Die Omniflo-Nachbarschaftserkennung (export_neighbors.py, nur EXPORTCSV) wird
zweistufig:
- Broad-Phase ueber shapely-STRtree auf den Bounding-Boxen (Fallback: das
bisherige Raster, falls shapely fehlt).
- Narrow-Phase (KOS-Verfeinerung): zwei moegliche Nachbarn gelten nur dann als
benachbart, wenn ein Anschluss-Koordinatensystem K1-K4 des einen naeher als
omniflo_ks_toleranz_mm (neu, Default 10mm) an einem K-Punkt des anderen
liegt. Das verwirft bloss ueberlappende BBoxen ohne echten Anschluss.
Elemente ohne K1-K4 fallen auf reine BBox-Ueberschneidung zurueck.
Geraden fuehren keine echten K-Bloecke in der Zeichnung; ihre K1 (Anfang) /
K2 (Ende) werden beim Export aus Einfuegepunkt + Laenge + Rotation
synthetisiert (csv:gerade-k-kos-strings in export.lsp) und stehen damit in den
CSV-Spalten K1/K2 - wie echte KOS - und nehmen an der Kollisionspruefung teil.
Verifiziert an results/test-omnicollision: gerichtete Nachbarschaften 20 -> 14.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Ist BricsCAD nicht ueber bin/start_briscad.bat gestartet worden, ist DXFM_LIB
in der Sitzung nicht gesetzt. Bisher liess das (strcat (getenv "DXFM_LIB") ...)
mit "bad argument type <NIL> ; expected <STRING>" abstuerzen. Jetzt wird das
vorher geprueft und ueber ssg-textf (exp-dxfm-lib-missing, de/en) gemeldet;
JSON/CSV-Sammlung laeuft weiter, nur der Python-Aufruf entfaellt.
omni:make-gerade: itoa(fix(CDATE*1e6)) als Kollisions-Suffix sprengte den
32-Bit-INT-Bereich und liess den Lisp-Fehler mitten im BLOCK/INSERT-Kommando
laufen (BricsCAD blieb dann auf eine Eingabe wartend haengen) - trat bei der
Omniflo-Streckenzug-Testschleife auf, da ssg-timestamp nur Sekundenaufloesung
hat und mehrere Geraden pro Sekunde entstehen. Ersetzt durch einen laufenden
Zaehler.
linienzug_tests.json: die in 3e23003 neu eingefuehrte "ES-Element setzen?"-
Frage fehlte im Testskript und hat die restliche Eingabe-Queue um einen
Eintrag verschoben.
cs-assign prueft je Sensor nicht mehr linear alle ILS-Carrier, sondern
nur noch die Kandidaten der eigenen Grid-Zelle (Aufloesung sqrt(Anzahl
Carrier)). Aufwand sinkt von O(Sensoren x Carrier) auf ~O(Sensoren +
Carrier), Zuordnungslogik bleibt unveraendert.
Die erste/letzte Zeile der .dbg-Datei ("=== DEBUG START/ENDE ...") hatte
schon einen Zeitstempel, fiel aber bei nil-Rueckgabe von menucmd (DIESEL
edtime, z.B. ohne aktiven Grafikbildschirm) auf den nichtssagenden
Platzhalter "(kein Zeitstempel)" zurueck. Neue Hilfsfunktion
dbg-timestamp faellt stattdessen auf die Systemvariable CDATE zurueck
und wird von dbgopen/dbgclose gemeinsam genutzt (vorher dupliziert).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Unter Windows 11 traf ein blankes "python" den WindowsApps-Platzhalter
(kein echter Interpreter, Exitcode 49). Der Export schrieb die JSON, aber
nie eine CSV - ohne jede Fehlermeldung, da "fire and forget" per startapp.
- export:python-exe: Aufloesungsreihenfolge cfg/export.cfg [python]
interpreter= -> DXFM_PYTHON -> Projekt-venv -> %SystemRoot%/py.exe ->
"python"; WindowsApps-Platzhalter werden verworfen
- export:run-python: synchroner Aufruf per WScript.Shell.Run, stdout/stderr
nach DXFM_LOG/export_python.log, Exitcode-Auswertung
- export:log-ausgeben: erste Logzeilen in die BricsCAD-Kommandozeile
- setenv.bat setzt DXFM_PYTHON (venv oder py-Launcher)
- cfg/export.cfg: neue Sektion [python]
- lang/de_DE.json, lang/en_GB.json: neue Meldungstexte (exp-python-exe,
exp-export-done, exp-python-error, exp-python-store-hint, exp-csv-missing,
exp-python-call-failed)
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
ssg-id-generate wird bereits ueberall sonst direkt beim Einfuegen
aufgerufen (KreiselInsert.lsp, Gefaellestrecke.lsp, vf_core.lsp,
vf_linienzug.lsp, OmniModulInsert.lsp, TEFInsert.lsp). Separator/Scanner
waren die einzige Ausnahme: weder ils-insert-sensor (Produktion) noch
mubea:build-separator-one (Testharness) riefen es auf - ihre ID kam
bisher ausschliesslich aus dem einmaligen ssg-id-check-all-Durchlauf vor
dem Export. Das war vermutlich die Ursache fuer die beobachtete doppelte
ID (Kreisel und Separator teilten sich "0003").
- Lisp/SSG_LIB_Commands.lsp (ils-insert-sensor) und tests/test_mubea.lsp
(mubea:build-separator-one) rufen jetzt ssg-id-generate direkt nach dem
INSERT auf.
- ssg_id.lsp: ssg-id-set-and-verify prueft nach jedem ssg-attrib-set-on
sofort zurueck und warnt laut, falls das Schreiben (z.B. mangels
ID-ATTDEF an der Instanz) stillschweigend fehlschlaegt. Ausfuehrliches
dbg-Logging (ssg-id-collect-blocks/-max/-generate/-check-all/-set-and-
verify) fuer die weitere Diagnose.
- ssg-id-check-all bleibt als Sicherheitsnetz fuer Faelle, die kein
Insert-Hook abfangen kann (Copy/Array/Spiegeln in BricsCAD, Drawing-
Merges).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
- export_neighbors.py: kreisel_half_bboxes() teilt die Kreisel-BBox entlang
der Achse durch Antriebs-/Spannstation (AN8/SP8) in eine linke und eine
rechte Haelfte (je ca. 400mm breit, siehe [Kreisel] durchmesser_mm in
cfg/export.cfg, gespiegelt von component_defaults.json). compute_neighbor_ids
ersetzt jeden Kreisel-Eintrag in der Kollisionsgruppe durch dieses Paar
(TeileId-L/-R) statt einer einzelnen BBox - Nachbarn einer Gefaellestrecke/
eines Foerderers zeigen jetzt, welche Haelfte tatsaechlich beruehrt.
- compute_sensor_zuordnung(): ordnet jeden Separator/Scanner per BBox-
Ueberschneidung seiner Gefaellestrecke, seinem Foerderer oder einer
Kreiselhaelfte zu (Prioritaet in dieser Reihenfolge), ersetzt die
ZUORDNUNG-Attribut-Merkmale im CSV-Export bei Treffer.
- compute_scanner_nearest_separator(): sucht zusaetzlich, unabhaengig von der
Zuordnung, zu jedem Scanner den raeumlich naechstgelegenen Separator.
- ssg_id.lsp: ssg-id-collect-blocks erfasst jetzt auch Separator_SP/S-LP/
Scanner-Bloecke, damit ssg-id-check-all ihr (neues) ID-Attribut vor jedem
Export befuellt; export_csv.py bevorzugt dieses echte ID-Attribut als
TeileId und faellt nur bei leerem Attribut auf eine laufende SEP-/SCN-
Ersatznummer zurueck.
- data/ils/Scanner_2D.dwg, Scanner_3D.dwg, Separator_SP_2D.dwg: ID-ATTDEF
ergaenzt.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Vergleicht je Basisblock die KS_EIN/KS_AUS-Urspruenge der _2D- und _3D-Variante (via extract-ks-from-block) und listet dx/dy/dz. Ausgabe ks_pruefung.csv. Menuepunkt unter Tests ergaenzt.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Zentrale Namensaufloesung (ssg-ils-datei-und-name, dual-schema: neu data/ils/<name>_<dim>.dwg mit eindeutigem In-Zeichnungs-Namen, alt Unterordner als Fallback). ensure-block-loaded liefert den aufgeloesten Namen; die insert-Helfer weisen blockname neu zu und setzen die INSERT-Referenz automatisch auf die eigene Ebene des Blocks (ssg-ils-block-auf-ebene, legt sie bei Bedarf an).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Eingehender Branch setzt geruest-einzelmodul-Default auf "1"; lokal kamen dim- und motorseite-Vorbelegung hinzu. Aufloesung: beide lokalen Zusaetze behalten und den neuen Default "1" uebernommen (Gefaellestrecke.lsp, vf_standard.lsp).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Neuer Test: 4 Geraden -> 180-Grad-Kurve (4x 45-Grad-Bogen) -> 4 Geraden
als lueckenlos verketteter Streckenzug (U-Form).
- testdata/omniflo_strecke_tests.json: 12 Elemente mit berechneter,
verketteter Platzierung (x, y, drehung, x_ende, y_ende, Bogen-Mittelpunkt)
- test_omniflo_strecke.py: Geometrie-Validierung ohne BricsCAD (Struktur,
Katalog-Abgleich, Verkettung, Kurvensumme 180 Grad, gemeinsamer Mittelpunkt)
- test_omniflo_strecke.lsp: C:TEST_OMNIFLO_STRECKE baut die Strecke auf
- alltests.json/README.md: Test registriert und dokumentiert
OmniModulInsert.lsp: omni:insert-block in skriptfaehigen Kern omni:make-gerade
+ omni:read-src-attribs aufgeteilt. Der Kern erzeugt eine Aluprofil-Gerade
non-interaktiv aus zwei Punkten (kein getpoint/ssg-start), sodass der Test
echte Gerade-Bloecke statt nackter Linien baut. Interaktives Verhalten von
omni:insert-block bleibt unveraendert (Vorschau-Text, Laengenpruefung).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- Entfernt "Hoehe oben"/"Hoehe unten" aus Gefällestrecke JSON-Export
- "Hoehe in m" kommt jetzt konsistent aus MONTAGEHOEHE_m bei Kreisel/Variofoerderer/Gefällestrecke
- Setzt "Geruest fuer Einzelmodul" auf Default True (statt False) bei Kreisel, Eckrad, Variofoerderer, Gefällestrecke
- Eckrad-Abfrage: Default = Yes, Logik korrigiert (war invertiert)
- JSON-Key-Reihenfolge optimiert:
- Variofoerderer/ILS 2.0 Strecke: "Hoehe in m" zuerst
- Gefällestrecke/ILS 2.0 Gefällestrecke: "Hoehe in m" und "Typ" zuerst
- Kreisel: "Hoehe in m" zuerst
- Omniflo-Komponenten-Split: Teile mit "0_B"-Präfix werden als separate CSV-Zeilen ausgegeben
- Multi-Komponenten-Sivasnr (z.B. "834372002+0_BG090090") splitten
- IDs werden mit .t1, .t2, etc. ergänzt
- 0_B-Komponenten als "TEF Bogen"/"TEF Weiche" klassifiziert
Co-Authored-By: Claude Haiku 4.5 <noreply@anthropic.com>
csv:block-to-json ergaenzt fuer jeden Block einen Insertpoint-String
(Position+Rotation als Z-Quaternion, csv:kos-encode) sowie K1-K4 als
reine Positions-Strings (csv:trans-encode, 0.1 mm). KS_EIN/KS_AUS werden
auf K1/K2 gemappt, falls keine echten K1/K2 vorhanden sind. Neue CSV-
Spalten Insertpoint;K1;K2;K3;K4 in export_csv.py.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Konflikte in Gefaellestrecke.lsp und vf_standard.lsp aufgeloest - beide Features behalten. Dialog-Rueckgaben: dim vor den Geruest-Werten. Modus-1 (c:GEFAELLESTRECKE) und die Batch-Konverter (gf-/vf-konvertiere-ent) an die um Geruest-Parameter erweiterten Signaturen (gf-rebuild, gefaellestrecke-einfuegen, vf-block-erstellen) angepasst.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Kreisel hatte GERUEST_EINZELMODUL bereits; ergaenzt um die neue Combobox
GERUEST_TYP (IPE-Geruest abgestuft / Obergeruest oben / Schoenenberger
Geruest / nur Doppelrohrtraeger, Default Schoenenberger Geruest) im
KreiselEdit-Dialog. VarioFoerderer (Standard-Dialog) und Gefaellestrecke
(Modus 1) erhalten beide Attribute neu in ihren DCL-Dialogen inkl.
Edit-Vorbelegung. ILS_Eckrad (kein Dialog vorhanden) fragt beide Werte
per Kommandozeilen-Menue ab. Konsolen-only-Pfade ohne Dialog (VF
Etage/Linienzug, GF Linienzug/3D-Objekte) bleiben auf Schema-Default,
analog zum bisherigen Kreisel-Verhalten.
Gemeinsame Optionsliste/Helper (*ssg-geruest-optionen*,
ssg-geruest-typ-to-idx/idx-to-typ, ssg-ask-geruest-typ) in ssg_core.lsp
war bereits durch einen parallelen Commit (120e26a) mit eingeflossen.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Nachbarschaft wird jetzt in drei getrennten Gruppen geprueft statt global
ueber alle Elemente: Kreisel/Eckrad gegeneinander, Kreisel/Eckrad gegen
Gefaellestrecke/Foerderer/Strecke-Modul (diese drei nicht gegeneinander),
und Omniflo-Elemente gegeneinander (rasterbasiert vorgefiltert nach x/y-
Koordinate). Ersetzt die bisherige shapely-STRtree-Loesung durch reines
Python, da die shapely-Abhaengigkeit den regulaeren CSV-Export in der von
BricsCAD genutzten Python-Umgebung brechen konnte.
Neue Spalte "Fehler" markiert Elemente mit zu wenigen Partnern
("unverbunden"/"nur ein Partner") je nach TeileArt-Mindestanzahl.
Ausserdem: SSG_RUN_ALL_TESTS-Absturz nach TEST_KREISEL behoben (ssg-start/
ssg-end nutzten flache globale Variablen statt eines Stacks, wodurch
verschachtelte Aufrufe den *error*-Handler dauerhaft korrumpierten) und
FILEDIA=0 um den DXFOUT-Kommandozeilenaufruf ergaenzt.
Nur EXPORTCSV betroffen, EXPORTSIVAS bleibt unveraendert:
- Position/Boundingbox: Bounding-Box je Block per vla-getboundingbox
(Lisp/export.lsp, csv:get-bbox), Mittelpunkt und Ausdehnung x/y/z.
- Planquadrat: aus x/y-Koordinate berechnet nach cfg/export.cfg
[Planquadrate] (Schrittweite, numerisch/alphabetisch je Achse,
alphabetische Zaehlung mit Excel-Spalten-Umlauf Z->AA), siehe
lib/export_planquadrat.py.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Jeder Kreisel bekommt bei der Erzeugung das neue Attribut GERUEST_EINZELMODUL
(Default false), im KreiselEdit-Dialog per Checkbox "Geruest fuer Einzelmodul"
umschaltbar. Fliesst als echter JSON-Bool ins details-Feld von EXPORTSIVAS/
EXPORTCSV und wird bei der Sivas-Gruppierung gleichartiger Kreisel beruecksichtigt.