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Aislo/A00_Common/design/design_structure_pipe_calc.ts
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eomsangdonandClaude Opus 5.5 bfe4eeb549 feat(structure): B06 다단 흙막이 ↔ 배관 흙막이 컨테이너 잇기(54-10)
- 횡단도 다단 벽 누르기 = 옛 「추가 기슭막이 (n단)」 칸 대신 그 단의 흙막이 컨테이너를 켜고 보임
- 흙막이 n 컨테이너 형태 · 높이 → 다단 n 단 조정값 · 길이 · 전 · 후 → 단별 구간값(높이 한도 · 지형 맞춤 규칙 그대로 · 한도 넘은 요청은 폼에 되돌림)
- 그린 다단 형태 · 높이 → 컨테이너 빈 칸 채움(유입 · 유출 벽과 같은 규칙)
- 컨테이너 수 = 지형이 세운 단 수 · 넘친 컨테이너 · 단 수 0 의 흙막이 값은 가리기만 하고 파일에 남김
- 시험 test_54_10_soil_tiers · 화면 점검 ui_checks/54-10_다단_흙막이

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BVPp2o6Mh2FZJr72yW3ofZ
2026-10-06 11:08:26 +09:00

72 lines
4.1 KiB
TypeScript

/* =============================================================================
* design_structure_pipe_calc.ts
* 배관 명세 계산 — 관 길이(자동) · 보호공 높이 안내. 계산 자리 = ② TS 를 서버 Node 로:
* 관 길이는 횡단 기하 `computeStoredLayouts`(B06 · 서버 Node 진입점이 같은 함수로 `pipe_length_m` 를
* 셈 · 시험 test_b06_pipe_length) 그대로 — 여기서 새로 셈하지 않음 · 화면에 보이기만(저장 안 함).
* 높이 = 손 입력 · 횡단도 조정 높이는 B06 `withSpecDefaults` 가 같은 키(`*_revet_height_m`)에 실음 ·
* 빈 칸 안내 = 관경 기준 최소 높이(`pipeWallMinHeightM` ↔ 파이썬 `pipe_wall_min_height_m` 짝).
* 흙막이 개수 = 주인 측점 유출 「추가 기슭막이(단)」(횡단 설계 patch `extra_wall_counts` · 54-1) 중 지형이 세운 단(54-10) — 읽기만.
* ========================================================================== */
import { pipeWallMinHeightM } from "../../common_util/common_util_culvert_sets";
import type { CrossSection } from "../../B06_Section/B06_Section_Api_Fetch";
import { computeStoredLayouts } from "../../B06_Section/B06_Section_Structure_Layouts";
import { PIPE_MATCH_M } from "./design_selection";
/** 횡단 측점 목록을 대는 곳 — 횡단 보기가 자료를 받으면 걸어 둠(종단만 연 동안은 없음). */
let sectionsSource: (() => readonly CrossSection[] | null) | null = null;
export function setPipeSectionsSource(source: () => readonly CrossSection[] | null): void {
sectionsSource = source;
}
/** 유출 단 수를 대는 곳 — 횡단 보기의 세션 값 우선(`countFor`) · 없으면 정본 patch. */
let extraCountSource: ((section: CrossSection) => number) | null = null;
export function setPipeExtraCountSource(source: (section: CrossSection) => number): void {
extraCountSource = source;
}
/** 그 관의 주인 측점(관 자리에서 가장 가까운 측점) — 횡단 자료가 없으면 null. */
function ownerSection(
chainageM: number | null,
): { owner: CrossSection; sections: readonly CrossSection[] } | null {
const sections = sectionsSource?.() ?? null;
if (chainageM === null || !sections?.length) return null;
const holders = sections.filter(
(s) => Math.abs((s.culvert?.chainage_m ?? Infinity) - chainageM) < PIPE_MATCH_M,
);
if (!holders.length) return null;
const owner = holders.reduce((a, b) =>
Math.abs(b.chainage_m - chainageM) < Math.abs(a.chainage_m - chainageM) ? b : a,
);
return { owner, sections };
}
/** 관 길이(m) — 주인 측점 횡단 기하 값 · 못 세우면 저장된 `pipe_length_m` · 그것도 없으면 null. */
export function pipeLengthM(chainageM: number | null): number | null {
const found = ownerSection(chainageM);
if (!found) return null;
const { owner, sections } = found;
const drawn = computeStoredLayouts(owner, sections)?.culvert?.pipe?.lengthM;
const length = typeof drawn === "number" && drawn > 0 ? drawn : owner.design?.pipe_length_m;
return typeof length === "number" && length > 0 ? length : null;
}
/** 흙막이 개수 = 주인 측점 유출 「추가 기슭막이(단)」 중 지형이 세운 단(54-10) — 횡단 자료가 없으면
* null(모름). 저장 단 수가 더 커도 넘친 단은 컨테이너를 안 세움(값은 파일에 그대로). */
export function pipeExtraCount(chainageM: number | null): number | null {
const found = ownerSection(chainageM);
if (!found) return null;
const { owner, sections } = found;
const outlet = extraCountSource?.(owner) ?? owner.design?.extra_wall_counts?.outlet ?? 0;
if (!outlet || !owner.design) return outlet;
const counts = { basin: 0, ...owner.design.extra_wall_counts, outlet };
const probe = { ...owner, design: { ...owner.design, extra_wall_counts: counts } };
return computeStoredLayouts(probe, sections)?.culvert?.extraWalls.length ?? outlet;
}
/** 흙막이 높이 빈 칸 안내 — 관경 기준 최소 높이(엔진이 빈 칸을 이 값으로 그림). */
export function guardHeightHint(diameterMm: string): string {
const d = Number(diameterMm || "1000") / 1000;
return `비우면 관경 기준 ${pipeWallMinHeightM(d)}`;
}