
1. `(ssget '((0 . "LINE,ARC")))` — der Nutzer muss die Leitlinie (Kette aus
|
||||
bereits in der Zeichnung vorhandenen LINE-/ARC-Entities) **vorher zeichnen
|
||||
und dann per Maus auswaehlen**. Es gibt keine Funktion, die eine Leitlinie
|
||||
aus Koordinaten/Bogen-Parametern (`start_mm`/`ende_mm`/`bogen`) direkt als
|
||||
Argument entgegennimmt.
|
||||
2. `getpoint` fuer Startpunkt (Kettenanfang, Z = obere Anschlusshoehe) und
|
||||
Endpunkt-Referenz (Z = untere Anschlusshoehe); `deltaH` wird aus der
|
||||
Differenz der beiden Z-Werte gebildet.
|
||||
@@ -161,22 +251,34 @@ Ablauf in Produktion:
|
||||
`gf-analysiere-kette`) leitet Ein-/Ausgangsrichtung sowie
|
||||
Segment-Laengenkorrekturen ab.
|
||||
|
||||
Um Modus 3 aus JSON zu treiben, muesste man selbst zuerst die LINE/ARC-
|
||||
Geometrie per `entmake` erzeugen und dann eine eigene (nicht-interaktive)
|
||||
Nachbildung von `gf-linienzug-modus` schreiben — genau das tut
|
||||
`tests/test_gefaellestrecke.lsp`, was hier aber explizit nicht als
|
||||
Parameterquelle verwendet wurde. Die Felder `start_mm`, `ende_mm`, `bogen`
|
||||
in `gefaellestrecke_tests.json` beschreiben also die **gewuenschte
|
||||
Leitlinien-Geometrie**, nicht direkte Funktionsparameter einer
|
||||
Produktionsroutine.
|
||||
JSON beschreibt hier nur die **gewuenschte Leitlinien-Geometrie**, nicht
|
||||
direkte Funktionsparameter. Um Modus 3 aus JSON zu treiben, muss man zuerst
|
||||
die LINE/ARC-Geometrie per `entmake` erzeugen und dann eine eigene
|
||||
(nicht-interaktive) Nachbildung von `gf-linienzug-modus` schreiben — genau
|
||||
das tut `tests/test_gefaellestrecke.lsp`.
|
||||
|
||||
JSON (Intent-Beschreibung, kein Parametersatz):
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"test_id": "M3_Bogen",
|
||||
"modus": 3,
|
||||
"start_mm": [30000, -50000, 2000],
|
||||
"ende_mm": [38500, -43500, 1800],
|
||||
"bogen": {"winkel_grad": 90, "radius_mm": 500, "seite": "links"},
|
||||
"as_seite": "links",
|
||||
"es_seite": "links",
|
||||
"as_winkel": "90",
|
||||
"es_winkel": "90"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. VarioFoerderer — `Lisp/vf_core.lsp` + `vf_standard.lsp`/`vf_etage.lsp`/`vf_linienzug.lsp`
|
||||
|
||||
Dispatcher `c:VarioFoerderer` waehlt einen registrierten Anlagetyp
|
||||
(`"standard"`, `"etage"`, `"linienzug"`). Registry-Vertrag fuer
|
||||
scriptbare Typen:
|
||||
(`"standard"`, `"etage"`, `"linienzug"`). Registry-Vertrag fuer scriptbare
|
||||
Typen:
|
||||
```
|
||||
berechne-fn (deltaL deltaH richtung seite) -> (best-winkel best-L_GF best-L_VF ergebnis-liste)
|
||||
einfuege-fn (deltaL deltaH richtung best-winkel L_GF1 L_GF2 L_VF startpunkt seite hz) -> endpunkt
|
||||
@@ -184,65 +286,99 @@ einfuege-fn (deltaL deltaH richtung best-winkel L_GF1 L_GF2 L_VF startpunkt seit
|
||||
Der Wrapper `vf-block-erstellen` fasst danach zentral alles zu einem
|
||||
`VF_n`-Block zusammen (kein JSON-Feld dafuer noetig — laeuft automatisch).
|
||||
|
||||
### 3.1 Standard — scriptbar
|
||||
`best-winkel`, `L_GF1`, `L_GF2`, `L_VF` stammen normalerweise aus dem Solver
|
||||
(`berechne-fn`). Fuer einen scriptbaren Aufruf gibt man daher die
|
||||
**Eingangsgroessen** (`deltaL`, `deltaH`, `richtung`, `seite`, optional
|
||||
`winkel`, `gf_verteilung`) sowie `startpunkt`+`hz` an; der Solver liefert die
|
||||
inneren Laengen/Winkel. Zwingt man `winkel`, wird dieser Kandidat statt der
|
||||
Auto-Wahl verwendet.
|
||||
|
||||
### 3.1 VarioFoerderer Standard — scriptbar
|
||||
|
||||
- Winkel-/Laengen-Solver: `berechne-standard (deltaL deltaH richtung seite)` → wrappt `berechne-alle-winkel (deltaL deltaH richtung feste-hz)`.
|
||||
Kandidatenwinkel (config `vario.bogen_winkel`, Default):
|
||||
`3 6 9 12 15 18 21 27 33 39 45 51` Grad — **nur diese Werte sind
|
||||
moeglich**, kein freier Winkel.
|
||||
`3 6 9 12 15 18 21 27 33 39 45 51` Grad — **nur diese Werte sind moeglich**, kein freier Winkel.
|
||||
- Bau-Funktion: `variofoerderer-einfuegen (deltaL deltaH richtung best-winkel L_GF1 L_GF2 L_VF startpunkt seite hz)`
|
||||
|
||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `deltaL` | real (mm) | **ja** | horizontale Gesamtlaenge |
|
||||
| `deltaH` | real (mm) | **ja** | Ziel-Hoehendifferenz (hier IST deltaH ein direkter Eingang, anders als bei Gefaellestrecke!) |
|
||||
| `richtung` | string | **ja** | `"Auf"` oder `"Ab"` |
|
||||
| `winkel` | int | nein | einer der 12 Kandidatenwinkel; ohne Angabe waehlt der Solver automatisch den **kleinsten gueltigen** Winkel |
|
||||
| `L_GF1`, `L_GF2` | real (mm) | nein | Aufteilung der Gefaellestrecke vorne/hinten. Falls nicht vorgegeben: `gleichmaessig` = beide `L_GF/2` (Solver-Ergebnis `L_GF` gesamt). In Produktion per Dialog waehlbar: `0`=gleichmaessig, `1`=alles vorne (Rest hinten), `2`=alles hinten (Rest vorne), `3`=manuell (`L_GF1` frei, `L_GF2` = Rest) |
|
||||
| `startpunkt` (x,y,z) | real (mm) | **ja** | Einfuegepunkt |
|
||||
| `seite` | string | nein | `"links"`/`"rechts"` (AS/ES-Element-Seite) | Default `"rechts"` (Dialog) |
|
||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| `deltaL` | real (mm) | **ja** | horizontale Gesamtlaenge | - |
|
||||
| `deltaH` | real (mm) | **ja** | Ziel-Hoehendifferenz (hier IST deltaH ein direkter Eingang, anders als bei Gefaellestrecke!) | - |
|
||||
| `richtung` | string | **ja** | `"Auf"` oder `"Ab"` | - |
|
||||
| `winkel` | int | nein | einer der 12 Kandidatenwinkel; ohne Angabe waehlt der Solver den **kleinsten gueltigen** | (Solver) |
|
||||
| `gf_verteilung` | string | nein | `"gleichmaessig"`/`"vorne"`/`"hinten"` (Modus `0`/`1`/`2`); bestimmt `L_GF1`/`L_GF2` | `"gleichmaessig"` |
|
||||
| `startpunkt` | [x,y,z] (mm) | **ja** | Einfuegepunkt | - |
|
||||
| `seite` | string | nein | `"links"`/`"rechts"` (AS/ES-Element-Seite) | `"rechts"` (Dialog) |
|
||||
| `hz` | real (Grad) | nein | Fahrtrichtung | 0.0 |
|
||||
| `motorseite` | string | nein | `"links"`/`"rechts"` — nur Dialog/Anzeige, kein Geometrie-Parameter von `variofoerderer-einfuegen` selbst |
|
||||
| `motorseite` | string | nein | `"links"`/`"rechts"` — nur Dialog/Anzeige, kein Geometrie-Parameter von `variofoerderer-einfuegen` | `"links"` |
|
||||
|
||||
Minimal-JSON (wie `foerderer_tests.json`):
|
||||
Verteilungsmodi ausfuehrlich (in Produktion per Dialog): `0`=gleichmaessig
|
||||
(beide `L_GF/2`), `1`=alles vorne (Rest hinten), `2`=alles hinten (Rest
|
||||
vorne), `3`=manuell (`L_GF1` frei, `L_GF2`=Rest).
|
||||
|
||||
Vollstaendiges JSON (alle Parameter gesetzt):
|
||||
```json
|
||||
{ "test_id": "VF_Auf_1000", "richtung": "Auf", "deltaL": 7000, "deltaH": 1000 }
|
||||
{
|
||||
"test_id": "VF_Auf_2000",
|
||||
"typ": "standard",
|
||||
"richtung": "Auf",
|
||||
"deltaL": 7000,
|
||||
"deltaH": 2000,
|
||||
"winkel": 27,
|
||||
"gf_verteilung": "gleichmaessig",
|
||||
"startpunkt": [0, 0, 0],
|
||||
"seite": "rechts",
|
||||
"hz": 0.0,
|
||||
"motorseite": "links"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
Optionale Erweiterungsfelder aus derselben Datei: `seite` (Default
|
||||
`"links"` im Testfall), `winkel` (erzwingt einen bestimmten Kandidaten
|
||||
statt Auto-Wahl), `gf_verteilung` (`"gleichmaessig"`/`"vorne"`/`"hinten"`,
|
||||
entspricht Verteilungsmodus `0`/`1`/`2` oben).
|
||||
Minimal genuegt (Solver fuellt den Rest): `richtung`, `deltaL`, `deltaH` (+
|
||||
`startpunkt`, falls nicht am Ursprung).
|
||||
|
||||
### 3.2 Etage — scriptbar
|
||||
### 3.2 VarioFoerderer Etage — scriptbar
|
||||
|
||||
- Solver: `berechne-etage (deltaL deltaH richtung seite)` → `berechne-winkel-etage (deltaL deltaH richtung)`. Gleiche 12 Kandidatenwinkel wie Standard.
|
||||
- Bau-Funktion: `etage-foerderanlage-einfuegen (deltaL deltaH richtung best-winkel L_GF1 L_GF2 L_VF startpunkt seite hz)`
|
||||
— **identische Signatur** wie Standard (Registry-Vertrag), Unterschied
|
||||
liegt im internen Aufbau (30-Grad-AS/ES-Elemente statt 90, AS/ES direkt
|
||||
— **identische Signatur** wie Standard (Registry-Vertrag), Unterschied liegt
|
||||
im internen Aufbau (30-Grad-AS/ES-Elemente statt 90, AS/ES direkt
|
||||
uebereinander, zusaetzlicher fixer "Gefaellebogen" je nach `seite`
|
||||
gegenueber dem AS-Element).
|
||||
|
||||
Felder: identisch zu 3.1 (`deltaL`, `deltaH`, `richtung`, `winkel`,
|
||||
`L_GF1`/`L_GF2`, `startpunkt`, `seite`, `hz`).
|
||||
`gf_verteilung`, `startpunkt`, `seite`, `hz`). Nur `typ` unterscheidet sich.
|
||||
|
||||
### 3.3 Linienzug — **nicht scriptbar**
|
||||
Vollstaendiges JSON:
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"test_id": "VF_Etage_Auf_2000",
|
||||
"typ": "etage",
|
||||
"richtung": "Auf",
|
||||
"deltaL": 7000,
|
||||
"deltaH": 2000,
|
||||
"winkel": 27,
|
||||
"gf_verteilung": "gleichmaessig",
|
||||
"startpunkt": [0, 0, 0],
|
||||
"seite": "rechts",
|
||||
"hz": 0.0,
|
||||
"motorseite": "links"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 3.3 VarioFoerderer Linienzug — **nicht scriptbar**
|
||||
|
||||
Eingangsfunktion `vf-linienzug-modus ()` — **keine Parameter**, rein
|
||||
interaktiver Mehrschritt-Assistent (Kettenaufbau aus GF-Boegen,
|
||||
Vario-Kurven, VF-Einheiten, Horizontal-Stuecken). Jeder Schritt fragt per
|
||||
`getpoint`/`getstring`/`getint`/`getreal` einzeln ab (Startpunkt, Hoehe,
|
||||
AS/ES-Winkel+Seite, naechstes Element, Linien-Endpunkt via
|
||||
Fahrtrichtung+Laenge, GF-Verteilung, Separator vor/nach, Kettenende
|
||||
ja/nein, ...). Es existiert **keine** einzelne Produktionsfunktion, die
|
||||
eine ganze Kette aus einer Liste von Segment-Beschreibungen entgegennimmt.
|
||||
`getpoint`/`getstring`/`getint`/`getreal` einzeln ab. Es existiert **keine**
|
||||
einzelne Produktionsfunktion, die eine ganze Kette aus einer Liste von
|
||||
Segment-Beschreibungen entgegennimmt.
|
||||
|
||||
`linienzug_tests.json` bildet genau diese Prompt-Sequenz als
|
||||
Frage-Antwort-Protokoll ab (`typ`: `point_abs`/`point_rel`/`real`/
|
||||
`string`/`int`, jeweils mit `wert`/`dL`+`hz` und einem `kommentar`, der
|
||||
beschreibt, WELCHE Frage/Bedeutung die Antwort hat) — das ist die einzige
|
||||
Moeglichkeit, den interaktiven Ablauf nicht-interaktiv nachzubilden, kein
|
||||
direkter Parametersatz einer Bau-Funktion. Die Reihenfolge und Bedeutung
|
||||
der Prompts (Kurzfassung, siehe `vf_linienzug.lsp` fuer Details):
|
||||
`linienzug_tests.json` bildet die Prompt-Sequenz als Frage-Antwort-Protokoll
|
||||
ab (`typ`: `point_abs`/`point_rel`/`real`/`string`/`int`, jeweils mit
|
||||
`wert`/`dL`+`hz` und einem `kommentar`, der beschreibt, WELCHE Frage die
|
||||
Antwort beantwortet) — das ist die einzige Moeglichkeit, den interaktiven
|
||||
Ablauf nicht-interaktiv nachzubilden, kein direkter Parametersatz einer
|
||||
Bau-Funktion. Prompt-Reihenfolge (Kurzfassung, Details in `vf_linienzug.lsp`):
|
||||
|
||||
1. Startpunkt (`point_abs`), Hoehe Z (`real`)
|
||||
2. AS-Element setzen? Ja/Nein, wenn ja: Winkel 90/30, Seite links/rechts
|
||||
@@ -252,121 +388,155 @@ der Prompts (Kurzfassung, siehe `vf_linienzug.lsp` fuer Details):
|
||||
Separator vor/nach, GF-Verteilung, Vario-Kurve Winkel/Seite/Variante, ...)
|
||||
4. Kettenende: ES-Winkel (90/30) + ES-Seite (links/rechts)
|
||||
|
||||
### 3.4 Vario_Kette_Merge — kein Neubau, sondern Re-Packaging
|
||||
JSON (Prompt-Protokoll, Auszug):
|
||||
```json
|
||||
[
|
||||
{ "typ": "point_abs", "wert": [0, 0, 5000], "kommentar": "Startpunkt + Hoehe Z" },
|
||||
{ "typ": "string", "wert": "90", "kommentar": "AS-Element Winkel 90/30" },
|
||||
{ "typ": "string", "wert": "links", "kommentar": "AS-Element Seite" },
|
||||
{ "typ": "point_rel", "dL": 8000, "hz": 0.0, "kommentar": "Endpunkt naechstes Linien-Segment" },
|
||||
{ "typ": "string", "wert": "90", "kommentar": "ES-Element Winkel" },
|
||||
{ "typ": "string", "wert": "links", "kommentar": "ES-Element Seite" }
|
||||
]
|
||||
```
|
||||
|
||||
`c:Vario_Kette_Merge`: benoetigt nur **einen** Start-Entity-Pick
|
||||
(`entsel`), sucht danach selbst alle KS_EIN/KS_AUS-kompatiblen
|
||||
Nachbarblöcke in der ganzen Zeichnung ab (`vfl-kette-verfolgen`,
|
||||
Toleranzen 2mm/100mm) und fasst sie zu einem neuen `VF_n` zusammen. Kein
|
||||
JSON-Parametersatz noetig/möglich — reine Nachbearbeitung bereits
|
||||
vorhandener Geometrie.
|
||||
### 3.4 Vario_Kette_Merge — kein Neubau
|
||||
|
||||
`c:Vario_Kette_Merge`: benoetigt nur **einen** Start-Entity-Pick (`entsel`),
|
||||
sucht danach selbst alle KS_EIN/KS_AUS-kompatiblen Nachbarbloecke in der
|
||||
ganzen Zeichnung ab (`vfl-kette-verfolgen`, Toleranzen 2mm/100mm) und fasst
|
||||
sie zu einem neuen `VF_n` zusammen. Kein JSON-Parametersatz noetig/moeglich —
|
||||
reine Nachbearbeitung bereits vorhandener Geometrie.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Omniflo — `Lisp/OmniModulInsert.lsp`
|
||||
|
||||
### 4.1 Boegen/Weichen — Kern scriptbar, Produktions-Befehle NICHT
|
||||
### 4.1 Omniflo Boegen/Weichen
|
||||
|
||||
Kern-Funktion: `omni:insert-dxf (sivasnr-str hoehe drehung)`
|
||||
|
||||
| Param | Typ | Pflicht | Bedeutung |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `sivasnr-str` | string | **ja** | Komponenten-ID; **ist gleichzeitig der Dateiname** `<sivasnr>.dxf` unter `%DXFM_OMNIFLO%` — keine separate Namenstabelle |
|
||||
| `hoehe` | string (mm) | nein | **absolute** Z-Koordinate des Einfuegepunkts + `HOEHE`-Attribut; leer/`nil` -> `config omniflo.default_hoehe` bzw. hart "2000" |
|
||||
| `drehung` | string (Grad) | nein | feste Rotation; `nil` -> in den echten `c:OMNI_*`-Befehlen wird interaktiv per Maus gedreht |
|
||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| `sivasnr` | string | **ja** | Komponenten-ID; **ist gleichzeitig der Dateiname** `<sivasnr>.dxf` unter `%DXFM_OMNIFLO%` | - |
|
||||
| `hoehe` | string/real (mm) | nein | **absolute** Z-Koordinate + `HOEHE`-Attribut | config `omniflo.default_hoehe` bzw. hart "2000" |
|
||||
| `drehung` | real (Grad) | nein | feste Rotation | in `c:OMNI_*` interaktiv per Maus |
|
||||
| `x`, `y`, `z` | real (mm) | (Wrapper) | Einfuegepunkt — **kein** Parameter von `omni:insert-dxf`; muss ueber einen eigenen `_.INSERT`-Aufruf gesetzt werden | - |
|
||||
|
||||
**Aber**: Alle echten `c:OMNI_APB_*`/`c:OMNI_W*_*`-Befehle rufen
|
||||
`omni:insert-dxf` **ohne X/Y-Parameter** auf — der Einfuegepunkt kommt in
|
||||
`_.INSERT` immer per `pause` (Mausklick). Es gibt in Produktion **keinen**
|
||||
Aufrufpfad, der X/Y programmatisch uebergibt; `omni:insert-dxf` selbst
|
||||
akzeptiert auch keinen Punkt-Parameter (der Punkt wird IN der Funktion
|
||||
interaktiv abgefragt). Die Felder `x`/`y` in `omniflo_tests.json` haben
|
||||
daher **keine direkte Entsprechung** in einer Produktions-Parameterliste —
|
||||
sie beschreiben nur, wo das Element im Testlayout stehen soll; ein
|
||||
JSON-Treiber muesste den `_.INSERT`-Aufruf selbst nachbauen (z.B. wie
|
||||
`mubea:build-separator` in `tests/test_mubea.lsp` es fuer Separatoren tut).
|
||||
**Wichtig**: Alle echten `c:OMNI_APB_*`/`c:OMNI_W*_*`-Befehle rufen
|
||||
`omni:insert-dxf` **ohne X/Y** auf — der Einfuegepunkt kommt in `_.INSERT`
|
||||
immer per `pause` (Mausklick). Es gibt in Produktion **keinen** Aufrufpfad,
|
||||
der X/Y programmatisch uebergibt; `omni:insert-dxf` selbst akzeptiert keinen
|
||||
Punkt-Parameter. Die Felder `x`/`y`/`z` beschreiben also nur, wo das Element
|
||||
stehen soll — ein JSON-Treiber muss den `_.INSERT` selbst nachbauen (wie
|
||||
`mubea:build-separator` in `tests/test_mubea.lsp`).
|
||||
|
||||
Sivasnr-Herkunft: `data/json/omniflo_boegen.json` (Felder u.a. `Sivasnr`,
|
||||
`ProfilTyp`, `Radius`, `KurvenWinkel`, `Breite`, `Länge`, `SivasnrTEF`,
|
||||
`Antriebsart`) und `data/json/omniflo_weichen.json` (zusaetzlich
|
||||
`WeichenTyp`, `Schaltungstyp`, `KurvenRichtung`, `WeichenkörperLänge`) —
|
||||
diese Tabellen dienen nur der Dialog-Filterung/Anzeige, nicht der
|
||||
Namensaufloesung selbst (die ist `sivasnr == dateiname`).
|
||||
Sivasnr-Herkunft: `data/json/omniflo_boegen.json` und
|
||||
`data/json/omniflo_weichen.json` (dienen der Dialog-Filterung/Anzeige, nicht
|
||||
der Namensaufloesung — die ist `sivasnr == dateiname`).
|
||||
|
||||
Minimal-JSON, wie es fuer einen scriptbaren Wrapper um `omni:insert-dxf`
|
||||
sinnvoll waere (entspricht `omniflo_tests.json`):
|
||||
Vollstaendiges JSON (alle fachlich noetigen Werte inkl. Position):
|
||||
```json
|
||||
{ "id": "821104025", "type": "bogen", "sivasnr": "821104025",
|
||||
"x": 219.4, "y": 223.06, "hoehe": 2000, "drehung": 0.0 }
|
||||
{
|
||||
"id": "821104025",
|
||||
"type": "bogen",
|
||||
"sivasnr": "821104025",
|
||||
"x": 219.4,
|
||||
"y": 223.06,
|
||||
"z": 2000,
|
||||
"hoehe": 2000,
|
||||
"drehung": 0.0
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
`description`/`row` sind reine Dokumentations-/Gruppierungsfelder aus der
|
||||
Testdatei, keine Produktionsparameter.
|
||||
`description`/`row` sind reine Dokumentations-/Gruppierungsfelder, keine
|
||||
Produktionsparameter.
|
||||
|
||||
### 4.2 Aluprofil-Gerade (AP60/AP110/APG110) — Kern scriptbar
|
||||
### 4.2 Omniflo Aluprofil-Gerade (AP60/AP110/APG110)
|
||||
|
||||
Kern-Funktion: `omni:make-gerade (blockname pt pt2 srcAttribs textHeight textGap textEnt)`
|
||||
|
||||
| Param | Typ | Pflicht | Bedeutung |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `blockname` | string | **ja** | `"AP60"` / `"AP110"` / `"APG110"` |
|
||||
| `pt`, `pt2` | (x,y,z) | **ja** | Start-/Endpunkt der Geraden (absolute Weltkoordinaten); Laenge/Rotation werden **aus der Differenz berechnet**, keine eigenen Winkel-/Laengenfelder |
|
||||
| `srcAttribs` | alist | nein | aus Vorlagen-DWG gelesen (`omni:read-src-attribs blockname`); bei `nil` entsteht ein Block ohne ATTDEFs |
|
||||
| `textHeight`,`textGap` | real | nein | Konfig `omniflo.text_height`(100.0)/`text_gap`(20.0) |
|
||||
| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| `blockname` | string | **ja** | `"AP60"` / `"AP110"` / `"APG110"` | - |
|
||||
| `pt` | [x,y,z] | **ja** | Startpunkt (absolute Weltkoordinaten) | - |
|
||||
| `pt2` | [x,y,z] | **ja** | Endpunkt; Laenge/Rotation aus Differenz `pt→pt2` berechnet | - |
|
||||
| `textHeight` | real | nein | Textgroesse | config `omniflo.text_height` (100.0) |
|
||||
| `textGap` | real | nein | Textabstand | config `omniflo.text_gap` (20.0) |
|
||||
|
||||
Der oeffentliche Befehl `omni:insert-block (blockname laengemax)` fragt
|
||||
`pt`/`pt2` interaktiv per `getpoint` ab und prueft `laengemax` (Config
|
||||
`omniflo.laengemax_ap60/ap110/apg110`) — `omni:make-gerade` selbst ist
|
||||
aber mit fest vorgegebenen Punkten aufrufbar, hier waere aus
|
||||
`linienzug_tests.json`-artigen Daten (`profil`, `x`/`y`, `x_ende`/`y_ende`,
|
||||
`hoehe`) ein Treiber moeglich, wie es die Eintraege vom Typ `"gerade"` in
|
||||
`linienzug_tests.json` nahelegen (dort allerdings fuer eine andere
|
||||
Test-Zwecksetzung — Reihen-Layout, nicht direkter Funktionsaufruf).
|
||||
`srcAttribs` wird aus der Vorlagen-DWG gelesen (`omni:read-src-attribs blockname`);
|
||||
`textEnt` ist ein vorhandener Text-Entity zum Aktualisieren (bei Neuaufbau
|
||||
`nil`). Beide sind keine JSON-Datenfelder. Der oeffentliche Befehl
|
||||
`omni:insert-block (blockname laengemax)` fragt `pt`/`pt2` interaktiv per
|
||||
`getpoint` ab — `omni:make-gerade` selbst ist mit festen Punkten aufrufbar.
|
||||
|
||||
### 4.3 TEF/Zubehoer (Stopper, Scanner, Buerstenbremse, Umlenk-/Antriebsstationen)
|
||||
Vollstaendiges JSON:
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"type": "gerade",
|
||||
"blockname": "AP110",
|
||||
"pt": [2000.0, 0.0, 2000.0],
|
||||
"pt2": [3000.0, 0.0, 2000.0],
|
||||
"textHeight": 100.0,
|
||||
"textGap": 20.0
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
(In `omniflo_strecke_tests.json` wird die Gerade als `profil`/`x`/`y`/
|
||||
`x_ende`/`y_ende`/`hoehe` beschrieben — dieselben Punkte, nur andere
|
||||
Feldnamen fuer den Reihen-Layout-Test.)
|
||||
|
||||
### 4.3 Omniflo TEF/Zubehoer
|
||||
|
||||
Stopper, Scanner, Buerstenbremse, Umlenk-/Antriebsstationen:
|
||||
`c:OMNI_STOPPER`/`c:OMNI_SCANNER`/... rufen `omni:insert-dxf` mit
|
||||
**hartcodiertem** `sivasnr-str` (z.B. `"827062022"`) und `hoehe=nil,
|
||||
drehung=nil` auf — Punkt weiterhin interaktiv. Kein Nutzer-JSON-Feld fuer
|
||||
`sivasnr` noetig (fest im Code), nur Position/Hoehe/Rotation waeren
|
||||
grundsaetzlich scriptbar (siehe 4.1), aber nicht ueber die vorhandenen
|
||||
`c:OMNI_*`-Befehle.
|
||||
`sivasnr` noetig (fest im Code); Position/Hoehe/Rotation waeren
|
||||
grundsaetzlich scriptbar (wie 4.1), aber nicht ueber die vorhandenen
|
||||
`c:OMNI_*`-Befehle. JSON identisch strukturiert wie 4.1 (mit `sivasnr` fest
|
||||
je Zubehoer-Typ).
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### 4.4 TV_* (Transferwagen-Verbinder) / APBW_* (Boegen fuer Weichen)
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### 4.4 Omniflo TV_* / APBW_*
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**Nicht implementiert.** Alle `c:OMNI_TV_*`- und `c:OMNI_APBW_*`-Befehle
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sind reine `[DUMMY]`-Platzhalter ohne echte Bau-Logik — kein
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Parametersatz vorhanden, unabhaengig davon was eine Testdatei dafuer
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vorsehen wuerde.
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Transferwagen-Verbinder (`c:OMNI_TV_*`) und Boegen fuer Weichen
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(`c:OMNI_APBW_*`): **nicht implementiert** — reine `[DUMMY]`-Platzhalter ohne
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Bau-Logik, kein Parametersatz.
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`c:OMNI_UPDATE_ATTRIBS` ist in `Lisp/export.lsp` definiert (aktualisiert
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`HOEHE`/`DREHUNG` aller Omniflo-Elemente aus der Zeichnung) — kein
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Bau-/Einfuege-Befehl und daher kein JSON-Parametersatz.
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`c:OMNI_UPDATE_ATTRIBS` (in `Lisp/export.lsp`) aktualisiert `HOEHE`/`DREHUNG`
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aller Omniflo-Elemente aus der Zeichnung — kein Bau-/Einfuege-Befehl, daher
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kein JSON-Parametersatz.
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## 5. Separator/Scanner — `Lisp/SSG_LIB_Commands.lsp`
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## 5. Separator/Scanner/Sensor — `Lisp/SSG_LIB_Commands.lsp`
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Funktion: `ils-insert-sensor (fname)`
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| Param | Typ | Pflicht | Bedeutung |
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|---|---|---|---|
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| `fname` | string | **ja** | Blockdateiname ohne Erweiterung, z.B. `"Separator_SP"`, `"Scanner"` — aufgeloest ueber `ssg-ils-block-datei` (2D/3D-Suffix + Fallback) |
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| Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default |
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|---|---|---|---|---|
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| `block` / `fname` | string | **ja** | Blockdateiname ohne Erweiterung, z.B. `"Separator_SP"`, `"Scanner"`, `"S-LP"` — aufgeloest ueber `ssg-ils-block-datei` (2D/3D-Suffix + Fallback) | - |
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| `x`, `y`, `z` | real (mm) | (Wrapper) | Einfuegepunkt — **kein** Parameter von `ils-insert-sensor` | - |
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| `rotation` | real (Grad) | (Wrapper) | Rotation — **kein** Parameter (kommt per `pause`) | - |
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**Nicht scriptbar**: die Funktion fragt Einfuegepunkte in einer Schleife
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per `getpoint` ab (`_.INSERT pfad pt "" "" pause` — auch die Rotation
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kommt per Maus/`pause`), bis der Nutzer mit ENTER/ESC abbricht. Es gibt
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keinen Parameter fuer Punkt, Anzahl oder Rotation. Ein JSON-Treiber muss
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den `_.INSERT`-Aufruf direkt selbst nachbilden (Blockdatei-Pfad ueber
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`ssg-ils-block-datei` bzw. `ssg-ils-block-laden`, dann `_.INSERT pfad pt "" "" rot`
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mit festem `rot` statt `pause`) — das ist der Ansatz, den
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`tests/test_mubea.lsp`s `mubea:build-separator` verwendet (zur Info, nicht
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als Quelle fuer diesen Parametersatz genutzt, da bereits aus
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`ils-insert-sensor` selbst ableitbar: Blockname + Punkt + Rotation sind
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die einzigen fachlich noetigen Werte).
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**Nicht scriptbar**: die Funktion fragt Einfuegepunkte in einer Schleife per
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`getpoint` ab (`_.INSERT pfad pt "" "" pause` — auch die Rotation kommt per
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Maus/`pause`), bis der Nutzer mit ENTER/ESC abbricht. Es gibt keinen
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Parameter fuer Punkt, Anzahl oder Rotation. Ein JSON-Treiber muss den
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`_.INSERT`-Aufruf direkt selbst nachbilden (Blockdatei-Pfad ueber
|
||||
`ssg-ils-block-datei` bzw. `ssg-ils-block-laden`, dann
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`_.INSERT pfad pt "" "" rot` mit festem `rot` statt `pause`) — der Ansatz von
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`mubea:build-separator` in `tests/test_mubea.lsp`. Fachlich noetig sind nur
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Blockname + Punkt + Rotation.
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Minimal-JSON (wie in `mubea.json`s Separator-Eintraegen):
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Vollstaendiges JSON (wie in `mubea.json`s Separator-Eintraegen):
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```json
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||||
{ "function": "insert", "block": "S-LP", "x": 10310, "y": -14158, "z": 1467, "rotation": 270 }
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||||
{
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||||
"function": "insert",
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||||
"block": "S-LP",
|
||||
"x": 10310,
|
||||
"y": -14158,
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||||
"z": 1467,
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||||
"rotation": 270
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||||
}
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||||
```
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---
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Reference in New Issue
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