- 횡단면도 장 배치의 칸 여백 8mm → 0mm — 이웃 박스 테두리가 맞닿음. - CAD 리본 높이 116px → 122px — 내용(85px)이 보이는 높이(81px)를 넘어 생기던 세로 스크롤바 제거. 캔버스 상단이 6px 내려감. - 장 라벨을 누가거리 범위 「1060~1070m」에서 시작 측점 「No.53」으로 교체. - 좌측 패널 2열 격자 단추의 최소폭을 풀어 패널을 14px 넘어가던 것을 막고, 이름이 길면 `…` 로 잘리게 함. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
265 lines
11 KiB
Python
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11 KiB
Python
"""B07 횡단면도 장 배치 — A1 한 장에 들어가는 만큼 단면을 담는다.
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채우는 순서는 **좌하단부터 아래에서 위로, 그다음 오른쪽 열**이다
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(2026-08-29 사용자 확정). 한 장에 몇 개가 들어가는지는 단면 블록의 크기가
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정하며, 블록 크기는 작성 척도(1/100)와 "설계선이 원지반과 갈라지는 구간"이
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정한다 — 즉 종이가 허용하는 만큼만 담고 남으면 다음 장으로 넘긴다.
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"""
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import re
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from typing import Any
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from B07_DesignDetail.B07_DesignDetail_Engine_Cad import (
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CROSS_MM,
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CROSS_TABLE_LAYER_ID,
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DESIGN_LAYER_ID,
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DRAWING_FORMAT,
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FRAME_LAYER_ID,
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GROUND_LAYER_ID,
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ROCK_LAYER_ID,
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STRUCTURE_LAYER_ID,
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_clip_polyline,
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_layer,
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_section_window,
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build_cross_drawing,
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points_from_samples,
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)
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from B07_DesignDetail.B07_DesignDetail_Engine_Cad_Table import (
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cross_table_height,
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cross_table_width,
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|
)
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from B07_DesignDetail.B07_DesignDetail_Engine_Template import (
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entities_bbox,
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frame_entities,
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scale_fields,
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usable_area,
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)
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from config.config_system import DRAWING_SCALE_CROSS
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# 장 도면 id — 측점 도면(cross_00020m)과 겹치지 않게 `s`를 끼운다(cross_s00020m).
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# 옛 순번 형식(cross_s01)도 읽어 준다 — 이미 확정한 매니페스트가 그 이름을 갖고 있다.
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CROSS_SHEET_ID = re.compile(r"cross_s(\d{2,})m?")
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# 블록 사이 여백(mm)과 테두리 여유 — build_cross_drawing의 테두리 값과 맞춘다.
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# 여백 0 = 이웃 칸의 테두리가 맞닿는다(2026-09-04 사용자 지시 — 박스 사이 간격 제거).
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_BLOCK_GAP_MM = 0.0
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_BORDER_PAD_MM = 4.0
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def _design_points(design_line: list[Any] | None) -> list[tuple[float, float]]:
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points: list[tuple[float, float]] = []
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for point in design_line if isinstance(design_line, list) else []:
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if not isinstance(point, dict):
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continue
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x = point.get("offset_m")
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y = point.get("elevation_m")
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if isinstance(x, (int, float)) and isinstance(y, (int, float)):
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points.append((float(x), float(y)))
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return points
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def section_block_size(
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source: dict[str, Any], design_line: list[Any] | None, with_table: bool = True
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) -> tuple[float, float]:
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"""단면 블록 하나의 종이 크기(mm) — 엔티티를 만들지 않고 치수만 잰다.
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build_cross_drawing의 테두리 계산과 같은 규칙을 쓴다: 가로는 그리는 범위와
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수량표 중 넓은 쪽, 세로는 단면 높이 + 수량표.
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"""
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ground = points_from_samples(source.get("samples", []), "offset_m")
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design = _design_points(design_line)
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x0, x1 = _section_window(ground, design)
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ground_clipped = _clip_polyline(ground, x0, x1)
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ys = [y for _x, y in ground_clipped] + [y for x, y in design if x0 <= x <= x1]
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half_height = ((max(ys) - min(ys)) / 2.0 if ys else 5.0) * CROSS_MM + 5.0
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width = 2.0 * max(
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(x1 - x0) / 2.0 * CROSS_MM + _BORDER_PAD_MM,
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cross_table_width() / 2.0 + _BORDER_PAD_MM,
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)
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# 위: 단면 반높이 + 테두리 여유 / 아래: 반높이 + (표 간격 + 표) + 테두리 여유
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top = half_height + _BORDER_PAD_MM
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below = half_height + _BORDER_PAD_MM
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if with_table:
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below += 8.0 + cross_table_height()
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return (width, top + below)
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def _grid_for(group: list[tuple[int, float, float]]) -> tuple[float, float, int, int]:
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"""한 장에 담을 블록 묶음의 (칸폭, 칸높이, 열수, 행수) — 칸은 그 장 최대 블록 기준."""
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usable_w, usable_h = usable_area()
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cell_w = max(width for _c, width, _h in group) + _BLOCK_GAP_MM
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cell_h = max(height for _c, _w, height in group) + _BLOCK_GAP_MM
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return cell_w, cell_h, int(usable_w // cell_w), int(usable_h // cell_h)
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def _max_take(blocks: list[tuple[int, float, float]], start: int) -> int:
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"""blocks[start:] 를 한 장에 담을 수 있는 최대 개수(칸 통일 기준)."""
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limit = 0
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for take in range(1, len(blocks) - start + 1):
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_cw, _ch, columns, rows = _grid_for(blocks[start : start + take])
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if columns * rows < take:
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break
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limit = take
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return limit
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def _sheet_breaks(blocks: list[tuple[int, float, float]]) -> list[int]:
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"""장 경계를 **전체 최소 장수**가 되도록 고른다 (측점 순서는 유지).
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앞에서부터 최대한 채우면 바로 뒤에 큰 단면이 오는 순간 칸이 그 단면 크기로
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튀어 그 장이 통째로 비었다(2026-09-04 실측: 6칸짜리 장에 1개만 배치). 단면
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크기는 측점마다 원지반 기울기로 달라지므로, 경계를 뒤에서부터 훑어 최소 장수
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조합을 고른다 — 큰 단면은 자기 장에 몰리고 비슷한 크기끼리 한 장에 모인다.
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같은 장수면 **앞 장을 더 많이 채우는 쪽**을 고른다(뒷장에 여백을 몰아 준다).
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"""
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total = len(blocks)
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best_sheets = [0] * (total + 1)
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best_take = [0] * (total + 1)
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for start in range(total - 1, -1, -1):
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limit = max(_max_take(blocks, start), 1)
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choice = (total + 1, 0)
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for take in range(1, limit + 1):
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candidate = (best_sheets[start + take] + 1, -take)
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if candidate < choice:
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choice = candidate
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best_sheets[start], best_take[start] = choice[0], -choice[1]
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breaks: list[int] = []
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start = 0
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while start < total:
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breaks.append(best_take[start])
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start += best_take[start]
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return breaks
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def _slots(cell_w: float, cell_h: float, rows: int, count: int) -> list[list[float]]:
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"""칸의 (가로 중심, 아래 변) — 좌하단부터 아래→위로 채우고, 열이 차면 오른쪽 열.
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칸이 모두 같은 크기이므로 격자 좌표만 계산하면 된다(2026-08-29 사용자: 채우는
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순서는 좌하단부터 열 우선).
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"""
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usable_w, usable_h = usable_area()
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slots: list[list[float]] = []
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for index in range(count):
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column, row = divmod(index, rows)
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slots.append(
|
|
[
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-usable_w / 2.0 + column * cell_w + cell_w / 2.0,
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|
-usable_h / 2.0 + row * cell_h,
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|
]
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|
)
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|
return slots
|
|
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def plan_cross_sheets(blocks: list[tuple[int, float, float]]) -> list[dict[str, Any]]:
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"""(측점, 폭, 높이) 목록을 A1 장으로 나눈다.
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한 장 안의 칸은 모두 같은 크기(그 장 최대 블록 기준)이고 빈 곳은 여백으로 둔다.
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작성 척도는 1/100 고정 — 안 들어가면 장을 나눌 뿐 줄이지 않는다(지식DB
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「설계제원_총괄」 측량·도면 기준). 장에 담기는 측점 수는 세트마다 다르다
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(2026-09-04 사용자 확정).
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"""
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sheets: list[dict[str, Any]] = []
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start = 0
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for count in _sheet_breaks(blocks):
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group = blocks[start : start + count]
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cell_w, cell_h, _columns, rows = _grid_for(group)
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|
chainages = [chainage for chainage, _w, _h in group]
|
|
sheets.append(
|
|
{
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|
# id는 **시작 측점**으로 짓는다. 순번(`cross_s01`)으로 지으면 B06 설계가
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# 바뀌어 한 장에 담기는 측점 수가 달라졌을 때 같은 이름이 다른 구간을
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# 가리키고, 옛 확정 표시가 그대로 새 구간에 붙는다(2026-09-01 지적).
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"id": f"cross_s{chainages[0]:05d}m",
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"number": len(sheets) + 1,
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"chainages": chainages,
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"rows": max(rows, 1),
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"cell_width": cell_w,
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|
"cell_height": cell_h,
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|
"slots": _slots(cell_w, cell_h, max(rows, 1), count),
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}
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|
)
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start += count
|
|
return sheets
|
|
|
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def build_cross_sheet(sheet: dict[str, Any], sections: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, Any]:
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"""한 장을 만든다. sections는 이 장에 담을 측점 입력들(배치 순서대로)."""
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entities: list[dict[str, Any]] = []
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placements: list[dict[str, Any]] = []
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slots = sheet.get("slots") or []
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cell_w = float(sheet.get("cell_width") or 0.0)
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|
cell_h = float(sheet.get("cell_height") or 0.0)
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|
for index, section in enumerate(sections):
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|
if index >= len(slots):
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|
break
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seed_id = f"{sheet['id']}:{section['chainage']}"
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# 1) 원점(0,0)에 한 번 만들어 블록이 원점 대비 어디에 놓이는지 잰다.
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probe = build_cross_drawing(
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section["source"],
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seed_id,
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|
section.get("design_line"),
|
|
section.get("design"),
|
|
section.get("quantity_table"),
|
|
section.get("title", ""),
|
|
)
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bbox = entities_bbox(probe["entities"])
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if bbox is None:
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continue
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min_x, min_y, max_x, max_y = bbox
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center_x, bottom_y = slots[index]
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# 2) 가로는 칸 가운데, 세로는 칸 아래 변에 맞춰 원점을 옮겨 다시 만든다.
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# 아래를 맞춰야 같은 행의 수량표가 한 줄로 선다.
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origin = (
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center_x - (min_x + max_x) / 2.0,
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bottom_y + _BLOCK_GAP_MM / 2.0 - min_y,
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|
)
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# 3) 테두리는 칸 크기로 통일한다 — 단면 크기와 무관하게 한 장 안에서 같은 크기.
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cell_frame = None
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if cell_w > 0.0 and cell_h > 0.0:
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half = (cell_w - _BLOCK_GAP_MM) / 2.0
|
|
cell_frame = (
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|
center_x - half,
|
|
bottom_y + _BLOCK_GAP_MM / 2.0,
|
|
center_x + half,
|
|
bottom_y + cell_h - _BLOCK_GAP_MM / 2.0,
|
|
)
|
|
placed = build_cross_drawing(
|
|
section["source"],
|
|
seed_id,
|
|
section.get("design_line"),
|
|
section.get("design"),
|
|
section.get("quantity_table"),
|
|
section.get("title", ""),
|
|
origin=origin,
|
|
cell_frame=cell_frame,
|
|
)
|
|
entities.extend(placed["entities"])
|
|
placements.extend(placed.get("cross_placements") or [])
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bbox = entities_bbox(entities)
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|
if bbox:
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entities.extend(
|
|
frame_entities(
|
|
sheet["id"],
|
|
bbox,
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fit=False,
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|
fields={"도면명": "횡단면도", **scale_fields(("", DRAWING_SCALE_CROSS))},
|
|
)
|
|
)
|
|
|
|
return {
|
|
"format": DRAWING_FORMAT,
|
|
"entities": entities,
|
|
"cross_placements": placements,
|
|
"layers": [
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|
_layer(GROUND_LAYER_ID, "원지반", locked=True),
|
|
_layer(DESIGN_LAYER_ID, "계획선"),
|
|
_layer(STRUCTURE_LAYER_ID, "구조물"),
|
|
_layer(ROCK_LAYER_ID, "암 경계선"),
|
|
_layer(CROSS_TABLE_LAYER_ID, "수량 산출표"),
|
|
_layer(FRAME_LAYER_ID, "도각", locked=True),
|
|
],
|
|
}
|