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dxfmakros/CLAUDE.md
T
m.stangl 1d19121679 [FEAT] VF-Linienzug Modus 2+3: Segment-Gruppen-Dialoge + Highlight
Modus 2 (Pfad+Zielhoehe) und Modus 3 (Vorwaerts-Nachbau) fassen die je
Segment unmittelbar aufeinanderfolgenden Fragen (Typ + ggf. Neigung/
Vario-Winkel/Variante) in EINEM Wizard-DCL-Dialog zusammen - analog zu
Modus 1. Der Dialogkopf zeigt "Segment i/n ..."; das aktuelle Pfad-Segment
(LINE/ARC) wird vorher per redraw-Highlight in der Zeichnung hervorgehoben.

- Neue DCL-Dialoge: vflw_seg_linie_m2, vflw_seg_linie_m3, vflw_seg_bogen
- Neue Helfer: vflw-seg-*-impl (fuellen *vflw-pending*), vfl-seg-highlight,
  vfl-seg-kopf
- Modus 3 zusaetzlich: Kettenstart- und AS-Element-Gruppen-Dialog; AS-Winkel
  jetzt pending-aware ueber vfl-in-value
- Bogen-Dialog: vario-erlaubt-Flag (Modus 3 nur im offenen VF-Lauf), sonst
  wuerde die unkonsumierte Variante-Antwort ins naechste Segment lecken

Alles hinter (vfl-wizard-aktiv) - bei GUI-aus (Tests) faellt alles
unveraendert auf Konsole/Replay zurueck.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-31 16:45:25 +02:00

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# 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-<modul>-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) |
| `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_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). `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. Details/Entscheidungsbaum: `doc/variofoerderer.md` |
| `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_<Typ>`) 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`
## 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_raw.json> <data_dir> <output.csv>` |
| `export_csv.py` | Erzeugt einfache Item-Liste als CSV (ohne Summierung). Aufruf: `python export_csv.py <export_raw.json> <data_dir> <output.csv>` |
| `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_ |
| `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/hundm05.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 <dxf> <data_dir> <output.json> [--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.