# dxfmakros - Projektanweisungen ## Projektbeschreibung AutoLISP-Makros (SSG_LIB) fuer BricsCAD Pro zur automatisierten Erstellung von Foerderanlagen-Layouts (ILS Kreisel, Omniflo, Variofoerderer, Geruest). Ziel ist der Ersatz proprietaerer Tools (Bihler Omniflo, Bihler Geruest, Ruledesigner) durch eigene parametrische Makros. ## Technologie-Stack - **CAD-System**: BricsCAD Pro (AutoCAD-kompatibel) - **Hauptsprache**: AutoLISP (.lsp) - **Hilfssprache**: Python (Export-Skripte in `lib/`) - **Datenformate**: DXF/DWG (Bloecke), JSON (Komponentendaten), CSV (Export) - **Dialoge**: DCL (Dialog Control Language, in `dcl/`) - **Menu**: BricsCAD .mnu/.mnl Format (in `menu/`) ## Projektstruktur | Verzeichnis | Inhalt | |---|---| | `Lisp/` | AutoLISP-Makros und Kernbibliotheken | | `bin/` | Hilfs-Skripte (setenv.bat, start_briscad.bat) | | `cfg/` | Konfigurationsdateien | | `data/` | JSON-Daten, DXF-Quellen, Block-Libraries | | `data/ils/` | DWG-Bloecke fuer ILS-Kreisel/Eckrad (AN8, SP8, AP-Typen) | | `data/json/` | Komponentendaten (Masse, Sivas-IDs) | | `data/block_libraries/` | DXF Block-Libraries (ils_library.dxf) | | `dcl/` | DCL-Dialogdefinitionen | | `doc/` | Dokumentation, Entwicklungsplan | | `lib/` | Python-Skripte (DXF-Bearbeitung, Export) | | `menu/` | BricsCAD-Menudefinition (SSG_LIB.mnu, SSG_LIB.mnl) | | `tests/` | Testskripte und Referenzdaten | ## Lademechanismus (Lazy Loading via MNL) Das Laden der LISP-Module erfolgt ueber das Menuesystem. Voraussetzung ist, dass das Menue einmalig in BricsCAD geladen wurde (siehe unten: "Menue einrichten"). 1. BricsCAD laedt beim Start automatisch `SSG_LIB.mnl` (gleichnamige MNL-Datei zum Menue) 2. Die MNL laedt alle Kern- und Feature-Module direkt per `ssg-ensure`. Kern-Reihenfolge: `ssg_core`, `ssg_lang`, `ssg_dbg`, `ssg_dialog`, `ssg_layer`, `ssg_id`, **`ssg_ks_insert`** (Letzteres MUSS vor Gefaellestrecke/VarioFoerderer geladen sein - beide nutzen seine Einfuegeprimitiven). Der Headless-Loader `Lisp/ssg_load.lsp` (fuer .scr-Testskripte) laedt dieselbe Reihenfolge. 3. `ssg-ensure` ueberspringt bereits geladene Module (Flag `*ssg--loaded*`) ### Menue einrichten (einmalig pro BricsCAD-Installation) 1. `bin/setenv.bat` ausfuehren (setzt `DXFM_LISP`, `DXFMAKRO` u.a.) 2. BricsCAD starten 3. In der BricsCAD-Kommandozeile: `_MENULOAD` eingeben 4. Im Dialog: `menu/SSG_LIB.mnu` auswaehlen und laden 5. BricsCAD laedt automatisch `SSG_LIB.mnl` mit – alle Module werden initialisiert Alternativ per LISP-Kommandozeile in BricsCAD: ```lisp (command "_.MENULOAD" (strcat (getenv "DXFMAKRO") "/menu/SSG_LIB.mnu")) ``` Das Menue bleibt dauerhaft registriert. Nach einem Update der `.mnu`-Datei genuegt es, BricsCAD neu zu starten oder `_MENULOAD` erneut aufzurufen. ### Voraussetzung Umgebungsvariable `DXFM_LISP` muss gesetzt sein (via `bin/setenv.bat`). Die `start_briscad.bat` ruft `setenv.bat` auf und startet BricsCAD. ### Modulzuordnung im Menue | Menue-Bereich | Modul | Befehle | |---|---|---| | Kreisel-Module | `KreiselInsert` | KreiselInsert, KreiselConnect, KreiselEdit, ILS_Eckrad | | TRO | `Tro_Edit` | TRO_INSERT, TRO_EDIT | | Zusatzmodul/Foerderer/Kurven | `SSG_LIB_Commands` | ILS_BTMT_*, ILS_ETF_*, ILS_K*_*, ILS_GK*_* | | VarioFoerderer | `VarioFoerderer` | FOERDERANLAGE, VARIOFOERDERER_EDIT, Vario_Kette_Merge | | Gefaellestrecke | `Gefaellestrecke` | GEFAELLESTRECKE, GEFAELLESTRECKE_EDIT | | Omniflo (komplett) | `OmniModulInsert` | OMNI_APB_*, OMNI_W*_*, OMNI_AP*, OMNI_TEF_*, OMNI_TV_*, OMNI_EDIT | | Export | `export` | EXPORTSIVAS, EXPORTCSV, CALLPYTHON | | Konfiguration | `SSG_LIB_Commands` | SSG_DIM_SWITCH, SSG_SPRACHE | | Doppelklick/Kontextmenue | `SSG_LIB_Commands` | SSG_BLOCKEDIT (dispatcht Kreisel->KreiselEdit, Omniflo->OMNI_EDIT, GF_*->GEFAELLESTRECKE_EDIT, VF_*->VARIOFOERDERER_EDIT) | ### Entfernte Legacy-Dateien - `bin/startup.scr` - Entfernt (war fuer `/s` Parameter) - `bin/acaddoc.lsp` - Entfernt (war fuer ACAD-Pfad-basiertes Laden) - `bin/on_start.lsp` - Entfernt; Menue wird jetzt manuell per `_MENULOAD` eingerichtet Detaillierte Dokumentation aller Funktionen und Befehle: siehe `Lisp/README.md`. ## AutoLISP-Module | Datei | Befehle | Beschreibung | |---|---|---| | `ssg_core.lsp` | - | Kernel: ssg-start/ssg-end, ssg-cfg-or, ssg-attrib-read/write, Layer/Block-Ops. Zentrale Helfer: `ssg-lisp-verzeichnis`/`ssg-lisp-datei-pfad` (Lisp-Pfad-Ermittlung), `ssg-rot-matrix-zy` (4x4 Rz(hz)*Ry(vert)-Rotationsmatrix, clusteruebergreifend), GUI-Aus-Schalter `*ssg-gui-aus*` + `ssg-gui-aus`/`ssg-gui-an`/`ssg-gui-p` (fuer automatische Tests: schaltet DCL-/Wizard-Dialoge ab, Module fallen auf Konsolen-/getXXX-Pfad zurueck; der Linienzug hat zusaetzlich `*vfl-headless*`, das die Konsolen-Rueckfrage selbst verbietet - siehe VarioFoerderer-Zeile) | | `ssg_ks_insert.lsp` | - | Gemeinsame KS-Extraktion + Block-Einfuegeprimitiven (von VarioFoerderer UND Gefaellestrecke genutzt, frueher in beiden dupliziert): `vec-length`, `ks-line-axis`, `ks-normalize-name`, `ks-relativize`/`-absolutize`, `ensure-block-loaded`, `extract-ks-from-block[-raw]` (Cache `*ks-cache*`), `insert-block-by-ks` (nur Rz), `insert-inclined-scaled-block`/`insert-rotated-block-with-ks` (Rz*Ry). MNL laedt es als Core-Modul VOR Gefaellestrecke/VarioFoerderer; vf_core/Gefaellestrecke haben einen guarded Nachlade-Load fuers isolierte Test-Laden | | `ssg_lang.lsp` | - | Sprachumschaltung Deutsch/Englisch (ssg-text, ssg-textf, *ssg-lang*) | | `ssg_dbg.lsp` | - | Debug-Logging (dbgopen, dbgmsg, dbgflush, dbgclose) | | `ssg_dialog.lsp` | - | DCL-Dialog-Vorlagen und Hilfsfunktionen | | `ssg_layer.lsp` | - | Layer-Verwaltung | | `KreiselInsert.lsp` | KreiselInsert, KreiselConnect, KreiselRedraw, KreiselQuick, KreiselEdit, KreiselParams, KreiselLabelSetup, KreiselLabelPos, KreiselLabelHoehe, ILS_Eckrad | ILS Kreisel und Eckrad komplett in AutoLISP | | `VarioFoerderer.lsp` (Wrapper fuer `vf_core.lsp`/`vf_standard.lsp`/`vf_etage.lsp`/`vf_linienzug.lsp`) | FOERDERANLAGE, VARIOFOERDERER_EDIT, VARIOFOERDERER_NACHRUESTEN, Vario_Kette_Merge, VF_SEKTION_RESTORE, VF_WIZARD_AN, VF_WIZARD_AUS | Vario-Foerderanlagen Generator (Typen Standard/Etage/Linienzug); Standard- UND Etage-Typ: Werteingabe per DCL-Dialog. Der Dialog-Ablauf ist zentral in vf_core (`vf-dialog-ablauf`/`vf-dialog-berechnen-einfuegen`, parametrisiert ueber Typ-Registry `*vf-typ-registry*` + Flag `horizontal-p`); `vfs-standard-dialog-ablauf`/`vfe-etage-dialog-ablauf` sind nur noch duenne Wrapper darauf. Beide nutzen dieselben Dialoge `vfs-dialog-eingabe-basis`/`vfs-dialog-winkel-verteilung` und den gemeinsamen L_GF/L_VF-Solve `vf-winkel-solve` (vf_core; berechne-alle-winkel/berechne-winkel-etage teilen ihn); Doppelklick auf VF_n-Block ruft VARIOFOERDERER_EDIT, das per SSG_VF_EDIT-XDATA-Marker ("standard"/"etage"/"linienzug") in den passenden Neuaufbau-Zweig dispatcht (`vfe-edit-ent` fuer Etage, `vfl-edit-ent` fuer Linienzug); Altbestand-Bloecke ohne Marker werden abgewiesen. Linienzug (Modus 1, `vf-linienzug-modus`) zeichnet jede interaktive Eingabe in einem Journal auf (`vfl-in-point`/`-string`/`-real`/`-int`) und schreibt es als XDATA auf den fertigen `VF_n`-Block; ein Abbruch (ESC) loescht dadurch nichts mehr, sondern wickelt die bis dahin gebaute Teil-Geometrie ebenso zu einem Block (`vfl-modus-abbruch-sichern`) - sie bleibt stehen und ist sofort per Doppelklick weiter editierbar/fortsetzbar. Der komplette Linienzug-Hauptstrang (Menue-Fragen von AS-Element bis Kettenende, inkl. GF-Bogen/Vario-Kurve/VF-Einheit-Fortsetzung) laeuft per Default ueber DCL-Dialoge statt Konsole (`*vfl-wizard-mode*`, Befehle VF_WIZARD_AN/VF_WIZARD_AUS): `vfl-in-string`/`-int`/`-real` zeigen bei aktivem Wizard-Modus generische Dialoge aus `dcl/vf_linienzug_wizard.dcl` (Zahl-Eingabe bzw. Mehrfachauswahl aus `vfl-menu`/`vfl-menu-int`) statt `getstring`/`getint`/`getreal` aufzurufen; die ORIGINALEN Konsolen-Fragen (princ + get*, de/en ueber ssg-text) bleiben unveraendert im Code (Fallback bei Fehlern via `vl-catch-all-apply`, siehe `doc/variofoerderer.md`). `vfl-edit-ent` liest das Journal, zeigt die Sektionen ueber einen DCL-Dialog (`vfl-dlg-position`, `dcl/vfl_edit.dcl`) an, kuerzt bei Bedarf auf eine gewaehlte Sektion (stummer Replay der behaltenen Eingaben, umgeht den Wizard-Zweig komplett) und baut danach interaktiv weiter. Linienzug Modus 2 (Pfad+Zielhoehe-Solver, `vf-linienzug-modus2`) nutzt dieselben Wrapper PLUS die neue Objektauswahl-Wrapper-Funktion `vfl-in-selection` (Pfad-Objekte als stabile Entity-Handles journalisiert, neue Journal-Art `"OBJS"`) und schreibt sein Journal unter dem eigenen XDATA-Marker `"linienzug2"`; Doppelklick baut hier NICHT abschnittsweise, sondern per vollem Reset 1:1 aus dem Journal neu auf (`vfl-edit-ent2`, dispatcht aus `vfl-edit-ent` per Marker) - Modus 3 (Vorwaerts-Nachbau) bleibt bewusst reine Konsole (im Code selbst als Legacy/"wird umgebaut" markiert). `Vario_Kette_Merge` (in vf_linienzug.lsp) fuehrt mehrere einzeln gebaute VF_n-Bloecke ab einem gewaehlten Start-Baustein ueber die reale KS_AUS->KS_EIN-Nachbarschaft zu einem Gesamt-Block zusammen (aggregierte Attribute, Luecken-Erkennung). Die interaktiven Editier-Pfade (`vfl-edit-ent` Sektions-Zweig, `vfl-edit-ent2`) rufen den Neuaufbau BEWUSST direkt auf, NICHT ueber `vl-catch-all-apply`: der alte Block ist beim Neuaufbau schon per `entdel` weg, und ein Catch faengt den Abbruch VOR `*error*` ab - der Abbruch-Wickler `vfl-modus-abbruch-sichern` kaeme nie zum Zug und die ganze Kette bliebe als lose Einzelteile ohne Block liegen (Fehlerbild "VF-Block aufgebrochen"). Nur der nicht-interaktive Batch-Konverter `vfl-konvertiere-ent` behaelt den Catch (die Batch-Schleife muss weiterlaufen) und meldet den betroffenen Block. Die Abbruch-Handler setzen zusaetzlich `*ssg-ils-dim*` zurueck, weil der Aufrufer, der das sonst tut, nach einem Abbruch nicht mehr erreicht wird. Recovery-Pfad fuer bereits aufgebrochene Ketten: `VF_SEKTION_RESTORE` (vf_linienzug.lsp) setzt das Ketten-Journal aus der XDATA der losen Objekte zusammen - `SSG_VF_EDIT_SEG` traegt pro Entity den Journal-Abschnitt DER ITERATION, in der es entstand (indiziert mit dem ersten Glied-Index darin; eine VF-Einheit mit eingebetteten Vario-Kurven erzeugt mehrere Glieder in einer Iteration), `SSG_VF_EDIT_PRE` auf den Entities des ersten Gliedes die Praeambel (Startpunkt/Starthoehe/AS). Die `.dbg`-Dateien sind reine AUSGABE und werden von keinem Befehl gelesen (dbgopen legt sie bei jedem Lauf neu an) - Wiederherstellungs-Daten gehoeren in die XDATA. `vf_konstanten.lsp` (von vf_core.lsp vor den drei Submodulen geladen) sammelt alle Laengen-/Winkel-/Toleranz-Magic-Numbers aus dem VarioFoerderer-Cluster als dokumentierte `*vfk-*`-Konstanten. Die Migration ist abgeschlossen: vf_core/vf_standard/vf_etage/vf_linienzug referenzieren durchgaengig die zentralen Konstanten statt roher Literale (Winkel, Stations-/Separator-Laengen, Mindestlaengen, AS/ES-Fallback-Versaetze, Text-/Label-Masse) - Ausnahmen sind in `vf_konstanten.lsp` selbst dokumentiert (Werte mit fuehrender Config-Anbindung via `ssg-cfg-or`, itoa-/Integer-Kontexte, Blocknamen-Strings, die 2000.0-mm/m-Umrechnung). `*vfk-gf-bogen-winkel*` (30/60/90, GF-Bogen + Vario-Kurve) und `*vfk-as-es-winkel*` ("30"/"90", AS/ES; bewusst STRING, da 2-wertig und im Journal als STR gefuehrt) sind Beispiele; vf_linienzug hat fuer beide einen Fallback, falls vf_konstanten nicht geladen wurde. **Nicht-interaktiver Betrieb**: `*vfl-headless*` (+ `vfl-headless-p`/`-abbruch`/`-notausgang`, Diagnose `*vfl-headless-fehler*`, optionaler Antwort-Hook `*vfl-headless-antwort-fn*`) verbietet jede Live-Eingabe - eine erschoepfte Replay-Queue ist damit ein harter Abbruch MIT Fundstelle (Art der Eingabe, Glied- und Eingabe-Nummer) statt eines stillen Rueckfalls auf `getpoint`/`getreal`; eingebaut in `vfl-in-value`/`-value-p`/`-selection`/`-abstand`. Die Bau-Pfade melden abgewiesene Sektionen ueber `vfl-meldung` (sammelt nach `*vfl-meldungen*` + `dbgmsg`, `alert` nur bei erlaubter GUI, sonst `princ`) statt per blockierendem `alert`; reine Interaktiv-Alerts (fehlendes DCL, "nicht editierbar", "kein Journal") bleiben `alert`. Genutzt von `tests/test_hm_recformat.lsp` (Replay der echten Aufzeichnungen) und von `vf_spec.lsp`; Fahrplan in `doc/TODO-plan-vf-interactive.md`. Details/Entscheidungsbaum: `doc/variofoerderer.md` | | `vf_spec.lsp` (von vf_core.lsp NACH vf_linienzug.lsp geladen) | VF_SPEC_BAU | Linienzug-Ketten aus **Eingabedaten** bauen, ohne Dialog und ohne Konsolenfrage (Stufe 1 aus `doc/TODO-plan-vf-interactive.md`). Eine **Spec** beschreibt eine Kette in Domaenenwerten (`"links"`, `"winkel"`, `"aussen"`, ja/nein) statt in Menue-Codes; `vsp-journal` uebersetzt sie in ein Eingabe-Journal, `vsp-bau-aus-spec` spielt es per `vfl-journal-replay-start` durch den UNVERAENDERTEN `vf-linienzug-modus`. Damit traegt der fertige Block dasselbe `SSG_VF_EDIT`-Journal wie eine handgebaute Kette und bleibt per Doppelklick editier- und 2D/3D-konvertierbar - kein Journal-Konsument muss etwas von Specs wissen. Wichtige Regeln, die der Uebersetzer kennt: der Menue-Code haengt am Frame (erste Sektion 4 Optionen ohne GF-Bogen, danach 5), `hz` steht nur beim ERSTEN Segment im Journal, und `erst-hor` unterscheidet den horizontalen Erstkoerper einer VF-Einheit (Separator-/Endpunktfragen vorab) vom gewinkelten (keine Frage). Fehlerverhalten: fail fast - `vsp-pruefen` sammelt ALLE Spec-Fehler, gebaut wird dann nichts (nichts wird geraten). Ergebnis-Record je Kette mit `status` (`executed`/`warnung`/`desync`/`abbruch`/`spec-fehler`), Block/Handle/Einfuegepunkt/Attributen, `prompts` (muss 0 sein), `glieder_soll` vs. `glieder_ist` (Desync-Detektor, der auch bei aufgehender Queue greift) und den gesammelten `meldungen`. Headless-Rahmen `vsp-headless-an`/`-aus` (Save/Restore von `*vfl-headless*`, `*vfl-wizard-mode*`, `*ssg-gui-aus*` + zaehlende Eingabe-Stubs). Spec-Datei flach als JSON (`ssg-load-json` liest zeilenweise), erzeugt von `lib/vf_spec_export.py`. Gegenstueck/Referenz in Python: derselbe Emitter, gegen die 5 echten HundM-Ketten rundlaufgeprueft | | `Gefaellestrecke.lsp` | GEFAELLESTRECKE, GEFAELLESTRECKE_EDIT | Gefaelle-Foerderanlage (AUS -> Staustrecke skaliert -> Separator -> EIN); Modus 1 per DCL-Dialog (Einfuegehoehe, Element-Winkel 30/90); Doppelklick auf GF_n-Block ruft GEFAELLESTRECKE_EDIT (Dialog vorbelegt, Neuaufbau) | | `export.lsp` | EXPORTSIVAS, EXPORTCSV, OMNI_UPDATE_ATTRIBS | JSON-Sammlung und Python-Export (Omniflo-Merkmale/Sum-Zeile via lib/export_csv.py) | | `OmniModulInsert.lsp` | OMNI_LOAD, OMNI_APB_*, OMNI_W*_*, OMNI_AP60/AP110, OMNI_TEF_*, OMNI_TV_*, OMNI_APBW_*, OMNI_EDIT | Omniflo-Komponenten: Boegen, Weichen, Verbinder, Transferwagen, Edit-Dialog | | `SSG_LIB_Commands.lsp` | ILS_BTMT_Beladung, ILS_BTMT_Entladung, ILS_SCANNER_INSERT, ILS_SEPARATOR_INSERT, ILS_ETF_*, ILS_K*_*, ILS_GK*_*, SSG_BLOCKEDIT, SSG_DIM_SWITCH, SSG_SPRACHE | BTMT Be-/Entladung (`ils-insert-station`: wiederholtes Einfuegen von `BTMT-Beladung` bzw. `SC_Entladung`, Drehung interaktiv, Layer aus `LAYER`-Attribut, Dimension via `ssg-ils-block-laden`) + Sensoren (`ils-insert-sensor`) + Dummy-Befehle fuer Menue + Doppelklick/Kontextmenue-Dispatcher + Konfiguration (2D/3D, Sprache) | | `Tro_Edit.lsp` | TRO_INSERT, TRO_EDIT | TRO-Marker (Block `TRO_SYM_`) fuer sps_skel (lib/tro_annotate.py): TRO_INSERT fuegt eine bestehende Blockdefinition an einem gewaehlten Punkt ein und setzt ID/TYPE (bricht ab, wenn der Typ noch keine Blockdefinition in der Zeichnung hat - die entsteht nur ueber tro_annotate.py); TRO_EDIT aendert ID/TYPE eines bestehenden Markers per Dialog. Typliste aus `tro_types.lsp` (von `tro_annotate.py --emit-lisp` nach DXFM_LISP geschrieben). Der Dispatcher SSG_BLOCKEDIT leitet Blocknamen `TRO_*` zu TRO_EDIT. | | `menu-inventory.lsp` | MenuInventory | BricsCAD Diagnostik (Menuegruppen, Plugins, Startdateien) | ## DCL-Dialoge | Datei | Verwendet von | |---|---| | `kreisel_edit.dcl` | KreiselEdit (KreiselInsert.lsp) | | `gefaellestrecke.dcl` | GEFAELLESTRECKE Modus 1 (Gefaellestrecke.lsp, `gf-dialog-eingabe`) | | `variofoerderer.dcl` | FOERDERANLAGE Standardfall + Werteingabe (vf_standard.lsp, `vfs-dialog-eingabe-basis`/`vfs-dialog-winkel-verteilung`) | | `omniflo_boegen.dcl` | OMNI_APB_* (OmniModulInsert.lsp) | | `omniflo_weichen.dcl` | OMNI_W*_* (OmniModulInsert.lsp) | | `sprache.dcl` | SSG_SPRACHE (SSG_LIB_Commands.lsp) | | `tro_insert.dcl` | TRO_INSERT (Tro_Edit.lsp) | | `tro_edit.dcl` | TRO_EDIT (Tro_Edit.lsp) | | `vfl_edit.dcl` | Linienzug-Editieren/Fortsetzen (vf_linienzug.lsp, `vfl-dlg-position`, aufgerufen aus `vfl-edit-ent`) | | `vf_linienzug_wizard.dcl` | Linienzug-Assistent (Modus 1, 2 UND 3): zwei generische Einzel-Dialoge (Zahl-Eingabe, Mehrfachauswahl; `vflw-zahl`/`vflw-wahl`, aufgerufen aus `vfl-in-real`/`vfl-in-string`/`vfl-in-int` bei aktivem `*vfl-wizard-mode*`) PLUS sieben Gruppen-Dialoge, die mehrere immer unmittelbar aufeinanderfolgende Fragen in einem Bildschirm zusammenfassen (Kettenstart, AS-Element, GF-Bogen, ES-Element, Vario-Kurve, Gefaelle festlegen, Ziel-Hoehe, Horizontales Stueck - inkl. Punktwahl-Button mit X/Y/Z-Anzeige; `vflw-gruppe-*-impl` in vf_linienzug.lsp fuellen dafuer vorab eine kleine Pending-Queue `*vflw-pending*`, die einzelnen `vfl-in-*`-Aufrufe bleiben dabei unveraendert) PLUS drei Segment-Gruppen-Dialoge fuer die segmentweise Klassifizierung in Modus 2/3 (`vflw_seg_linie_m2` = Typ+GF-Neigung, `vflw_seg_linie_m3` = 4-fach-Typ+kontextabh. Wertfeld, `vflw_seg_bogen` = Typ+Variante; `vflw-seg-*-impl`). Beide Modi heben vor der Frage das aktuelle Pfad-Segment (LINE/ARC) per `vfl-seg-highlight` (`redraw`) in der Zeichnung hervor und zeigen "Segment i/n ..." im Dialogkopf. Details: `doc/variofoerderer.md` | ## Menue (SSG_LIB.mnu + SSG_LIB.mnl) - `SSG_LIB.mnu` - Menuedefinition mit Lazy-Loading (`(ssg-ensure "Modul") Befehl`) - `SSG_LIB.mnl` - Automatisch geladen mit dem Menue, definiert `ssg-ensure` Loader - `***MENUGROUP=SSG_LIB` - Menuegruppenname - `***POP1` - Hauptmenue (ILS, Omniflo, SPS [TRO, Connections], Export, Konfiguration) - `***DOUBLECLICK` - Doppelklick auf INSERT-Bloecke ruft SSG_BLOCKEDIT auf - `***POP501` - Rechtsklick-Kontextmenue (KreiselEdit, OMNI_EDIT, SSG_BLOCKEDIT) ## Umgebungsvariablen Werden via `bin/setenv.bat` gesetzt. Wichtigste: - `DXFMAKRO` - Projektwurzel - `DXFM_LISP` - Pfad zu Lisp-Dateien (benoetigt fuer ssg-ensure Lazy-Loader) - `DXFM_BLOCKS` - Pfad zu DWG-Bloecken - `DXFM_DATA` - Datenverzeichnis (JSON, DXF) - `DXFM_LOG` - Log-Verzeichnis - `DXFM_DCL` - Pfad zu DCL-Dialogdateien - `DXFM_CFG` - Konfigurationsverzeichnis - `DXFM_LANG` - Aktive Sprache (`de_DE`/`en_GB`), persistiert von `SSG_SPRACHE`; Default `de_DE` - `DXFM_VF_SPEC` - Spec-Datei fuer `VF_SPEC_BAU` (optional; Default `tests/testdata/hundm05.json`) ## Konventionen - AutoLISP-Funktionsnamen: `ssg-*` fuer Kernfunktionen, `C:BEFEHLSNAME` fuer User-Commands - Alle Texte in Dateien ohne Umlaute (ae, oe, ue statt ae, oe, ue) - Bloecke werden als DWG **flach** in `data/ils/` abgelegt (Block-Libraries als DXF in `data/block_libraries/`). Die Dimension steckt seit dem Flach-Refactor im **Dateinamen bzw. Blocknamen** als Suffix `_2D`/`_3D` (z.B. `AN8_2D.dwg`, `Vario_Bogen_auf_3_TEF_rechts_3D.dwg`), damit 2D- und 3D-Variante gleichzeitig in einer Zeichnung stehen koennen. Zentrale Aufloesung: `ssg-ils-blockname[-dim]` / `ssg-ils-block-datei[-dim]` / `ssg-ils-block-laden[-dim]` in `ssg_core.lsp`. Ausnahmen ohne Suffix: `KS_EIN`/`KS_AUS`/`K1`-`K4` und die Wrapper-Bloecke `VF_*`/`GF_*`/`KREISEL_*`/`ECKRAD_*`. Alle Feature-Module (Kreisel, VarioFoerderer, Gefaellestrecke) folgen der aktuellen Dimension (`ssg-ils-dim-aktuell`: transienter Override `*ssg-ils-dim*` -> `DXFM_DIM`) mit automatischem 3D-Fallback, sodass 2D- und 3D-Aufbau funktionieren. (Die alten Unterordner `data/ils/2D` und `data/ils/3D` bleiben uebergangsweise als Quelle der Batch-/Attribut-Tools bestehen.) - Komponentendaten (Masse, Sivas-IDs) liegen als JSON in `data/json/` - Sprache im Code und Kommentaren: Deutsch ## Python-Bibliotheken ### Standalone-Skripte (`lib/`) - laufen extern mit ezdxf Abhaengigkeiten: `ezdxf`, Standard-Library. Benoetigen Umgebungsvariablen (`DXFM_DATA`, `DXFM_RESULTS`, `DXFM_CFG`). | Skript | Beschreibung | |---|---| | `omniflo_utils.py` | Gemeinsame Hilfsfunktionen fuer Omniflo-Skripte: `ROW_GROUPS` (Reihen-Gruppierung), `SWITCH_FILTERS` (Schalter-Filter), `build_row_layout`, `import_element_as_block`, `draw_cross`, `load_omniflo_data` | | `set_einfuegepkt.py` | Setzt `$INSBASE` (Einfuegepunkt) in Omniflo-DXF-Dateien. Schalter je Typ: `--boegen`, `--weichen45`, `--weichen90`, `--weichenkoerper`, `--weichen-parallel`, `--delta`, `--dreifachweiche`, `--sternweiche`, `--show-omniflo` | | `set_koords.py` | Setzt Koordinatensystem-Bloecke (K1-K4) in Omniflo-DXF-Dateien. Schalter: `--k1set` bis `--k4set`, `--set-all`, `--force`, `--show-omniflo`, `--test`, `--number` | | `export_sivas.py` | Erzeugt Sivas-Export-CSV mit Summierungszeilen (ILS Automation, Omniflo Sum). Aufruf: `python export_sivas.py ` | | `export_csv.py` | Erzeugt einfache Item-Liste als CSV (ohne Summierung). Aufruf: `python export_csv.py ` | | `split_block_library.py` | Teilt `ils_library.dxf` in einzelne DXF-Dateien pro Block auf (mit Abhaengigkeiten). Export-Prefixe: Vario_, Staustrecke_, _3D_AS_, _3D_ES_ | | `vf_journal_export.py` | Liest die Eingabe-Journale der `VF_n`-Bloecke (XDATA-App `SSG_VF_EDIT`, Marker `"linienzug"`) aus einer Zeichnung und schreibt sie als Frage-Antwort-Protokoll im Schema von `tests/testdata/linienzug_tests.json` (Gegenstueck zu `vfl-entry->string`; kein ezdxf, reine Gruppencode-Lesung). Optional `--csv ` fuer Strecken-ID und Erwartungswerte je Kette. Aufruf: `python vf_journal_export.py [--csv ...] [--kein-startpunkt-fix]` — erzeugt `tests/testdata/hm_recformat.json` aus `data/polylines.dxf` (die Aufzeichnung, aus der `tests/testdata/hundm05.json` als Spec abgeleitet wird) | | `dxf_vf_abbild.py` | Abbild der `VF_`/`GF_`-Wrapperbloecke einer Testzeichnung: Attribute UND Bausteinzusammensetzung je Kette, Ketten ueber den Einfuegepunkt der Spec zugeordnet (der Blockname taugt nicht - die VF-Nummer beginnt in jeder Zeichnung neu bei 1). Regressionsnetz fuer Umbauten am Bau-Ablauf: `--referenz` vergleicht gegen `tests/reference/hundm05_attribute.json` (Exit 1 bei Abweichung), `--schreibe-referenz` frischt sie nach einem GEPRUEFTEN Lauf auf. Faengt genau das, was der Ergebnis-Record nicht sieht - eine vertauschte `vfl-acc-*`-Reihenfolge (Komma-Listen `L_VF_m`/`L_GF_m`/`GF_WINKEL`, in der Zeichnung unsichtbar, im Sivas-Export falsch) und eine falsche Blockvariante. Liest ASCII-DXF streamend; binaere DXF kann `dxf_scan_components.py`. Genutzt von `tests/test_vf_geometrie.py` | | `vf_spec_export.py` | Uebersetzt ein Eingabe-Journal in eine **Spec** und zurueck (`spec_aus_journal` / `journal_aus_spec`) - Gegenstueck zu `vsp-journal` in `Lisp/vf_spec.lsp`, beide muessen dieselbe Tokenfolge liefern. Der Rundlauf `journal_aus_spec(spec_aus_journal(tok)) == tok` laeuft in `tests/test_vf_spec.py` gegen die 5 echten HundM-Ketten und beweist, dass die Spec das Journal verlustfrei abbildet. Schreibt das flache Spec-JSON (vom LISP-Parser lesbar). Objekte der Ziel-Datei, die keine Kette beschreiben (von Hand ergaenzte Anlagenteile mit `function`, z.B. Kreisel), werden beim Neuschreiben unveraendert ans Dateiende uebernommen - sonst waeren sie beim naechsten Lauf weg. Aufruf: `python vf_spec_export.py ` — erzeugt `tests/testdata/hundm05.json` (Spec, Eingabe fuer `TEST_HUNDM05`/`VF_SPEC_BAU`) aus `tests/testdata/hm_recformat.json` (Aufzeichnung) | | `dxf_scan_components.py` | Erkennt ILS-/Omniflo-Komponenten in einer **fremden** Projektzeichnung (ohne unsere Wrapper-Bloecke) und schreibt sie im JSON-Schema aus `tests/testdata/object_data.md` — Grundlage fuer Nachbau-Testfaelle wie `tests/testdata/mubea.json`. Liest binaere DXF im GB-Bereich streamend per mmap (ezdxf-DOM waere zu gross), loest INSERTs inkl. OCS/Extrusionsrichtung rekursiv in Weltkoordinaten auf, paart AN8/SP8 zu Kreiseln und Antrieb/Umlenkung zu Foerderern. Aufruf: `python dxf_scan_components.py [--fenster X0 Y0 X1 Y1]` — ohne `--fenster` liefert eine Anlagenzeichnung leicht ueber 1300 Eintraege, zuviel fuer einen Testlauf | ### Entwickler-Tools (`lib/`) - kein ezdxf, reine Text-/AutoLISP-Verarbeitung | Skript | Beschreibung | |---|---| | `dbg2lsp.py` | Instrumentiert AutoLISP-Funktionen automatisch mit `ssg_dbg.lsp` (`dbgf`/`dbg`/`dbgreturn`/`dbgopen`/`dbgclose`). Schalter: `--method` (Funktion instrumentieren), `--recursive` (Aufrufgraph mitverfolgen), `--add-open DATEI METHODE` (Debug-Datei oeffnen/schliessen), `--dry-run`. Details: `doc/dbg2lsp.md` | ### Typische Verarbeitungskette (Omniflo-DXF) 1. `set_einfuegepkt.py` - Einfuegepunkte berechnen und setzen 2. `set_koords.py` - Koordinatensysteme (K1-K4) setzen 3. `export_sivas.py` / `export_csv.py` - Export aus Zeichnung ## Entwicklungsstand Siehe `doc/Entwicklungsplan.md` fuer Meilensteinplanung und Aufwandsschaetzung. Fertig (DONE): ILS Kreisel, ILS Eckrad, ILS Variofoerderer, ILS BTMT Be-/Entladung (Einfuegen), Omniflo Boegen, Omniflo Weichen. ## Debug Wenn Werte für das Debug in der Bricscad Konsole ausgegeben werden z.B. mit princ, soll der Benutzer dazu ermuntert werden, statt dessen die Lisp dbg Routinen zu verwenden, welche dann eine .dbg file im log folder erzeugen. Diese können ja über eine zentrale globale Sammlung von Schalter an und abgeschaltet werden, so dass die Files per default auch nicht geschrieben werden, nur wenn der passende Schalter auf 1 gesetzt wird. Damit können debug aufrufe auch im Code verbleiben. Biete diese Architektur jeden an, der viele Werte ins Bricscad Fenster raus schreibt.