s.ayadi 02303ad7fc [REFACTOR] Stufe 2, Schritte 0-4: Frage-Schale und reinen Bauteil trennen
Alle Aenderungen sind verhaltensgleich: die Frage-Schalen behalten ihre
Namen, keine Aufrufstelle in Modus 1/2/3 wurde angefasst.

Schritt 0 - vfl-ziel-report: der Soll-Ist-Vergleich am Kettenende stand
zweimal WORTGLEICH in vfl-vf-einheit-abschluss (einmal fuer "Kettenende ohne
ES", einmal "mit ES"); die Faelle unterscheiden sich nur darin, wann sie
melden, nicht was.

Schritt 1 - Winkelwahl aufgeteilt: vfl-winkel-gueltige (Kandidaten filtern)
und vfl-winkel-nach-index (Kandidat waehlen) sind rein; die Frage-Schale
vfl-waehle-winkel setzt sie zusammen. Neuer Vorgabe-Kanal
*vfl-winkel-idx-vorgabe*: ist er gesetzt, wird nicht gefragt. Kanal statt
Parameter, weil vfl-waehle-winkel aus vier Solvern gerufen wird
(vfl-vf-winkel, vfl-vf-entscheidung, vfl-body-zerlegung,
vfl-segment-entscheidung) - ein Parameter wuerde vier Signaturen und alle
deren Aufrufer aendern. Default nil, also heute ohne Wirkung.

Schritt 2 - vfl-es-masse-setzen: reines Globals-Setzen (ES-Winkel merken +
vf-set-es-masse) aus vfl-frage-es-seite gezogen. *vfl-es-winkel* wird LAZY
von den Blocknamen-Bauern gelesen und muss vor dem ersten ES-Insert stehen.

Schritt 3 - vfl-hor-koerper-bauen: die drei Fragen (Separator vor/nach,
Endpunkt) haengen an keinem berechneten Wert und stehen jetzt alle vor dem
Bau. Journal-Reihenfolge UND Entity-Reihenfolge bleiben identisch; nur
interaktiv erscheint der auf_3-Uebergangsblock erst nach den drei Fragen
statt zwischen Frage 1 und 2. Die dL-Subtraktionskette wurde Zeile fuer Zeile
uebernommen - jeder Schritt ist mit (max *vfk-restlaenge-min-clamp* ...)
geklammert, also nicht kommutativ, und der auf_3-Insert sitzt bewusst
zwischen Subtraktion 1 und 2 (sein Fussabdruck wird GEMESSEN). Nachweis:
Zeilenvergleich alt/neu, dieselben 15 geometrie-relevanten Zeilen in
derselben Reihenfolge.

Schritt 4 - vfl-body-abschluss-bauen: hier laesst sich NICHT alles vorab
fragen (vfl-neue-linie-messen braucht den Frame nach vfl-nach-3grad, die
Hoehenvorschlaege brauchen dL und die Kettenhoehe). Die Schale macht darum
3-Grad-Abschluss -> messen -> Vorschlaege -> Zielhoehe fragen, der reine Teil
beginnt bei der Zerlegung. Nachweis: Multiset-Vergleich der Zeilen, ausser
Kopf, Klammer und Aufruf ist keine Zeile veraendert.

Schritt 7 (Assertion-Teil) - vsp-journal-diff in Lisp/vf_spec.lsp: stellt das
aus der Spec erzeugte Journal Token fuer Token gegen das beim Bau neu
aufgezeichnete. Schaerfster Desync-Detektor - offene Queue-Werte und die
Glied-Folge zeigen nur grobe Abweichungen, ein einzelner Wert, der an der
falschen Stelle verbraucht wird, kann beide passieren lassen und trotzdem
andere Geometrie erzeugen. Neues Record-Feld journal_diff, neuer Test
test_journal_token_gleich.

Zwei bewusste Abweichungen von der Planung (begruendet in
doc/TODO-plan-vf-interactive.md, Abschnitt "Umsetzungsstand Stufe 2"):
vfl-hor-koerper-bauen behaelt ziel-modus als eigenen Parameter neben
ende-code (ende-code darf nil sein, die Separator-Subtraktionen haengen aber
allein am Ziel-Modus); vfl-body-abschluss-bauen braucht letzt-hz und
es-gewuenscht nicht.

Offen: Schritte 5, 6, 8, 9, 10. Das sind die, bei denen die Reihenfolge
selbst Geometrie ist - der Fahrplan verlangt nach jedem einen CAD-Lauf
(TEST_HUNDM05 + TEST_VF_SPEC + TEST_LINIENZUG), nach den Geometrie-Schritten
zusaetzlich DXF-Diff und Sivas-Export-Vergleich. Ohne Lauf zwischen den
Schritten waere ein Fehler nicht mehr einem Schritt zuzuordnen. Sie bringen
keine neue Faehigkeit: der Bau aus Daten laeuft seit Stufe 1 und ist mit
VF_SPEC_BAU belegt (5 OK, 0 Fehler).

Verifiziert: 109 pytest-Tests gruen, beide .lsp lint-sauber, kein neuer
alert/get*/ssget im Bau-Pfad (statischer Waechter).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 12:14:27 +02:00
2026-05-05 16:06:06 +02:00

dxfmakros

AutoLISP-Makros fuer BricsCAD Pro zur automatisierten Erstellung von Foerderanlagen- und Kreisel-Layouts.

Menustruktur (SSG_LIB)

SSG_LIB
├── ILS
│   ├── Kreisel-Module
│   │   ├── Einfuegen              → KreiselInsert
│   │   ├── Verbinden              → KreiselConnect
│   │   ├── Bearbeiten             → KreiselEdit
│   │   └── Eckrad                 → ILS_Eckrad
│   ├── Zusatzmodul
│   │   ├── BTMT-Beladung          → ILS_BTMT_Beladung
│   │   └── BTMT-Entladung         → ILS_BTMT_Entladung
│   ├── Foerderer
│   │   ├── TEF Strecke            → ILS_TEF_Strecke
│   │   ├── VarioFoerderer         → FOERDERANLAGE
│   │   ├── Kurven angetr. Aussen  → ILS_K{90,60,30}{LA,RA}
│   │   ├── Kurven angetr. Innen   → ILS_K{90,60,30}{LI,RI}
│   │   └── Gefaellestrecke        → ILS_G{K90,K60,K30}{L,R}
│   └── ILS Schliessen
├── Omniflo
│   ├── Boegen
│   │   ├── 90                     → OMNI_APB_630_90
│   │   ├── 67.5                   → OMNI_APB_550_675
│   │   ├── 45                     → OMNI_APB_630_45
│   │   ├── 22.5                   → OMNI_APB_550_225
│   │   └── 180                    → OMNI_APB_650_180
│   ├── Aluprofil Gerade
│   │   ├── AP 60                  → OMNI_AP60
│   │   ├── AP 110                 → OMNI_AP110
│   │   └── APG 110               → OMNI_APG110
│   ├── Weiche 90 Grad
│   │   ├── Einfach                → OMNI_W90_Einfach
│   │   ├── Doppel                 → OMNI_W90_Doppel
│   │   └── Dreiwege               → OMNI_W90_Dreiwege
│   ├── Weiche 45 Grad
│   │   ├── Einfach                → OMNI_W45_Einfach
│   │   ├── Doppel                 → OMNI_W45_Doppel
│   │   └── Dreiwege               → OMNI_W45_Dreiwege
│   ├── Weichen Parallel
│   │   ├── Einfach                → OMNI_WP_Einfach
│   │   ├── Doppel                 → OMNI_WP_Doppel
│   │   └── Dreiwege               → OMNI_WP_Dreiwege
│   ├── Weichenkoerper
│   │   ├── Einfach                → OMNI_WK_Einfach
│   │   ├── Doppel                 → OMNI_WK_Doppel
│   │   └── Dreiwege               → OMNI_WK_Dreiwege
│   ├── Weichenkombinationen
│   │   ├── Delta 1400/700         → OMNI_WKomb_Delta_1400
│   │   ├── Delta 1600/800         → OMNI_WKomb_Delta_1600
│   │   └── Star                   → OMNI_WKomb_Star
│   ├── TEF Elemente
│   │   ├── Umlenkspannst. rechts  → OMNI_TEF_UmlenkR
│   │   ├── Umlenkspannst. links   → OMNI_TEF_UmlenkL
│   │   ├── Antriebst. links       → OMNI_TEF_AntriebL
│   │   ├── Antriebst. rechts      → OMNI_TEF_AntriebR
│   │   └── TEF Gerade             → OMNI_TEF_Gerade
│   └── KettenFoerderer            → OMNI_KettenFoerderer
├── Konfiguration
│   ├── Umschalten 2D und 3D        → SSG_DIM_SWITCH
│   └── Sprache                     → SSG_SPRACHE
└── External
    ├── Call Python                → CALLPYTHON
    ├── Export Sivas               → EXPORTSIVAS
    └── Export CSV                 → EXPORTCSV

Befehle nach Modul

KreiselInsert.lsp - Kreisel Modul-Einfuegesystem

Zeichnet ILS-Kreiselmodule als Compound-Bloecke mit konfigurierbarem Abstand, Typ und Attributen.

Befehl Beschreibung
KreiselInsert Modul an manuell gewaehltem Punkt einfuegen (Abstand, Drehung, Hoehe, Typ interaktiv)
KreiselConnect Smart Connect: Kreisel zwischen zwei parallelen Linien einfuegen, berechnet Position/Abstand/Rotation automatisch
KreiselEdit Bestehenden Kreisel per DCL-Dialog bearbeiten (Name, Abstand, Hoehe, Ausrichtung, Drehrichtung, Typ)
KreiselRedraw Kreisel mit optionalem neuem Abstand/Hoehe neu zeichnen, Attribute bleiben erhalten
KreiselQuick Schnelleinfuegen mit Standardparametern (horizontal)
KreiselParams Aktuelle Kreisel-Parameterkonfiguration anzeigen
ILS_Eckrad Einzelnen AN8-Block (Antriebs-/Eckrad) an gewaehltem Punkt einfuegen
KreiselLabelPos Label-Position (X/Y-Offset) konfigurieren
KreiselLabelHoehe Label-Texthoehe konfigurieren
KreiselLabelSetup Label-Darstellung konfigurieren (Hoehe, Farbe, Abstand, Schriftart)

OmniModulInsert.lsp - Omniflo Komponenten

Einfuegen von Omniflo-Standardkomponenten (Boegen, Geraden, Weichen, TEF-Elemente).

Befehl Beschreibung
OMNI_LOAD Omniflo-Komponentendaten aus JSON-Dateien laden
OMNI_INFO_BOGEN Info zu einem Omniflo-Bogen nach Sivas-ID anzeigen
OMNI_INFO_WEICHE Info zu einer Omniflo-Weiche nach Sivas-ID anzeigen
OMNI_APB_* Boegen einfuegen (90, 67.5, 45, 22.5, 180 Grad)
OMNI_AP60/AP110/APG110 Aluprofil-Geraden einfuegen
OMNI_W90/W45/WP/WK_* Weichen einfuegen (Einfach, Doppel, Dreiwege)
OMNI_WKomb_Delta_1400/1600, OMNI_WKomb_Star Weichenkombinationen einfuegen
OMNI_TEF_* TEF-Elemente einfuegen (Umlenk-/Antriebsstationen, Gerade)
OMNI_KettenFoerderer Kettenfoerderer einfuegen

VarioFoerderer.lsp - Foerderanlage Generator (v24.4)

Generiert komplette Vario-Foerderanlagen mit Vertikalboegen, Motor-/Spannstationen, Staustrecken und Ein-/Ausschleus-Elementen.

Befehl Beschreibung
FOERDERANLAGE Interaktiver Generator: Zwei Punkte oder manuelle Distanz/Hoehe, berechnet optimalen Bogenwinkel
FOERDERTEST Automatischer Testlauf (Distanz=6000, Hoehe=2000, Richtung=Auf), speichert als DXF

Unterstuetzte Bogenwinkel: 3, 9, 12, 15, 24, 36, 48 Grad

ssg_layer.lsp - Layerverwaltung

Befehl Beschreibung
SSG-LayerSet Objekt anklicken, dessen Layer wird aktiv
SSG-LayerInfo Layer eines angeklickten Objekts anzeigen
SSG-LayerMove Selektierte Objekte auf Ziel-Layer verschieben
SSG-LayerCopy Selektierte Objekte auf Ziel-Layer kopieren
SSG-LayerMoveType Alle Objekte gleichen Typs von Referenz- auf Ziel-Layer verschieben
SSG-LayerOff Layer per Klick ausschalten (mehrfach moeglich)
SSG-LayerFreeze Layer per Klick einfrieren (mehrfach moeglich)
SSG-FreezeAll Alle Layer ausser dem angeklickten einfrieren
SSG-ThawAll Alle eingefrorenen Layer auftauen
SSG-LayerOnAll Alle ausgeschalteten Layer einschalten
SSG-LayerDelete Layer und alle Objekte darauf loeschen (mit Bestaetigung)

SSG_LIB_Commands.lsp - Konfiguration

Befehl Beschreibung
SSG_DIM_SWITCH Schaltet zwischen 2D- und 3D-Bloecken um
SSG_SPRACHE Sprache umschalten (Deutsch/Englisch), persistiert ueber DXFM_LANG

tests.lsp - Export und Python-Integration

Befehl Beschreibung
CALLPYTHON Python-Skripte via CLI aufrufen, Ausgabe loggen
EXPORTSIVAS Daten im Sivas-Format exportieren
EXPORTCSV Zeichnungsdaten als CSV exportieren

Kernbibliotheken (Lisp/)

Datei Beschreibung
ssg_core.lsp Kernel: Umgebung, Layer-Ops, Block-Ops, Attribut-Ops, Fehlerbehandlung
ssg_lang.lsp Sprachumschaltung Deutsch/Englisch (ssg-text, ssg-textf, *ssg-lang*)
ssg_dialog.lsp Dialog-Vorlagen: Slide-Preview, Modul-Dialog, Block-Einfuegesequenz
ssg_layer.lsp Layer-Verwaltungsbefehle
ssg_load.lsp Loader: Laedt alle SSG-Bibliotheken in korrekter Reihenfolge
on_start.lsp Startup-Skript: Setzt Umgebung und laedt Libraries

Projektstruktur

dxfmakros/
├── Blocks/                # DWG-Bloecke (AN8, SP8, Vertikalboegen, etc.)
├── Lisp/                  # AutoLISP-Makros und Kernbibliotheken
├── bin/                   # Hilfs-Skripte (setenv, create_tests, etc.)
├── cfg/                   # Konfigurationsdateien (export.cfg, block_suffix.cfg)
├── data/                  # Quelldaten (JSON, DXF) - nicht im Git
├── dcl/                   # DCL-Dialogdefinitionen (kreisel_edit.dcl)
├── doc/                   # Dokumentation und Referenz-DXFs
├── examples/              # Beispieldateien
├── lib/                   # Python-Skripte (export_csv.py, etc.)
├── logs/                  # Logdateien - nicht im Git
├── menu/                  # BricsCAD-Menudefinition (SSG_LIB.mnu)
├── results/               # Ergebnisse / Exporte - nicht im Git
├── tests/                 # Testskripte und Referenzdaten
├── LICENSE
├── README.md
└── requirements.txt

Umgebungsvariablen

Variable Beschreibung
DXFMAKRO Wurzelverzeichnis des Projekts
DXFM_BLOCKS Pfad zum Blocks-Verzeichnis
DXFM_LISP Pfad zu den LISP-Dateien
DXFM_RESULTS Pfad fuer DXF-Exporte
DXFM_BIN Skriptverzeichnis
DXFM_LIB Python-Quellcode
DXFM_CFG Konfigurationsdateien
DXFM_TESTS Testverzeichnis
DXFM_DATA Datenverzeichnis
DXFM_LANG Aktive Sprache (de_DE/en_GB), persistiert von SSG_SPRACHE; Default de_DE
BRICSCAD Pfad zur BricsCAD-Executable

Einrichtung

  1. bin\setenv.bat ausfuehren (setzt alle Umgebungsvariablen)
  2. BricsCAD starten - on_start.lsp laedt alle Libraries automatisch via startup.scr
  3. Menu SSG_LIB nutzen oder Befehle in der Kommandozeile ausfuehren

Tests

bin\create_tests.bat

Erzeugt eine Test-DXF, fuehrt Kreisel-Einfuege- und Exportbefehle aus, und validiert die Ergebnisse gegen Referenzdateien in tests/references/.

Lizenz

MIT License — siehe LICENSE

Autor

Michael Stangl (GitHub: mistamichael)

S
Description
No description provided
Readme MIT 2.8 GiB
Languages
Common Lisp 66.1%
Python 30.9%
Clean 1.2%
Batchfile 0.8%
NewLisp 0.8%
Other 0.2%