27ae3df056
Kreisel-Kreisel-Weichen fehlten bisher im Kreisel-Umlauf (compute_kreisel_umlauf), wodurch angrenzende Separatoren auf falsche/fehlende Nachbarn zeigten. Die kreisel_bounds-Matching-Box ignorierte ausserdem die tatsaechliche Kreiseldrehung (faelschlich als achsparallel angenommen), was bei gedrehten langen Kreiseln (Mubea Kreisel 0002) zu falschen Nachbarschaften fuehrte. Die sepliste-XDATA (AS/SEP/ES-Reihenfolge je VF_n/GF_n) wurde nie ans Python-Item durchgereicht - die gesamte Ketten-Nachbarschaftserkennung lief dadurch ins Leere. Nach dem Beheben entstand eine Doppelzaehlung: die in einer Kette verpackten Separatoren existieren bereits als echte Proxy-INSERTs (csv:sep-proxies-erzeugen); build_separator_kette_items erzeugte zusaetzlich eigene Zeilen aus der sepliste. Umgebaut zu map_separator_kette_items: ordnet die sepliste-Reihenfolge den vorhandenen Proxy-Items zu (Match ueber Wrapper-ID + INSERT-Punkt) statt neue Zeilen zu erzeugen - keine Doppelzaehlung mehr, Nachbarn korrekt gesetzt. Ausserdem: vla-getboundingbox scheiterte in einem realen Export bei ALLEN Bloecken (fehlende bbox ueberall), der Fehler wurde bisher still verschluckt. REGENALL vor der Export-Schleife behebt das; eine neue Diagnose (exp-bbox-fail) meldet kuenftige Ausfaelle statt sie zu verschlucken. Freie/eingebettete Separatoren ohne bbox bekommen zusaetzlich einen Fallback aus einer konfigurierbaren Symbol-Groesse (cfg/export.cfg [Boundingbox] separator_box_*). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
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12 KiB
INI
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INI
# ============================================================
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# export.cfg - Konfiguration fuer Lisp/export.lsp UND lib/export_csv.py,
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# lib/export_sivas.py (gemeinsame Blockname-Muster, siehe
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# lib/export_blockpatterns.py)
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#
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# Format: INI-Style
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# [ABSCHNITT]
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# Key = Wert (einzelner Wert)
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# Key = Wert1, Wert2, Wert3 (Musterliste fuer wcmatch/fnmatch, kommagetrennt)
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#
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# Zeilen mit # sind Kommentare. Leerzeilen werden ignoriert.
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#
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# pattern_kreisel/pattern_strecke sind fuer Lisp's Block-SAMMLUNG grob
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# gehalten (nur "gehoert das ueberhaupt zum Export"). Die uebrigen
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# pattern_eckrad/pattern_variofoerderer/pattern_gefaellestrecke/
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# pattern_strecke_module-Keys sind Teilmengen davon fuer die feinere
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# TeileArt-KLASSIFIKATION in Python (eigene Zeile je Teileart) -
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# Aenderungen an Blocknamen bitte in beiden Stellen nachziehen.
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#
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# pattern_separator/pattern_scanner: eigenstaendige Sensor-Bloecke
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# (Separator_SP/S-LP, Scanner - siehe ils-insert-sensor/mubea:build-separator-one).
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# Werden von Lisp's Block-SAMMLUNG mitgesammelt (siehe export.lsp) und von
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# export_csv.py als eigene TeileArt-Zeilen mit einer beim Export erzeugten
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# laufenden ID ausgegeben (die Bloecke selbst haben KEIN ID-Attribut - anders
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# als Kreisel/GF/VF -, daher keine ssg-id-generate-Persistenz). export_sivas.py
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# schliesst dieselben Bloecke bewusst aus (siehe SEP_SCANNER_PATTERNS dort):
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# ihre Stueckzahl wird im Sivas-Export bereits ueber die ANZAHL_SEPARATOR/
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# ANZAHL_SCANNER-Attribute der zugehoerigen Kreisel/Gefaellestrecke/
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# VarioFoerderer-Bloecke gezaehlt - ein zusaetzlicher eigener Eintrag wuerde
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# doppelt zaehlen.
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#
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# pattern_btmt_beladung/pattern_btmt_entladung: eigenstaendige BTMT Be-/
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# Entladestationen (siehe ils-insert-station in SSG_LIB_Commands.lsp). Anders
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# als Separator/Scanner werden sie NICHT von einem anderen Element mitgezaehlt
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# (kein ANZAHL_*-Attribut an einem Carrier) - export_csv.py UND export_sivas.py
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# fuehren sie daher beide als eigene TeileArt-Zeilen (export_sivas.py zusaetzlich
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# in den Summierungszaehlern "Anzahl aller BTBeladung"/"Anzahl aller
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# Abwurfstationen" der ILS-Automation-Zeile).
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# ============================================================
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[blockpattern]
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pattern_kreisel= KR_*, KREISEL_*, ECKRAD_*
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pattern_eckrad= ECKRAD_*
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pattern_gerade= AP110*, AP_110*
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pattern_strecke= Vario*, Staustrecke*, AUS_Element*, EIN_Element*, VF_*, GF_*
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pattern_variofoerderer= VF_*
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pattern_gefaellestrecke= GF_*
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pattern_strecke_module= Vario*, Staustrecke*, AUS_Element*, EIN_Element*
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pattern_separator= Separator_SP*, S-LP*
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pattern_scanner= Scanner*
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pattern_btmt_beladung= BTMT-Beladung*
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pattern_btmt_entladung= SC_Entladung*
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pattern_ks_subblocks= KS_EIN, KS_AUS, K1, K2, K3, K4
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[python]
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# Interpreter fuer die Export-Skripte (lib/export_csv.py, lib/export_sivas.py).
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# Leer lassen = automatisch: DXFM_PYTHON (aus bin/setenv.bat) -> Projekt-venv
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# <DXFMAKRO>/.venv/Scripts/python.exe -> py.exe -> python (PATH).
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# Nur setzen, wenn ein bestimmter Interpreter erzwungen werden muss.
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# Wichtig: NICHT auf %LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps\python.exe zeigen -
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# das ist nur der Microsoft-Store-Platzhalter (bricht mit Exitcode 49 ab und
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# der Export erzeugt dann keine CSV). Solche Pfade werden ignoriert.
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interpreter=
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[Planquadrate]
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section=Planquadrate_AN
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# x_origin/y_origin (in m, DXF-Koordinate der Planquadrat-Ecke A/1 bzw. 1/1):
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# Der Zeichnungsnullpunkt (0,0) liegt in der Regel NICHT in der Gebaeudeecke -
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# Bauteile mit negativer x/y-Koordinate wuerden ohne Offset einen Planquadrat-
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# Index <= 0 ergeben und damit ein leeres Label (z.B. "/" oder "A/") liefern.
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# Leer lassen/weglassen = automatisch: der Ursprung wird bei jedem Export neu
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# auf das jeweils am weitesten links (x_origin) bzw. am weitesten unten
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# (y_origin) liegende Element der aktuellen Zeichnung gesetzt, damit gilt
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# immer Index 1 = dieses Element. Nur explizit setzen, wenn ein fester
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# Bezug zur realen Gebaeudeecke gebraucht wird (z.B. Vergleich ueber
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# mehrere Exportlaeufe/Zeichnungen hinweg).
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x_origin=
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y_origin=
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# Texthoehe (mm) der Zaehlungs-Beschriftung am linken/unteren Rand des
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# Planquadrat-Rasters, siehe Lisp/DrawPlanquadrate.lsp (DRAW_PLANQUADRATE).
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# Nur fuer diesen Lisp-Befehl relevant, nicht fuer den CSV-/Sivas-Export.
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# Default 300, falls nicht gesetzt.
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text_hoehe_mm=300
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# hier kann man im csv Export aus den Koordinaten der Bauteile die Planquadrate berechnen lassen, in denen sie liegen
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# Zählung ist numerisch oder Alphabetisch möglich, Schrittweite in m (z.B. 2m pro Spalte, 4m pro Zeile)
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# liegt man im ersten Quadrat, ist diese A/1, oder 1/1 oder 1/A, je nach Formatierung. Die Zählung beginnt immer bei 1
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[Planquadrate_NA]
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# z.B. 1/A
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x_step=2
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x_description=numerisch # zahlen, von links nach rechts, 2m pro Spalte
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y_step=4
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y_description=alphabetisch # Buchstaben von unten nach oben, 4m pro Zeile
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format= {x}/{y} # Formatierung der Planquadrate, {y} und {x} werden durch die berechneten gerundeten Werte der Objektkoordinaten ersetzt
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[Planquadrate_AN]
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# z.B. A/1 (x = Alphabetisch, y = Numerisch)
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x_step=2
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x_description=alphabetisch # Buchstaben, von links nach rechts, 2m pro Spalte
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y_step=2
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y_description=numerisch # Zahlen von unten nach oben, 2m pro Zeile
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format= {x}/{y}
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[Planquadrate_NN]
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# z.B. 2/5
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x_step=2
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x_description=numerisch # Zahlen, von links nach rechts, 2m pro Spalte
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y_step=4
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y_description=numerisch # Zahlen von unten nach oben, 4m pro Zeile
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format= {x}/{y}
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[Nachbarschaft]
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# Toleranz fuer die Nachbarschaftserkennung beim CSV-Export (Spalte "Nachbarn").
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# Die Bounding-Box jedes Elements wird um die Haelfte dieses Werts nach allen
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# Seiten erweitert, bevor auf Ueberschneidung mit anderen Elementen geprueft
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# wird - zwei Elemente mit einem Abstand <= toleranz_mm (z.B. zwei Kreisel)
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# gelten dann ebenfalls als benachbart. Wert in mm. Siehe lib/export_neighbors.py.
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toleranz_mm=200
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# Rastergroesse (mm) fuer die Omniflo-Nachbarschaftspruefung (Bogen/Weiche/
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# Gerade gegen Bogen/Weiche/Gerade). Wird nur als FALLBACK verwendet, wenn
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# shapely (STRtree) nicht verfuegbar ist - dann werden Omniflo-Elemente vor
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# dem Ueberschneidungstest nach x/y-Koordinate in Quadranten dieser Groesse
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# eingeteilt und nur innerhalb derselben und der 8 angrenzenden Zellen
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# geprueft (statt jedes Element gegen jedes). Im Normalfall uebernimmt der
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# STRtree die Broad-Phase, dieser Wert bleibt dann ungenutzt. Sollte groesser
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# als die ueblichen Omniflo-Bauteile sein (AP110-Geraden ca. 2000mm).
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omniflo_zellgroesse_mm=3000
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# Toleranz (mm) fuer die KOS-basierte VERFEINERUNG der Omniflo-Nachbarschaft.
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# Nachdem der STRtree zwei Omniflo-Elemente (Bogen/Weiche/Gerade) anhand ihrer
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# Bounding-Boxen als moegliche Nachbarn erkannt hat, wird zusaetzlich geprueft,
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# ob sich ihre Anschluss-Koordinatensysteme (K1-K4) tatsaechlich beruehren:
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# nur wenn ein K-Punkt des einen Elements naeher als dieser Wert an einem
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# K-Punkt des anderen liegt, gelten sie als echte Nachbarn. Das trennt
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# Elemente, deren Bounding-Boxen sich zwar ueberlappen, die aber nicht an
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# einem gemeinsamen Anschlusspunkt zusammenstossen. Bei Elementen ohne K1-K4
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# (z.B. Altbestand) faellt die Pruefung auf die reine BBox-Ueberschneidung
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# zurueck. 0 = Verfeinerung aus (nur BBox). Wert in mm. Siehe
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# lib/export_neighbors.py. Geraden fuehren KEINE echten K-Bloecke in der
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# Zeichnung; ihre K1 (Anfang) / K2 (Ende) werden beim Export aus der Geometrie
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# synthetisiert (siehe csv:gerade-k-kos-strings in Lisp/export.lsp).
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omniflo_ks_toleranz_mm=10
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# Kollisions-/Nachbarschafts-Debugprotokoll: 0/leer = aus, 1 = schreibt eine
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# .dbg-Datei nach DXFM_LOG/export_collision.dbg (bzw. <repo>/logs/, falls
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# DXFM_LOG nicht gesetzt ist). Alternativ ein expliziter Dateipfad. Das Log
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# protokolliert je Element die Bounding-Box, die Gruppenzuordnung und jeden
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# Ueberschneidungstest - zur Diagnose, warum (keine) Nachbarn gefunden werden.
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debug_log=1
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[Boundingbox]
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# Mindesthoehe (Z-Ausdehnung) der von export.lsp (csv:get-bbox, per
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# vla-getboundingbox) ermittelten Bounding-Box. Flache 2D-Bloecke (Draufsicht)
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# haben oft dz=0 - wird auf diesen Wert angehoben. Wert in mm. Default 1, falls
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# nicht gesetzt.
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bb_minimum_height_mm=1
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# Feste Bounding-Box-Masse (mm) der synthetischen, beim Export erzeugten
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# Elemente OHNE eigene Zeichnungsgeometrie: der ILS-Weichen an Kreisel-
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# Beruehrpunkten sowie der ILS-Ein-/Ausschleuselemente an den GF/VF-Strecken-
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# enden (lib/export_neighbors.py: compute_kreisel_touch_switches /
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# compute_strecke_kreisel_schleus). Dieselben Masse dienen als feste
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# Kollisionsbox der AS/ES-Elemente bei der Nachbarschaftspruefung Kreisel<->
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# GF/VF (compute_neighbor_ids, statt der grossen Wrapper-Box).
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# LAENGE liegt QUER zur Foerder-/Kreiselachse, BREITE laengs (siehe
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# _oriented_box_aabb). Der Halbe-Box-Versatz der Schleuselemente gegenueber
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# dem AS/ES-Koordinatensystem betraegt BREITE/2 entlang der Foerderachse.
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# Defaults (falls nicht gesetzt): 250 / 100 / 30.
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element_box_laenge_mm=250
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element_box_breite_mm=100
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element_box_hoehe_mm=30
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# Feste Bounding-Box-Masse (mm) eines Separator-Symbols. Werden fuer die in
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# einer VF_n/GF_n-Kette EINGEBETTETEN Separatoren gebraucht, die seit der
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# Umstellung auf die "sepliste"-XDATA nicht mehr als eigene INSERT-Bloecke in
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# der Zeichnung liegen (frueher wurden sie nur kurzzeitig als Kopie erzeugt,
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# um sie zu nummerieren) - fuer sie kann vla-getboundingbox keine Box liefern,
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# es gibt kein reales Objekt mehr. Ohne Box nehmen diese Separatoren an der
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# Nachbarschafts-/Umlauf-Erkennung nicht teil (siehe lib/export_neighbors.py:
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# compute_kreisel_umlauf/compute_sensor_zuordnung brauchen item["_bbox"]).
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# Quelle der Masse: gemessenes Separator_SP-Symbol (Referenz-Export, achsen-
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# paralleles Symbol ~210 x 150 mm Grundflaeche, 3D-Hoehe ~14 mm). LAENGE liegt
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# laengs des Symbols (bei Drehung 0 entlang X), BREITE quer, HOEHE = Z. Die
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# tatsaechliche Welt-AABB wird beim Export aus diesen Massen + der Symbol-
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# Drehung berechnet (rotierte Box -> achsparallele Huelle). Defaults (falls
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# nicht gesetzt): 210 / 150 / 14.
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separator_box_laenge_mm=210
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separator_box_breite_mm=150
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separator_box_hoehe_mm=14
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[Kreisel]
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# Kreisel-Durchmesser (Antriebs-/Spannstation AN8/SP8) in mm. Quelle der
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# Wahrheit ist data/json/component_defaults.json ("kreisel"."durchmesser",
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# Default 800.0) - hier fuer Python gespiegelt (Aenderungen bitte an beiden
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# Stellen nachziehen, siehe Hinweis oben bei [blockpattern]).
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#
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# Wird von lib/export_neighbors.py (kreisel_half_bboxes) benutzt, um die
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# Bounding-Box jedes Kreisels bei der Kollisionspruefung in eine linke und
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# eine rechte Haelfte zu teilen: AN8 (Antriebsstation) liegt lokal bei
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# (radius, 0), SP8 (Spannstation) bei (radius+abstand, 0) - siehe
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# KreiselInsert.lsp::draw-module - radius = durchmesser_mm/2 (Default 400mm).
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# Die gesamte Geometrie ist symmetrisch um die lokale X-Achse (Y=0, die
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# Linie durch beide Stationsmitten) - genau diese Linie trennt links/rechts.
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durchmesser_mm=800
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[Sensorzuordnung]
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# Zuordnung von manuell platzierten Separator_SP/Scanner-Bloecken zu einem
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# Kreisel/Eckrad, einer VarioFoerderer-Streckengruppe (VF_*) oder einer
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# Gefaellestrecke (GF_*) - siehe Lisp/count_sep_scan.lsp (cs-zuordnung-lauf).
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# Laeuft automatisch vor jedem CSV-/Sivas-Export (Lisp/export.lsp,
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# csv:run-export) und schreibt ANZAHL_SEPARATOR/ANZAHL_SCANNER am
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# Kreisel/VF/GF sowie ZUORDNUNG (= ID des zugeordneten Elements) am Sensor.
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# Toleranzrand (mm) um die Carrier-Boundingbox: Sensoren knapp ausserhalb
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# gelten noch als "innerhalb". 0 = exakte Box.
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senstol_mm=0
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# Scanner (und Separatoren) ausserhalb JEDER Carrier-Boundingbox ohne
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# vorhandenes ZUORDNUNG-Attribut werden per Abstand dem naechstgelegenen
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# Kreisel/VF/GF zugeschlagen. Liegt der Abstand zum zweitnaechsten
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# Kandidaten hoechstens strittig_diff_mm ueber dem des naechsten, gilt die
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# Zuordnung als unsicher ("strittig"): sie wird trotzdem geschrieben, aber
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# als Warnung im CSV-Export (Spalte "Warnungen") und in der BricsCAD-Konsole
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# ausgegeben. Wert in mm.
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strittig_diff_mm=500
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