TS 짝이 2026-09-04 에 이미 이 선으로 갈라 두었음(`common_util_cross_design_geometry.ts`). **새로 긋는 선이 아니라 TS 에 있던 선을 파이썬에도 그은 것**이라 거울이 안 깨짐. - `_SectionGeometry` + `_side_role`(TS `sideRole`) → `…_Engine_Design_Geometry.py` - 안 옮긴 것 — 측구 방향 해석 · 지반 보간 · 사면 폐합 허용오차. **TS 도 본체에 둔 것들** - 계산은 **한 줄도 안 바꿈**. 옮기기만 함 검증 — 거울 시험(횡단 설계선·단면적 두 쪽 대조) 통과. 전체 610 통과 / 22 건너뜀. 남은 것 — ② 표준값 해석·저장분 읽기 도우미 분리(522줄이라 급하진 않음). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
518 lines
27 KiB
Python
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Python
"""B06 측점 표준횡단 설계 계산 엔진.
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⚠⚠ TS 짝 파일과 **한 벌**이다 — 한쪽만 고치면 화면과 저장본이 갈린다 ⚠⚠
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짝: `common_util/common_util_cross_design.ts` (`computeCrossDesign`)
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면적 적분은 `B06_Section_Engine_Areas.py` ↔ `common_util_cross_design_areas.ts`.
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회귀 테스트가 두 구현을 같은 입력으로 실제 비교한다:
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`tmp/tests/test_b06_cross_design_mirror.py` — 어느 쪽을 고치든 반드시 같이 돌릴 것.
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왜 두 벌인가: 사용자가 계획선을 만지는 동안의 계산은 **브라우저 안에서 끝나야
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한다**(2026-09-03 사용자 확정). 계획고가 바뀔 때마다 서버에 전 측점 횡단을 물으면
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왕복이 조작 속도를 지배했다. 이 파이썬 엔진은 자동설계 체인·[저장]·[확정]·도면
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산출의 **정본**이고, TS 미러는 조작 중 화면용이다. 값이 갈리면 화면과 납품물이
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달라지므로 새 필드·상수·판정을 더할 때 양쪽을 함께 고칠 것.
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지반유형(토사/리핑암/발파암)과 단면유형(좌절/우절/양절/양성)에 따라 표준횡단
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설계선을 구성하고, 지반선과의 차이로 절·성토 단면적을 산출한다. B06에서 사용자가
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버튼을 누를 때 즉시 호출되며, 여기서 나온 값은 잠정치로 저장되고 B07 상세설계에서
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확정치로 대체된다.
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표준단면 기하는 config STANDARD_CROSS_SECTION(단일 진실 원천)을 읽고, B06 설정
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패널 편집값(standard 인자)이 오면 요청값 → config 기본값 순으로 우선한다.
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설계선은 도면 표준대로 횡단경사(측구 방향), 노견, 측구(사다리꼴/L형), 절·성토
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사면을 모두 포함하며, 면적은 지반 샘플과 설계 꼭짓점을 합친 오프셋 격자에서
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사다리꼴 적분한다(측구 굴착이 절토 면적에 자연 포함).
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좌표 규약(generate_sections cad_exchange 준수): offset_m 양수=좌, 음수=우.
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경사비는 수평:수직 = ratio:1 (예: 1:1.2 → ratio=1.2).
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"""
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from typing import Any
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from B06_Section.B06_Section_Engine_Areas import (
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_bench_cut_length,
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_fill_area_beyond,
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_split_cut_areas,
|
|
_split_ditch_area,
|
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_trapezoid_areas,
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)
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from B06_Section.B06_Section_Engine_Design_Geometry import (
|
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_SectionGeometry,
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|
)
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from common_util.common_util_cross_berm import (
|
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BermSpec,
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)
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from common_util.common_util_spoil_fill import spoil_fill_section
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from config.config_system import (
|
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CURVE_WIDENING_MAX_WIDTH_M,
|
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SECTION_DITCH_SIDES,
|
|
SECTION_DITCH_TYPES,
|
|
SECTION_GROUND_TYPE_PRESET,
|
|
SECTION_MODES,
|
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STANDARD_CROSS_SECTION,
|
|
)
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from config.config_system import (
|
|
curve_widening_m as _curve_widening_m,
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)
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# 사면이 원지반과 만났다고 볼 높이차(m). 이보다 크면 샘플 끝에서 잘린 것으로 본다.
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_SLOPE_CLOSE_TOLERANCE_M = 0.01
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def _resolve_ditch_side(section_mode: str, ditch_side: str | None) -> str:
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|
"""측구(배수) 배치 측을 결정한다.
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편절편성은 절토측이 곧 측구측이라 자동 결정하고, 양절·양성은 배수 방향을
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사용자 지정(ditch_side)에 맡긴다(미지정 시 좌측 기본).
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|
"""
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if section_mode == "left_cut":
|
|
return "left"
|
|
if section_mode == "right_cut":
|
|
return "right"
|
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if ditch_side in SECTION_DITCH_SIDES:
|
|
return ditch_side
|
|
return "left"
|
|
|
|
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def _as_float(value: Any, fallback: float) -> float:
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"""패널 편집값을 안전하게 float으로 읽는다(손상 시 config 기본값)."""
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try:
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parsed = float(value)
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except (TypeError, ValueError):
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return fallback
|
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return parsed if parsed >= 0 else fallback
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def _resolve_group(preset_key: str, standard: dict[str, Any] | None) -> dict[str, float]:
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|
"""config 기본값 위에 패널 편집값(standard[preset_key])을 덮어 평탄화한다."""
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base = STANDARD_CROSS_SECTION[preset_key]
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|
override = standard.get(preset_key) if isinstance(standard, dict) else None
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|
override = override if isinstance(override, dict) else {}
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|
base_ditch = base["ditch"]
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|
over_ditch = override.get("ditch")
|
|
over_ditch = over_ditch if isinstance(over_ditch, dict) else {}
|
|
base_l = base.get("ditch_l_type", {})
|
|
over_l = override.get("ditch_l_type")
|
|
over_l = over_l if isinstance(over_l, dict) else {}
|
|
base_slope = base["cross_slope_pct"]
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|
over_slope = override.get("cross_slope_pct")
|
|
over_slope = over_slope if isinstance(over_slope, dict) else {}
|
|
return {
|
|
"road_width_m": _as_float(override.get("road_width_m"), base["road_width_m"]),
|
|
"shoulder_left_m": _as_float(override.get("shoulder_left_m"), base["shoulder_left_m"]),
|
|
"shoulder_right_m": _as_float(override.get("shoulder_right_m"), base["shoulder_right_m"]),
|
|
"ditch_top_width_m": _as_float(over_ditch.get("top_width_m"), base_ditch["top_width_m"]),
|
|
"ditch_bottom_width_m": _as_float(
|
|
over_ditch.get("bottom_width_m"), base_ditch["bottom_width_m"]
|
|
),
|
|
"ditch_depth_m": _as_float(over_ditch.get("depth_m"), base_ditch["depth_m"]),
|
|
"l_ditch_width_m": _as_float(over_l.get("width_m"), base_l.get("width_m", 0.5)),
|
|
"l_ditch_depth_m": _as_float(over_l.get("depth_m"), base_l.get("depth_m", 0.1)),
|
|
# 횡단경사는 범위(min~max) 중 하한을 기본 채택한다(도면 표기 앞값).
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|
"cross_slope_pct": _as_float(over_slope.get("min"), base_slope["min"]),
|
|
"fill_slope_ratio": _as_float(override.get("fill_slope_ratio"), base["fill_slope_ratio"]),
|
|
"cut_slope_ratio": _as_float(override.get("cut_slope_ratio"), base["cut_slope_ratio"]),
|
|
"pavement_thickness_m": _as_float(
|
|
override.get("pavement_thickness_m"), base.get("pavement_thickness_m", 0.2)
|
|
),
|
|
}
|
|
|
|
|
|
def _ground_interpolator(valid: list[tuple[float, float]]):
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|
"""정렬된 (offset, 지반고) 샘플의 선형 보간 함수를 만든다(범위 밖 끝값 클램프)."""
|
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|
def ground_at(offset_m: float) -> float:
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|
if offset_m <= valid[0][0]:
|
|
return valid[0][1]
|
|
if offset_m >= valid[-1][0]:
|
|
return valid[-1][1]
|
|
for index in range(1, len(valid)):
|
|
x1, z1 = valid[index]
|
|
if offset_m > x1:
|
|
continue
|
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x0, z0 = valid[index - 1]
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|
span = x1 - x0
|
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if span <= 0:
|
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return z1
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ratio = (offset_m - x0) / span
|
|
return z0 + (z1 - z0) * ratio
|
|
return valid[-1][1]
|
|
|
|
return ground_at
|
|
|
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|
|
def curve_widening_args(section: dict[str, Any] | None) -> dict[str, Any]:
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|
"""측점 기록에서 곡선부 확폭 입력을 뽑는다 — `compute_cross_design(**...)` 로 넘긴다.
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|
|
측점마다 실려 오는 값이라 호출자마다 따로 꺼내 쓰면 빠뜨리기 쉽다(2026-09-06).
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|
옛 저장분에는 두 값이 없어 확폭 없이 예전과 같은 단면이 나온다.
|
|
"""
|
|
if not isinstance(section, dict):
|
|
return {"plan_radius_m": None, "curve_outer_side": None, "curve_widening_m": None}
|
|
return {
|
|
"plan_radius_m": section.get("plan_radius_m"),
|
|
"curve_outer_side": section.get("curve_outer_side"),
|
|
# 곡선 앞뒤 테이퍼가 얹힌 값 — 있으면 반경 표값 대신 이걸 쓴다(2026-09-06).
|
|
"curve_widening_m": section.get("curve_widening_m"),
|
|
}
|
|
|
|
|
|
def compute_cross_design(
|
|
samples: list[dict[str, Any]],
|
|
design_elevation_m: float | None,
|
|
*,
|
|
ground_type: str,
|
|
section_mode: str,
|
|
ditch_side: str | None = None,
|
|
ditch_type: str = "standard",
|
|
paved: bool = False,
|
|
standard: dict[str, Any] | None = None,
|
|
rock_boundary_offset_m: float | None = None,
|
|
two_stage_slope: bool = True,
|
|
cut_slope_ratio: float | None = None,
|
|
ditch_enabled: bool | None = None,
|
|
surface_drop_m: float = 0.0,
|
|
plan_radius_m: float | None = None,
|
|
curve_outer_side: str | None = None,
|
|
curve_widening_m: float | None = None,
|
|
berm: BermSpec | None = None,
|
|
spoil_fill: dict[str, Any] | None = None,
|
|
) -> dict[str, Any]:
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|
"""측점 하나의 표준횡단 설계선과 절·성토 단면적을 계산한다.
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|
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samples: [{offset_m, elevation_m, valid}] 지반선 원시 샘플.
|
|
design_elevation_m: 중심선 계획고(노면고). None이면 계산 불가.
|
|
ditch_type: 일반(standard)/L형(l_type, 암 구간 전용).
|
|
paved: 포장 중첩 여부 — 횡단경사·포장층만 포장 그룹 값으로 바꾼다(기하는 지반유형).
|
|
standard: B06 설정 패널 편집값(STANDARD_CROSS_SECTION 형태). 요청값 → config 순.
|
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rock_boundary_offset_m: 암반 경계선 오프셋(지반선 기준, 음수=하향). 암 지반 2단계 절토용.
|
|
two_stage_slope: 암 지반에서 암반 경계 기준 2단계 경사 적용 여부(기본 True, 토글로 해제).
|
|
cut_slope_ratio: 이 측점만 쓰는 절토 경사비(1:n 의 n). 사용자가 카드에서 넣은 값이며
|
|
None 이면 표준 횡단면 설정값을 그대로 쓴다(2026-09-07 사용자 지시).
|
|
plan_radius_m: 이 측점의 평면 곡선반경(m). 곡선부 확폭(별표2 Ⅰ.2.나.(4))을 정하는
|
|
입력이며, None·45m 이상이면 확폭이 없다.
|
|
curve_outer_side: 곡선 **바깥쪽**("left"/"right"). 확폭은 그쪽으로만 붙는다
|
|
(2026-09-06 사용자 확정). 값이 없으면 확폭을 넣지 않는다.
|
|
surface_drop_m: 노면을 통째로 내리는 양(m) — 세월교 월류 높이. 구체 위 노면은 월류
|
|
높이만큼 낮게 앉으므로 계획고를 그만큼 내려 잡는다. 단면 전체가 평행 이동하므로
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|
횡단경사·측구·사면 규칙은 그대로고 절·성토 면적만 따라 바뀐다(2026-08-30 사용자).
|
|
spoil_fill: 이 측점에 선 유용토운반작업장(구 사토장) — `{"side", "width_m", "slope_ratio_n"}`.
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|
폭은 **노면 끝**(노견이 시작하는 자리)에서 재고, 그 바깥 성토는 **노선 몫이 아니라
|
|
사토장 몫**이라 `fill_area_m2` 에서 뺀다(2026-09-09 확정 ㉠ — 두 번 세지 않기).
|
|
`slope_ratio_n` 이 비면 그 측점의 **노선 성토 기울기**를 그대로 쓴다.
|
|
"""
|
|
if ground_type not in SECTION_GROUND_TYPE_PRESET:
|
|
raise ValueError(f"지원하지 않는 지반유형입니다: {ground_type}")
|
|
if section_mode not in SECTION_MODES:
|
|
raise ValueError(f"지원하지 않는 단면유형입니다: {section_mode}")
|
|
if ditch_type not in SECTION_DITCH_TYPES:
|
|
raise ValueError(f"지원하지 않는 측구 형식입니다: {ditch_type}")
|
|
if design_elevation_m is None:
|
|
raise ValueError("계획고(design_elevation_m)가 없어 횡단 설계를 계산할 수 없습니다.")
|
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drop = max(float(surface_drop_m), 0.0)
|
|
design_elevation_m = float(design_elevation_m) - drop
|
|
|
|
preset_key = SECTION_GROUND_TYPE_PRESET[ground_type]
|
|
if ditch_type == "l_type" and preset_key != "rock":
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raise ValueError("L형 측구는 암(리핑암/발파암) 구간에서만 선택할 수 있습니다.")
|
|
group = _resolve_group(preset_key, standard)
|
|
# 측점 하나만 다른 절토 경사(2026-09-07 사용자 지시) — 표준 그룹의 경사비만 갈아 끼운다.
|
|
# ⚠ 여기서 갈아야 아래 기하·소단이 전부 새 경사를 따른다. 계산이 끝난 뒤 결과에 값만
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|
# 베껴 붙이면 설계선은 옛 경사로 그려지고 숫자만 새것이 되어 어긋난다.
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|
if cut_slope_ratio is not None and float(cut_slope_ratio) > 0:
|
|
group = {**group, "cut_slope_ratio": float(cut_slope_ratio)}
|
|
paved_group = _resolve_group("paved", standard)
|
|
# 포장 중첩: 횡단경사와 포장층 두께만 포장 그룹을 따른다.
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cross_slope_pct = paved_group["cross_slope_pct"] if paved else group["cross_slope_pct"]
|
|
resolved_ditch_side = _resolve_ditch_side(section_mode, ditch_side)
|
|
|
|
valid = sorted(
|
|
(
|
|
(float(s["offset_m"]), float(s["elevation_m"]))
|
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for s in samples
|
|
if s.get("valid") is not False
|
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and s.get("offset_m") is not None
|
|
and s.get("elevation_m") is not None
|
|
),
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|
key=lambda pair: pair[0],
|
|
)
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if len(valid) < 2:
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raise ValueError("유효한 지반 샘플이 부족해 횡단 설계를 계산할 수 없습니다.")
|
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|
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ground_at = _ground_interpolator(valid)
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|
# 2단계 절토는 암 프리셋에서만, 암반 경계 오프셋이 있을 때만 켠다.
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enable_two_stage = (
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preset_key == "rock" and two_stage_slope and rock_boundary_offset_m is not None
|
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)
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|
soil_cut_ratio = _resolve_group("soil", standard)["cut_slope_ratio"]
|
|
# 곡선부 확폭 — 표는 하한이고, 확폭을 더한 유효너비가 법정 상한(5m)을 넘지 않게 자른다.
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|
# 저장된 확폭량(테이퍼 포함)이 있으면 그것을 쓰고, 없으면 반경 표값으로 되돌아간다.
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if curve_outer_side in ("left", "right"):
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widening = (
|
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float(curve_widening_m)
|
|
if isinstance(curve_widening_m, (int, float))
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else _curve_widening_m(plan_radius_m)
|
|
)
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else:
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widening = 0.0
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if widening > 0.0:
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room = max(CURVE_WIDENING_MAX_WIDTH_M - group["road_width_m"], 0.0)
|
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widening = min(widening, room)
|
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widening_left = widening if curve_outer_side == "left" else 0.0
|
|
widening_right = widening if curve_outer_side == "right" else 0.0
|
|
|
|
geometry = _SectionGeometry(
|
|
design_elevation_m=design_elevation_m,
|
|
group=group,
|
|
section_mode=section_mode,
|
|
ditch_side=resolved_ditch_side,
|
|
ditch_type=ditch_type,
|
|
cross_slope_pct=cross_slope_pct,
|
|
ground_at=ground_at,
|
|
soil_cut_ratio=soil_cut_ratio,
|
|
rock_boundary_offset_m=rock_boundary_offset_m,
|
|
two_stage_slope=enable_two_stage,
|
|
ditch_enabled=ditch_enabled,
|
|
widening_left_m=widening_left,
|
|
widening_right_m=widening_right,
|
|
berm=berm,
|
|
)
|
|
|
|
# 적분 오프셋 = 지반 샘플 ∪ 설계 꼭짓점(샘플 범위 안쪽만). 꼭짓점을 넣어야
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# 측구 모서리·노면 끝이 잘리지 않아 면적과 설계선이 정확해진다.
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min_offset, max_offset = valid[0][0], valid[-1][0]
|
|
merged: list[float] = [offset for offset, _z in valid]
|
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merged.extend(point for point in geometry.breakpoints() if min_offset <= point <= max_offset)
|
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merged = sorted(set(round(offset, 6) for offset in merged))
|
|
|
|
offsets: list[float] = []
|
|
grounds: list[float] = []
|
|
diffs: list[float] = []
|
|
design_line: list[dict[str, float]] = []
|
|
for offset_m in merged:
|
|
ground_m = ground_at(offset_m)
|
|
design_z = geometry.design_z(offset_m, ground_m)
|
|
offsets.append(offset_m)
|
|
grounds.append(ground_m)
|
|
diffs.append(ground_m - design_z)
|
|
design_line.append({"offset_m": round(offset_m, 4), "elevation_m": round(design_z, 4)})
|
|
|
|
# 측구 굴착은 설계선에 포함돼 절토 면적에 자연 반영된다(별도 가산 없음 — 이중계상 방지).
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cut_area, fill_area = _trapezoid_areas(offsets, diffs)
|
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# 층따기 밑수(길이 m) — 성토부 아래 원지반이 1:4 보다 급한 구간의 지표면 길이.
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|
# 면적(㎡)은 측점 사이를 평균단면적법으로 이어 B08 이 낸다(2026-09-09 사용자 확정).
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bench_cut_length = _bench_cut_length(offsets, grounds, diffs)
|
|
fill_ground_slope = geometry.fill_ground_slope()
|
|
# 사면이 샘플 범위 끝에서도 원지반과 만나지 않으면 면적이 거기서 잘린다 — 그만큼
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|
# 절·성토량이 실제와 다르고 유토곡선도 그 값을 그대로 쌓는다. 영원히 안 만나는
|
|
# 지형이 있을 수 있으므로 계산은 손대지 않고 **경고만** 낸다(2026-09-03 사용자 확정).
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|
slope_unclosed = bool(diffs) and (
|
|
abs(diffs[0]) > _SLOPE_CLOSE_TOLERANCE_M or abs(diffs[-1]) > _SLOPE_CLOSE_TOLERANCE_M
|
|
)
|
|
|
|
# 사토장(유용토운반작업장) — 노면 끝 바깥에 쌓는 성토. 짝: TS `computeCrossDesign`.
|
|
# ⚠ 그 바깥 성토는 **노선 몫이 아니다** — 빼지 않으면 같은 흙을 두 번 센다(확정 ㉠).
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spoil_section = None
|
|
spoil_replaced = 0.0
|
|
spoil_side = str((spoil_fill or {}).get("side") or "")
|
|
spoil_width = _as_float((spoil_fill or {}).get("width_m"), 0.0)
|
|
if spoil_side in ("left", "right") and spoil_width > 0:
|
|
spoil_x0 = geometry.half_road_left if spoil_side == "left" else -geometry.half_road_right
|
|
spoil_ratio = _as_float((spoil_fill or {}).get("slope_ratio_n"), 0.0) or geometry.fill_ratio
|
|
spoil_section = spoil_fill_section(
|
|
valid,
|
|
spoil_x0,
|
|
geometry.road_z(spoil_x0),
|
|
spoil_side,
|
|
spoil_width,
|
|
spoil_ratio,
|
|
)
|
|
spoil_replaced = _fill_area_beyond(offsets, diffs, spoil_x0, spoil_side)
|
|
fill_area = max(fill_area - spoil_replaced, 0.0)
|
|
|
|
# 절토면적 토사/암반 분리 — 지표면~암반 경계선이 토사, 그 아래가 암이다. 경계선 위치가
|
|
# 곧 유토곡선 EA/RR/BR 비율을 만들므로, 사용자가 경계선을 올리내리면 이 값이 함께 바뀐다.
|
|
# 토사 지반은 암반 경계선 자체가 없어 전량 토사, 암 지반인데 경계선 값이 없으면(구 데이터)
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# 분리 근거가 없으므로 전량 암으로 둔다(기존 단일 지반유형 환산과 같은 결과).
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if preset_key != "rock":
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cut_soil_area, cut_rock_area = cut_area, 0.0
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cut_rock_kind: str | None = None
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elif rock_boundary_offset_m is None:
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cut_soil_area, cut_rock_area = 0.0, cut_area
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cut_rock_kind = ground_type
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else:
|
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cut_soil_area, cut_rock_area = _split_cut_areas(
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offsets, diffs, abs(float(rock_boundary_offset_m))
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)
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cut_rock_kind = ground_type
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# 측구 공칭 단면적(수량 산출 참고용): 일반=사다리꼴, L형=직각삼각형 근사.
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if not geometry.has_ditch:
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ditch_area = 0.0
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ditch_spec: dict[str, Any] = {"type": "none"}
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elif ditch_type == "l_type":
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ditch_area = group["l_ditch_width_m"] * group["l_ditch_depth_m"] / 2.0
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ditch_spec = {
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"type": "l_type",
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|
"width_m": group["l_ditch_width_m"],
|
|
"depth_m": group["l_ditch_depth_m"],
|
|
}
|
|
else:
|
|
ditch_area = (
|
|
(group["ditch_top_width_m"] + group["ditch_bottom_width_m"])
|
|
/ 2.0
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|
* group["ditch_depth_m"]
|
|
)
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|
ditch_spec = {
|
|
"type": "standard",
|
|
"top_width_m": group["ditch_top_width_m"],
|
|
"bottom_width_m": group["ditch_bottom_width_m"],
|
|
"depth_m": group["ditch_depth_m"],
|
|
}
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# 측구터파기 토사/암 분리 — **새 입력을 만들지 않는다.** 절토 분리와 같은 근거
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# (지반 유형 + 암반 경계선)를 그대로 쓴다. 별표2 Ⅰ.1.나.(5) 「측구터파기 단면적」이
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# 횡단도 표의 법정 칸이라 반만 채워 나가면 안 된다(2026-09-09).
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# 근거가 없으면 **나누지 않고** 사유를 함께 내보낸다 — 절반을 임의로 가르지 않는다.
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if not geometry.has_ditch:
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ditch_soil_area, ditch_rock_area = 0.0, 0.0
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ditch_split_basis = "no_ditch"
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elif preset_key != "rock":
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# 토사 지반 — 암반 경계선 자체가 없다. 전량 토사(절토 분리와 같은 판정).
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ditch_soil_area, ditch_rock_area = ditch_area, 0.0
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ditch_split_basis = "soil_ground"
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elif rock_boundary_offset_m is None or not geometry.ditch_points:
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# 암 지반인데 경계선 값이 없다(구 데이터) — 가를 근거가 없으므로 전량 암.
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ditch_soil_area, ditch_rock_area = 0.0, ditch_area
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ditch_split_basis = "rock_ground_no_boundary"
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else:
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ditch_top_z = geometry.ditch_points[0][1]
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mid_offset = sum(point[0] for point in geometry.ditch_points) / len(geometry.ditch_points)
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boundary_z = ground_at(mid_offset) - abs(float(rock_boundary_offset_m))
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ditch_soil_area, ditch_rock_area = _split_ditch_area(ditch_spec, ditch_top_z - boundary_z)
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ditch_split_basis = "rock_boundary"
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# 자동 판정된 절/성토 역할에서 실제 단면 유형을 도출해 echo한다(D-2, 표시·저장용).
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if geometry.left_role == "cut" and geometry.right_role == "cut":
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resolved_mode = "both_cut"
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elif geometry.left_role == "fill" and geometry.right_role == "fill":
|
|
resolved_mode = "both_fill"
|
|
elif geometry.left_role == "cut":
|
|
resolved_mode = "left_cut"
|
|
else:
|
|
resolved_mode = "right_cut"
|
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|
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result: dict[str, Any] = {
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|
"ground_type": ground_type,
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|
"geometry_preset": preset_key,
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|
"section_mode": resolved_mode,
|
|
"ditch_side": resolved_ditch_side,
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"ditch_type": ditch_type if geometry.has_ditch else None,
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"cut_slope_ratio": round(geometry.cut_ratio, 4),
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"soil_cut_slope_ratio": round(geometry.soil_cut_ratio, 4),
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# 사용자가 **켠 값**을 그대로 돌려준다 — 엔진이 실제로 적용했는지(`geometry.two_stage`)가
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# 아니다(2026-09-07). 적용 결과를 저장하면, 토사 측점처럼 못 쓰는 자리에서 false 가
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# 저장되고 그 false 가 다음 재계산 인자로 되먹여져 **사용자의 「켬」이 영구히 사라졌다.**
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# 「실제로 적용됐나」를 읽는 곳은 코드 전체에 하나도 없다(2026-09-07 전수 확인) —
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# 읽는 쪽은 모두 사용자 설정으로 쓴다. TS 짝: `common_util_cross_design.ts`.
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"two_stage_slope": bool(two_stage_slope),
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"fill_slope_ratio": round(geometry.fill_ratio, 4),
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"roadbed_width_m": round(geometry.left_extent + geometry.right_extent, 4),
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"carriageway_width_m": round(geometry.half_road_left + geometry.half_road_right, 4),
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# 규격 폭과 확폭을 따로 남긴다 — 횡단도 라벨·수량 산출이 둘을 나눠 쓴다.
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"carriageway_standard_width_m": round(group["road_width_m"], 4),
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"widening_left_m": round(geometry.half_road_left - geometry.half_road, 4),
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|
"widening_right_m": round(geometry.half_road_right - geometry.half_road, 4),
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|
"cross_slope_pct": round(cross_slope_pct, 4),
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"ditch": ditch_spec,
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"ditch_enabled": bool(geometry.has_ditch),
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"paved": bool(paved),
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# 노면(노견 포함) 양 끝점 — 노면 렌더링 기준.
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"road_edges": {
|
|
"left": {
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"offset_m": round(geometry.left_extent, 4),
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|
"elevation_m": round(geometry.road_z(geometry.left_extent), 4),
|
|
},
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|
"right": {
|
|
"offset_m": round(-geometry.right_extent, 4),
|
|
"elevation_m": round(geometry.road_z(-geometry.right_extent), 4),
|
|
},
|
|
},
|
|
# 차도(노견 제외) 양 끝점 — 포장 범위 기준(D-5).
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"carriageway_edges": {
|
|
"left": {
|
|
"offset_m": round(geometry.half_road_left, 4),
|
|
"elevation_m": round(geometry.road_z(geometry.half_road_left), 4),
|
|
},
|
|
"right": {
|
|
"offset_m": round(-geometry.half_road_right, 4),
|
|
"elevation_m": round(geometry.road_z(-geometry.half_road_right), 4),
|
|
},
|
|
},
|
|
"design_elevation_m": round(float(design_elevation_m), 4),
|
|
"cut_area_m2": round(cut_area, 4),
|
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# 절토 내역(합=cut_area_m2). 유토곡선이 지반유형별 환산계수를 물리는 단위다.
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"cut_soil_area_m2": round(cut_soil_area, 4),
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"cut_rock_area_m2": round(cut_rock_area, 4),
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"cut_rock_kind": cut_rock_kind,
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"fill_area_m2": round(fill_area, 4),
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# 사토장 몫 — **`fill_area_m2` 와 합치지 않는다**(받는 쪽이 갈라 볼 수 있어야 한다).
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"spoil_fill_area_m2": round(spoil_section.area_m2, 4) if spoil_section else 0.0,
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"spoil_fill_side": spoil_side if spoil_section else None,
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|
"spoil_fill_width_m": round(spoil_width, 4) if spoil_section else 0.0,
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|
"spoil_fill_max_width_m": round(spoil_section.max_width_m, 4) if spoil_section else 0.0,
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|
"spoil_fill_line": (
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[
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|
{"offset_m": offset, "elevation_m": elevation}
|
|
for offset, elevation in spoil_section.line
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]
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if spoil_section
|
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else []
|
|
),
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"spoil_fill_unclosed": bool(spoil_section.unclosed) if spoil_section else False,
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# 사토장이 대신 차지해 노선 성토에서 뺀 몫(㎡) — 되짚기용. 합계에 또 넣지 말 것.
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"spoil_fill_replaced_fill_m2": round(spoil_replaced, 4),
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# 층따기 밑수 — 성토부 아래 원지반(1:4 보다 급한 구간)의 지표면 길이(m).
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# B08 이 측점 사이를 이어 ㎡ 로 만든다. 여기서 ㎥ 로 바꾸지 않는다 —
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# 단의 높이·폭이 설계도서 값이라 지어낼 수 없다.
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"bench_cut_length_m": round(bench_cut_length, 4),
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# 사면이 샘플 범위 끝까지 원지반을 못 만나 면적이 잘린 측점 — 경고 표기용.
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"slope_unclosed": slope_unclosed,
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# 성토측 자연 지반 경사(rise/run) — 자연방토 판정 입력. 성토측이 없으면 None.
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"fill_ground_slope": (
|
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round(fill_ground_slope, 4) if fill_ground_slope is not None else None
|
|
),
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|
"ditch_area_m2": round(ditch_area, 4),
|
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# 측구터파기 내역(합=ditch_area_m2). 가른 근거는 `ditch_split_basis` 로 함께 낸다:
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# rock_boundary(암반 경계선으로 가름) · soil_ground(토사 지반이라 전량 토사) ·
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# rock_ground_no_boundary(암 지반인데 경계선 없음 — 전량 암) · no_ditch(측구 없음).
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"ditch_soil_area_m2": round(ditch_soil_area, 4),
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"ditch_rock_area_m2": round(ditch_rock_area, 4),
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"ditch_split_basis": ditch_split_basis,
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"design_line": design_line,
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# 절토 사면을 경사 구간별로 쪼갠 목록(소단 제외).
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# ⚠ **지금 이 값을 읽는 곳은 없다**(2026-09-07). 원래 임자였던 별표2 법정 경사 검사는
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# 폐기됐고(암질을 횡단도에서 안 고르기로 사용자 확정), 저장분(`cross_sections.data.design`
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# 33키)에도 안 들어간다 — 저장되는 것은 화면이 보낸 설계 지정값이다.
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|
# 그래도 남겨 두는 까닭: 소단 기하가 이 셈 위에 서 있고, 구간 경사를 아는 유일한 값이라
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# 뒤에 쓸 자리가 있다. **되살릴 때는 저장분에서 읽지 말고 계산해서 쓸 것.**
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|
"cut_slope_segments": geometry.cut_slope_segments(),
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|
}
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if drop > 0:
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# 내려 앉힌 양 — 프론트가 "월류가 없었다면" 노면을 점선으로 되그리는 데 쓴다.
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result["surface_drop_m"] = round(drop, 4)
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if berm is not None:
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# 소단 제원을 설계에 되싣는다 — 세션이 비어도(확정 뒤·다른 PC) 저장분만으로
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# 계단이 다시 서야 한다. 암 경계선 오프셋을 echo 하는 것과 같은 까닭이다.
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result["berm"] = {
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|
"width_m": round(float(berm.width_m), 4),
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|
"interval_m": round(float(berm.interval_m), 4),
|
|
"slope_deg": round(float(berm.slope_deg), 4),
|
|
}
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|
if paved:
|
|
result["pavement_thickness_m"] = round(paved_group["pavement_thickness_m"], 4)
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# 암 지반은 경계선 오프셋을 echo해 프론트가 세션값 없이도 오버레이·재계산에 쓰게 한다.
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|
if preset_key == "rock" and rock_boundary_offset_m is not None:
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|
result["rock_boundary_offset_m"] = round(float(rock_boundary_offset_m), 4)
|
|
return result
|