# JSON-Schema fuer tests/testdata/*.json Diese Datei leitet **aus den Produktions-Routinen in `Lisp/`** (nicht aus den Test-Hilfsfunktionen in `tests/*.lsp`) ab, welche Angaben pro Element-Typ noetig sind, um das jeweilige Bauteil programmgesteuert (per JSON) zu erzeugen. Fuer jeden Typ wird die tatsaechlich aufgerufene LISP-Funktion samt Parameterliste referenziert. Jede Objekt-Sektion enthaelt ein **vollstaendiges** JSON-Beispiel: es listet *alle* Werte auf, die man setzen muss, damit die dahinterliegende Produktionsfunktion mit saemtlichen Parametern aufgerufen werden kann — so, als gaebe es keine `tests/test_*.lsp`-Wrapper. Wo Koordinaten (x/y/z) als Eingang noetig sind, stehen sie explizit im Beispiel. Optionale Felder sind mit ihrem Default annotiert; laesst man sie weg, greift der Default. Wichtige Unterscheidung, die sich beim Durcharbeiten herauskristallisiert hat: - **Scriptbar** = es existiert eine Produktions-Funktion, die alle noetigen Werte als normale Parameter entgegennimmt (kein `getpoint`/`getstring` noetig). Diese Funktionen sind 1:1 aus JSON aufrufbar. - **Nicht scriptbar** = die Produktions-Funktion fragt Punkte/Optionen interaktiv ab (`getpoint`, `getstring`, `ssget` auf bereits gezeichnete Geometrie). Es gibt in `Lisp/` keinen parametrischen Einstiegspunkt; ein JSON-Testfall kann diese Faelle nur ueber einen eigens geschriebenen Wrapper (wie es `tests/*.lsp` tut) nicht-interaktiv nachbilden. Einheiten durchgaengig: **mm** fuer Laengen/Koordinaten, **Grad** fuer Winkel (intern wird oft in Radiant gerechnet, die LISP-API-Grenze ist aber immer Grad). Richtung `hz`/`hz_grad`: 0=Ost(+X), 90=Nord(+Y), 180=West(-X), 270=Sued(-Y). --- ## 0. Uebersicht — alle skriptbaren Objekte | # | Objekt | Produktionsfunktion (Bau) | Scriptbar? | Koordinaten-Eingang | Sektion | |---|---|---|---|---|---| | 1.1 | Kreisel Insert | `kreisel-insert-script (pt abstand rotation typ hoehe)` | **ja** | 1 Punkt `x,y,z` | [#11](#11-kreisel-insert-freier-punkt) | | 1.2 | Kreisel Connect | `kreisel-connect-script (ptStart ptEnd typ hoehe)` | **ja** | 2 Punkte `start_*`/`end_*` | [#12](#12-kreisel-connect-start-endpunkt) | | 2.1 | Gefaellestrecke Modus 1 | `gf-modus12-abschluss` → `gefaellestrecke-einfuegen` | **ja** | 1 Punkt `start_mm` | [#21](#21-gefaellestrecke-modus-1--manuelle-werteingabe) | | 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) | | 2.3 | Gefaellestrecke Modus 3 | `gf-linienzug-modus ()` | **nein** | vorgezeichnete LINE/ARC-Auswahl | [#23](#23-gefaellestrecke-modus-3--linienzug--nicht-scriptbar) | | 3.1 | VarioFoerderer Standard | `variofoerderer-einfuegen (…)` | **ja** | 1 Punkt `startpunkt` | [#31](#31-variofoerderer-standard--scriptbar) | | 3.2 | VarioFoerderer Etage | `etage-foerderanlage-einfuegen (…)` | **ja** | 1 Punkt `startpunkt` | [#32](#32-variofoerderer-etage--scriptbar) | | 3.3 | VarioFoerderer Linienzug | `vf-linienzug-modus ()` | **nein** | interaktiver Assistent | [#33](#33-variofoerderer-linienzug--nicht-scriptbar) | | 3.4 | Vario_Kette_Merge | `vfl-kette-verfolgen` (Re-Packaging) | n/a | 1 Entity-Pick | [#34](#34-vario_kette_merge--kein-neubau) | | 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) | | 4.2 | Omniflo Aluprofil-Gerade | `omni:make-gerade (blockname pt pt2 …)` | Kern ja | 2 Punkte `pt`/`pt2` | [#42](#42-omniflo-aluprofil-gerade-ap60ap110apg110) | | 4.3 | Omniflo TEF/Zubehoer | `omni:insert-dxf` (fester Sivasnr) | Position ja, Punkt interaktiv | 1 Punkt (nur via Wrapper) | [#43](#43-omniflo-tefzubehoer) | | 4.4 | Omniflo TV_*/APBW_* | — (DUMMY) | **nein** | — | [#44](#44-omniflo-tv_-apbw_) | | 5 | Separator/Scanner/Sensor | `ils-insert-sensor (fname)` + `_.INSERT` | **nein** (Schleife) | 1 Punkt `x,y,z` (nur via Wrapper) | [#5](#5-separatorscannersensor) | Legende Scriptbar-Spalte: - **ja** — direkt per JSON aufrufbar. - **Kern ja, Befehl nein** — die Bau-Funktion nimmt alle Werte an, aber der ausgelieferte `c:…`-Befehl fragt den Einfuegepunkt per Maus (`pause`) ab; ein JSON-Treiber muss den `_.INSERT` selbst nachbauen. - **nein** — nur interaktiv; JSON beschreibt hoechstens die gewuenschte Geometrie, nicht einen Funktions-Parametersatz. --- ## 1. Kreisel — `Lisp/KreiselInsert.lsp` Scriptbar. Zwei Varianten. ### 1.1 Kreisel Insert (freier Punkt) Produktionsfunktion: `kreisel-insert-script (pt abstand rotation typ hoehe)` | Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default | |---|---|---|---|---| | `x`, `y` | real (mm) | **ja** | Einfuegepunkt (Welt-XY), zusammen `pt` | - | | `z` | real (mm) | nein | Z von `pt`; wird verwendet, wenn `hoehe` fehlt | - | | `hoehe` | real (mm) | nein | Ueberschreibt Z; sonst `pt`s Z | `*kreisel-default-hoehe*` (config `kreisel.default_hoehe`, 2000.0) | | `abstand` | real (mm) | nein | Abstand zwischen AN-/SP-Kreiselhaelfte (Kreisel-Baulaenge) | `*kreisel-default-laenge*` (config `kreisel.default_laenge`, 2300.0) | | `rotation` | real (Grad) | nein | freie Rotation, kein Rasterzwang | 0.0 | | `typ` | string | nein | `"STANDARD"` oder `"PIN"` (einzige Optionen aus `kreisel-ask-typ`) | `"STANDARD"` | Konstanten (Config `[kreisel]`): `durchmesser` (800.0mm, fuer Connect-Abstandsberechnung), `default_laenge`, `default_hoehe`. Vollstaendiges JSON (alle Parameter gesetzt): ```json { "id": "K1", "function": "insert", "x": 500, "y": 500, "z": 2500, "hoehe": 2500, "abstand": 2300, "rotation": 0.0, "typ": "STANDARD" } ``` `id` und `expect_*`-Felder (`expect_block_prefix`, `expect_hoehe`, `expect_kreiselart`) sind **keine** Produktionsparameter — reine Test-Erwartungswerte fuer die Ergebnispruefung, nicht von `kreisel-insert-script` konsumiert. ### 1.2 Kreisel Connect (Start-/Endpunkt) Produktionsfunktion: `kreisel-connect-script (ptStart ptEnd typ hoehe)` | Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default | |---|---|---|---|---| | `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*` | `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): ```json { "id": "K2", "function": "connect", "start_x": 0, "start_y": 0, "start_z": 2000, "end_x": 5000, "end_y": 0, "end_z": 2000, "typ": "STANDARD", "hoehe": 2000 } ``` --- ## 2. Gefaellestrecke — `Lisp/Gefaellestrecke.lsp` Drei Modi, siehe Kopfkommentar der Datei. Modus 1+2 teilen sich denselben Abschluss (`gf-modus12-abschluss`) und sind beide scriptbar. Modus 3 (Linienzug) ist in Produktion **nicht scriptbar**. Gemeinsame Bau-Funktion (von allen Modi letztlich aufgerufen): `gefaellestrecke-einfuegen (L_stau winkel startpunkt as-seite es-seite hz deltaL-total as-winkel es-winkel geruest-einzelmodul geruest-typ)` Wichtig: **`deltaL` (horizontale Laenge) ist der Eingang, nicht die Hoehendifferenz.** Bei festem `winkel` legen Laenge und Hoehendifferenz sich gegenseitig fest (`L_stau = (deltaL - aus-dx - ein-dx - sep-x) / cos(rad)`, `sep-x = separator_breite * cos(rad)`, config `gefaelle.separator_breite` Default 300.0). Es gibt **keinen** Parameter fuer eine gewuenschte Ziel-Hoehendifferenz — die ergibt sich aus `L_stau`/`winkel`. ### 2.1 Gefaellestrecke Modus 1 — Manuelle Werteingabe 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)` | Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default | |---|---|---|---|---| | `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 | | `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 | `"1"` | | `geruest_typ` | string | nein | einer aus `*ssg-geruest-optionen*` (s.u.) | `"Schoenenberger Geruest"` (Index 2) | `*ssg-geruest-optionen*` (aus `ssg_core.lsp`): `"IPE-Geruest abgestuft"`, `"Obergeruest oben"`, `"Schoenenberger Geruest"`, `"nur Doppelrohrtraeger"`. Interner Parameter `dialog-bestaetigt` ist immer `T` (kein Datenfeld). Vollstaendiges JSON (alle Parameter gesetzt): ```json { "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", "geruest_einzelmodul": "1", "geruest_typ": "Schoenenberger Geruest" } ``` 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 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: ``` deltaX = ende.x - start.x ; deltaY = ende.y - start.y 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 | 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 (`geruest_einzelmodul="0"`, `geruest_typ="Schoenenberger Geruest"`). 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`) 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. 3. `getstring`-Abfragen fuer AS-/ES-Winkel (`"90"`/`"30"`) und -Seite (`"links"`/`"rechts"`) — inhaltlich identisch zu Modus 1/2. 4. Interne Analyse der selektierten Kette (`gf-sortiere-objekte`, `gf-analysiere-kette`) leitet Ein-/Ausgangsrichtung sowie Segment-Laengenkorrekturen ab. 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: ``` 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 ``` Der Wrapper `vf-block-erstellen` fasst danach zentral alles zu einem `VF_n`-Block zusammen (kein JSON-Feld dafuer noetig — laeuft automatisch). `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. - Bau-Funktion: `variofoerderer-einfuegen (deltaL deltaH richtung best-winkel L_GF1 L_GF2 L_VF startpunkt seite hz)` | 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` | `"links"` | 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_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" } ``` Minimal genuegt (Solver fuellt den Rest): `richtung`, `deltaL`, `deltaH` (+ `startpunkt`, falls nicht am Ursprung). ### 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 uebereinander, zusaetzlicher fixer "Gefaellebogen" je nach `seite` gegenueber dem AS-Element). Felder: identisch zu 3.1 (`deltaL`, `deltaH`, `richtung`, `winkel`, `gf_verteilung`, `startpunkt`, `seite`, `hz`). Nur `typ` unterscheidet sich. 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. Es existiert **keine** einzelne Produktionsfunktion, die eine ganze Kette aus einer Liste von Segment-Beschreibungen entgegennimmt. `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 3. Schleife "naechstes Element": GF-Bogen | Neue Linie (GF) | Neue Linie (Ab/Auf VF) | Horizontal-VF | Kettenende — jeweils eigene Unter-Prompts (Endpunkt `point_rel` mit `dL`+`hz`, Ziel-Hoehe oder Neigungswinkel, Separator vor/nach, GF-Verteilung, Vario-Kurve Winkel/Seite/Variante, ...) 4. Kettenende: ES-Winkel (90/30) + ES-Seite (links/rechts) 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" } ] ``` ### 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 Omniflo Boegen/Weichen Kern-Funktion: `omni:insert-dxf (sivasnr-str hoehe drehung)` | Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default | |---|---|---|---|---| | `sivasnr` | string | **ja** | Komponenten-ID; **ist gleichzeitig der Dateiname** `.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 | - | **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` und `data/json/omniflo_weichen.json` (dienen der Dialog-Filterung/Anzeige, nicht der Namensaufloesung — die ist `sivasnr == dateiname`). Vollstaendiges JSON (alle fachlich noetigen Werte inkl. Position): ```json { "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, keine Produktionsparameter. ### 4.2 Omniflo Aluprofil-Gerade (AP60/AP110/APG110) Kern-Funktion: `omni:make-gerade (blockname pt pt2 srcAttribs textHeight textGap textEnt)` | 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) | `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. 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); 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). ### 4.4 Omniflo TV_* / APBW_* Transferwagen-Verbinder (`c:OMNI_TV_*`) und Boegen fuer Weichen (`c:OMNI_APBW_*`): **nicht implementiert** — reine `[DUMMY]`-Platzhalter ohne Bau-Logik, kein Parametersatz. `c:OMNI_UPDATE_ATTRIBS` (in `Lisp/export.lsp`) aktualisiert `HOEHE`/`DREHUNG` aller Omniflo-Elemente aus der Zeichnung — kein Bau-/Einfuege-Befehl, daher kein JSON-Parametersatz. --- ## 5. Separator/Scanner/Sensor — `Lisp/SSG_LIB_Commands.lsp` Funktion: `ils-insert-sensor (fname)` | Feld | Typ | Pflicht | Bedeutung | Default | |---|---|---|---|---| | `block` / `fname` | string | **ja** | Blockdateiname ohne Erweiterung, z.B. `"Separator_SP"`, `"Scanner"`, `"S-LP"` — aufgeloest ueber `ssg-ils-block-datei` (2D/3D-Suffix + Fallback) | - | | `x`, `y`, `z` | real (mm) | (Wrapper) | Einfuegepunkt — **kein** Parameter von `ils-insert-sensor` | - | | `rotation` | real (Grad) | (Wrapper) | Rotation — **kein** Parameter (kommt per `pause`) | - | **Nicht scriptbar**: die Funktion fragt Einfuegepunkte in einer Schleife per `getpoint` ab (`_.INSERT pfad pt "" "" pause` — auch die Rotation kommt per Maus/`pause`), bis der Nutzer mit ENTER/ESC abbricht. Es gibt keinen Parameter fuer Punkt, Anzahl oder Rotation. Ein JSON-Treiber muss den `_.INSERT`-Aufruf direkt selbst nachbilden (Blockdatei-Pfad ueber `ssg-ils-block-datei` bzw. `ssg-ils-block-laden`, dann `_.INSERT pfad pt "" "" rot` mit festem `rot` statt `pause`) — der Ansatz von `mubea:build-separator` in `tests/test_mubea.lsp`. Fachlich noetig sind nur Blockname + Punkt + Rotation. Vollstaendiges JSON (wie in `mubea.json`s Separator-Eintraegen): ```json { "function": "insert", "block": "S-LP", "x": 10310, "y": -14158, "z": 1467, "rotation": 270 } ``` --- ## 6. Zusammenfassung: scriptbar vs. nicht scriptbar | Element | Produktionsfunktion | Scriptbar? | |---|---|---| | Kreisel Insert | `kreisel-insert-script` | ja | | Kreisel Connect | `kreisel-connect-script` | ja | | Gefaellestrecke Modus 1 | `gf-modus12-abschluss` → `gefaellestrecke-einfuegen` | ja | | Gefaellestrecke Modus 2 | `gf-modus12-abschluss` (deltaL/hz aus 2 Punkten) | ja | | Gefaellestrecke Modus 3 | `gf-linienzug-modus` | **nein** (erfordert vorgezeichnete LINE/ARC-Auswahl) | | VarioFoerderer Standard | `variofoerderer-einfuegen` | ja | | VarioFoerderer Etage | `etage-foerderanlage-einfuegen` | ja | | VarioFoerderer Linienzug | `vf-linienzug-modus` | **nein** (mehrstufiger interaktiver Assistent) | | Vario_Kette_Merge | `vfl-kette-verfolgen` | n/a (Re-Packaging, kein Parametersatz) | | Omniflo Bogen/Weiche | `omni:insert-dxf` (Kern) | Kern ja, **Produktionsbefehle nein** (X/Y immer Maus) | | Omniflo Aluprofil-Gerade | `omni:make-gerade` (Kern) | Kern ja, Befehl `omni:insert-block` fragt Punkte interaktiv | | Omniflo TEF/Zubehoer | `omni:insert-dxf` (fester Sivasnr) | Position/Hoehe/Rotation ja, Punkt-Eingabe interaktiv | | Omniflo TV_*/APBW_* | - | **nein** (nicht implementiert, DUMMY) | | Separator/Scanner | `ils-insert-sensor` | **nein** (Schleife mit `getpoint`/`pause`) |