s.ayadi 5902343352 [CHANGE] Nur noch EIN Test baut die HundM-Geometrie: Spec wird TEST_HUNDM05
Nach dem gruenen VF_SPEC_BAU-Lauf bauten zwei Tests dieselben 5 Ketten. Der
Spec-Pfad ist jetzt der routinemaessige Bau-Test, der Aufzeichnungs-Pfad der
abgeschaltete Regressionstest fuer das Journal-Format.

Umbenennungen:
- tests/testdata/vf_spec_hundm05.json -> tests/testdata/hundm05.json
  Die Spec ist das Eingabeformat und die Datei, in der weitere Ketten der
  Anlage nachgetragen werden. spec_ids jetzt VF_hundm05_LZ_* (wie im
  Aufzeichnungs-Protokoll), damit sich die Ergebnisse beider Laeufe paaren
  lassen.
- tests/testdata/hundm05.json -> tests/testdata/hm_recformat.json
  tests/test_hundm05.lsp -> tests/test_hm_recformat.lsp (TEST_HM_RECFORMAT,
  Praefix hmrec:, Export hm_recformat:export-results)
  tests/test_hundm05.py -> tests/test_hm_recformat.py
  In alltests.json auf "disabled": true.

Neu: tests/test_hundm05.lsp (TEST_HUNDM05) baut die Spec - OHNE eigene
Bau-Logik, es ruft vsp-bau-datei aus Lisp/vf_spec.lsp. Damit gibt es genau
einen Code-Pfad, der aus einer Spec Geometrie erzeugt; c:VF_SPEC_BAU nutzt
denselben. tests/test_hundm05.py prueft das Ergebnis (die 9 Tests, die
vorher in test_vf_spec.py standen); test_vf_spec.py ist jetzt reiner
Uebersetzer-Test ohne CAD.

Warum das Aufzeichnungsformat bleibt (Details in
doc/TODO-plan-vf-interactive.md Abschnitt 4.7):
- hm_recformat.json ist die EINZIGE eingecheckte Kopie der Originaldaten
  (data/polylines.dxf ist mit 124 MB per .gitignore ausgeschlossen). Die Spec
  ist daraus abgeleitet; ohne die Aufzeichnung faellt die rechte Seite des
  Rundlauf-Beweises weg.
- Es prueft eine ANDERE Invariante: das Journal kommt roh aus der XDATA einer
  Kundenzeichnung. TEST_HM_RECFORMAT ist damit der einzige Test dafuer, dass
  ein BESTEHENDER VF_n-Block weiter abspielbar ist - also dass
  Doppelklick-Edit und 2D/3D-Konvertierung an Altbestand funktionieren. Ein
  spec-gebautes Journal kann das nicht zeigen, es kommt aus dem Uebersetzer.
- Es dokumentiert die Frage-Reihenfolge (kommentar je Eintrag); die Spec
  verbirgt den Dialog, das ist ihr Zweck.

Weitere Anpassungen:
- Ergebnisdatei heisst nach der Spec-Datei (<basisname>_results.json), damit
  Befehl und Testrunner in dieselbe Datei schreiben. Verzeichnis: tests/output
  (Override DXFM_VF_SPEC_OUT); NICHT DXFM_RESULTS - das sind die Sivas-/
  CSV-Exporte, dort landete die Datei ausserhalb des Testbaums.
- Neu *vsp-dim-override* fuer TEST_HUNDM05_2D/_3D: wird je Kette angewandt,
  weil der Abbruch-Handler in vf-linienzug-modus *ssg-ils-dim* zurueck setzt.
- Das Anlagenkuerzel der test_id in lib/vf_journal_export.py kam aus dem
  Namen der Ziel-JSON. Nach der Umbenennung haette eine Regenerierung die ids
  stillschweigend auf VF_hm_recformat_LZ_* geaendert und die Paarung der
  beiden Laeufe zerlegt - jetzt feste Konstante TEST_ID_ANLAGE.
- conftest: hundm05_* Fixtures -> hmrec_* (die Spec-Fixtures stehen in
  tests/test_hundm05.py).

Verifiziert: 98 pytest-Tests gruen (die 9 Ergebnis-Tests warten auf einen
neuen TEST_HUNDM05-Lauf), alle .lsp lint-sauber, Spec-Regenerierung
idempotent, TEST_VF_SPEC in BricsCAD 28 PASS / 0 FAIL.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 11:11:12 +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%