ba01455d52
Ziel: eine VF_n-Kette soll aus einem Stapel Eingabedaten gebaut werden koennen - ohne Dialog, ohne Konsolenfrage. Fahrplan und Begruendungen in doc/TODO-plan-vf-interactive.md. Alle Aenderungen sind No-Ops, solange *ssg-gui-aus* und *vfl-headless* nil sind. Produktion (Lisp/vf_linienzug.lsp, Lisp/vf_core.lsp): - vfl-journal-reset im Dispatcher VOR die Modus-cond gezogen. Bisher nur im Modus-1-Zweig: ein frischer Modus-2-Lauf erbte das Journal des Vorlaufs und schrieb es in die XDATA, ein spaeterer Doppelklick spielte fremde Eingaben vor. - Lokale Variable "member" in vf-linienzug-modus2 umbenannt. Sie verdeckte im selben Scope das Builtin member, das weiter unten gebraucht wird - jedes Kletterer-Segment waere in "bad function" gelaufen. - Neu vfl-meldung: sammelt den Text nach *vfl-meldungen* + dbgmsg und zeigt ihn nur bei erlaubter GUI modal, sonst per princ. Die 12 Bau-Pfad-alerts darauf umgestellt; ein Alert blockierte sonst jeden Batch-Lauf, und sein Text ist die einzige Auskunft, WELCHE Sektion abgewiesen wurde. Die reinen Interaktiv-Alerts (fehlendes DCL, "nicht editierbar", "kein Journal") bleiben alert. - Neu *vfl-headless* (+ vfl-headless-p/-abbruch/-notausgang/-ort, Diagnose *vfl-headless-fehler*, optionaler Antwort-Hook *vfl-headless-antwort-fn*): eine erschoepfte Replay-Queue ist damit ein harter Abbruch MIT Fundstelle (Art der Eingabe, Glied- und Eingabe-Nummer) statt eines stillen Rueckfalls auf Live-Eingabe. Eingebaut in vfl-in-value, vfl-in-value-p, vfl-in-selection und vfl-in-abstand. - vfl-journal-reset loescht Meldungen und Diagnose mit (gehoeren zum Lauf); vfl-view-refresh ueberspringt headless _PLAN/_ZOOM. Testfall HundM05 (5 echte Ketten aus data/polylines.dxf): - tests/testdata/hundm05.json neu erzeugt aus den XDATA-Journalen der VF_n-Bloecke (lib/vf_journal_export.py) - flach, weil ssg-load-json zeilenweise liest. Die drei kopierten Ketten bekommen ihren echten Einfuegepunkt, nicht das veraltete HOEHE_VON-Attribut. - tests/test_hundm05.lsp arbeitet jetzt per Journal-Replay statt mit Eingabe-Mocks: ein echtes Journal fuehrt die geerbte Fahrtrichtung nicht mit (vfl-in-abstand journalisiert hz nur beim ersten Segment), ein Mock kann sie also nicht kennen. Schaltet *vfl-headless* ein und schreibt prompts, headless_fehler und meldungen ins Ergebnis-JSON. - Kettenschleife fangt je Kette: ein Fehler NACH dem Bau nimmt nicht mehr die restlichen Ketten mit. - entprev gibt es in AutoLISP nicht (nur entnext/entlast) - die Suche nach dem fertigen Block laeuft vorwaerts ab dem Zeichnungsstand vor dem Bau. Dieselbe Falle in tests/test_mubea.lsp mitbehoben; sie schlug dort nie zu, weil entlast immer sofort traf. Absicherung ohne CAD: - tests/test_vf_headless_statisch.py: eingechecktes Inventar aller alert/get*/ssget/new_dialog-Fundstellen je Funktion (ein neues getreal in einer Bau-Funktion faellt auf, auch wenn sein Zweig im Test nie erreicht wird), Praesenz des Riegels in allen vier Wrappern, Diagnose-Reset und die Reset-Reihenfolge im Dispatcher. Dazu ein Waechter gegen erfundene AutoLISP-Funktionen (entprev u.a.) - diese Fehlerklasse kostet sonst jedes Mal einen CAD-Lauf. - tests/test_hundm05.py prueft zusaetzlich prompts == 0, keine Headless-Abbrueche und keine Bau-Meldungen. tests/alltests.json: hundm05-Zeile laedt VarioFoerderer (nicht KreiselInsert) und bleibt bis zu einem gruenen CAD-Lauf abgeschaltet. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
191 lines
22 KiB
Markdown
191 lines
22 KiB
Markdown
|
||
# 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; der Linienzug hat zusaetzlich `*vfl-headless*`, das die Konsolen-Rueckfrage selbst verbietet - siehe VarioFoerderer-Zeile) |
|
||
| `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_SEKTION_RESTORE, 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). Die interaktiven Editier-Pfade (`vfl-edit-ent` Sektions-Zweig, `vfl-edit-ent2`) rufen den Neuaufbau BEWUSST direkt auf, NICHT ueber `vl-catch-all-apply`: der alte Block ist beim Neuaufbau schon per `entdel` weg, und ein Catch faengt den Abbruch VOR `*error*` ab - der Abbruch-Wickler `vfl-modus-abbruch-sichern` kaeme nie zum Zug und die ganze Kette bliebe als lose Einzelteile ohne Block liegen (Fehlerbild "VF-Block aufgebrochen"). Nur der nicht-interaktive Batch-Konverter `vfl-konvertiere-ent` behaelt den Catch (die Batch-Schleife muss weiterlaufen) und meldet den betroffenen Block. Die Abbruch-Handler setzen zusaetzlich `*ssg-ils-dim*` zurueck, weil der Aufrufer, der das sonst tut, nach einem Abbruch nicht mehr erreicht wird. Recovery-Pfad fuer bereits aufgebrochene Ketten: `VF_SEKTION_RESTORE` (vf_linienzug.lsp) setzt das Ketten-Journal aus der XDATA der losen Objekte zusammen - `SSG_VF_EDIT_SEG` traegt pro Entity den Journal-Abschnitt DER ITERATION, in der es entstand (indiziert mit dem ersten Glied-Index darin; eine VF-Einheit mit eingebetteten Vario-Kurven erzeugt mehrere Glieder in einer Iteration), `SSG_VF_EDIT_PRE` auf den Entities des ersten Gliedes die Praeambel (Startpunkt/Starthoehe/AS). Die `.dbg`-Dateien sind reine AUSGABE und werden von keinem Befehl gelesen (dbgopen legt sie bei jedem Lauf neu an) - Wiederherstellungs-Daten gehoeren in die XDATA. `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. **Nicht-interaktiver Betrieb**: `*vfl-headless*` (+ `vfl-headless-p`/`-abbruch`/`-notausgang`, Diagnose `*vfl-headless-fehler*`, optionaler Antwort-Hook `*vfl-headless-antwort-fn*`) verbietet jede Live-Eingabe - eine erschoepfte Replay-Queue ist damit ein harter Abbruch MIT Fundstelle (Art der Eingabe, Glied- und Eingabe-Nummer) statt eines stillen Rueckfalls auf `getpoint`/`getreal`; eingebaut in `vfl-in-value`/`-value-p`/`-selection`/`-abstand`. Die Bau-Pfade melden abgewiesene Sektionen ueber `vfl-meldung` (sammelt nach `*vfl-meldungen*` + `dbgmsg`, `alert` nur bei erlaubter GUI, sonst `princ`) statt per blockierendem `alert`; reine Interaktiv-Alerts (fehlendes DCL, "nicht editierbar", "kein Journal") bleiben `alert`. Genutzt von `tests/test_hundm05.lsp`; Fahrplan zur vollen Daten-API in `doc/TODO-plan-vf-interactive.md`. 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_ |
|
||
| `vf_journal_export.py` | Liest die Eingabe-Journale der `VF_n`-Bloecke (XDATA-App `SSG_VF_EDIT`, Marker `"linienzug"`) aus einer Zeichnung und schreibt sie als Frage-Antwort-Protokoll im Schema von `tests/testdata/linienzug_tests.json` (Gegenstueck zu `vfl-entry->string`; kein ezdxf, reine Gruppencode-Lesung). Optional `--csv <sivas_export.csv>` fuer Strecken-ID und Erwartungswerte je Kette. Aufruf: `python vf_journal_export.py <dxf> <output.json> [--csv ...] [--kein-startpunkt-fix]` — erzeugt `tests/testdata/hundm05.json` aus `data/polylines.dxf` |
|
||
| `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.
|
||
|