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Aislo/B08_Quantity/B08_Quantity_Engine_SlopeArea.py
T
eomsangdonandClaude Opus 5 6e4cfc7dd2 feat(B08): 사면길이 유도·사면 4계열 면적 엔진
PLAN 8-4b 의 「사면적 없음」 구멍을 메움. 일감 3 의 엔진 덩어리.

⚠ B06 무접촉 — 저장분만으로 유도
  설계 엔진이 cut_slope_segments 를 내기는 하나 **정본에 저장되지 않음**
  (실측: route 150 측점 20.0 의 저장 design 키 33개에 그 키 없음. 저장되는 것은
  화면이 보낸 설계 지정이고 조회는 저장분을 그대로 실음). 그 값을 원천으로 쓰면
  사면적이 조용히 0 이 됨.
  대신 design_line + 저장된 경사비로 유도함 — 노체 끝 바깥으로 나아가며 기울기가
  설계 경사비와 맞는 연속 구간이 사면이고, 원지반은 경사비가 안 맞아 저절로 끊김.
  성토도 같은 원리로 잡힘(원지반선이 없어도 됨). 2단 사면(암/토사)은 경사비가
  달라 그대로 갈림.

⚠ 측구를 사면으로 세지 않음 — 개발 중 실제로 났던 결함
  측구 벽 경사가 n=1.0 으로 토사 절토비와 같아 그대로 걸렸음. 사면 시작점을
  노체 끝이 아니라 **측구 바깥 끝**(road_edges ± ditch.top_width_m)으로 옮겨 고침.
  그 형상을 실측 그대로 시험에 세워 재발을 막음.

사면 4계열 x 성토면/절토면 = (거리, 면적) 7쌍
  층따기[성토면만] · 면고르기 · 법면보호공 · 지장목제거.
  거리 = 그 측점 사면길이, 면적 = 토적표와 **같은 평균단면적법**(계산을 두 벌로 안 짬).
  법면보호공은 면고르기를 참조하되 끊을 수 있게 둠 — 실무 시트가 값이 같았던 것은
  엑셀 복사였고 오솔길 산출에는 보호공 4열이 0 이었음.

반영률은 법정값 아님 — 기본 100 %, 설계자 입력(PLAN 8-11 · 8-10 법대로).
  TODO(미결) — 실무 관측 80/50/80 중 지장목제거는 밑수가 안 맞아(14,061 != 10,782)
  쫓지 않고 100 % 로 둠.

잘린 측점을 감추지 않음 — slope_unclosed 를 물고 와 unclosed_stations 목록으로 냄.
  사면이 원지반을 못 만나면 사면길이도 잘려 있으므로 화면이 드러내야 함.

검증 — tmp/tests/test_b08_slope_area.py 15건 통과.
  실측 설계선을 그대로 세워 측구 제외·2단 암토사 분리·성토 유도·원지반 끊김을 못 박음.
  실데이터(route 150, 65측점) — 면적이 있는데 사면길이가 0 인 경우 0건,
  잘린 측점 17곳 검출.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-07 20:31:35 +09:00

166 lines
6.9 KiB
Python

"""사면 4계열 면적 — 실무 토적표의 오른쪽 절반 (B08 일감 3 · PLAN 8-4b).
무엇을 내나
실무 토적표 V~AI 열에 해당한다. 계열 넷 × 성토면/절토면 2벌 = **(거리, 면적) 7쌍**
(층따기는 성토면만이라 7쌍이다).
층따기[성토면] · 면고르기[성토면·절토면] · 법면보호공[성토면·절토면] · 지장목제거[성토면·절토면]
여기서 「거리」는 그 측점의 **사면길이**이고, 면적은 토적표와 **같은 평균단면적법**으로
낸다 — 계산을 두 벌로 짜지 않는다.
법면보호공은 면고르기를 참조한다 (PLAN 8-4b)
실무 시트에서 둘의 값이 완전히 같았는데, 그것은 **엑셀에서 면고르기 열을 복사한 것**이고
오솔길 산출(`1.BOM`)에는 보호공 4열이 **0** 으로 비어 있었다. 즉 산출값이 아니라 참조다.
그래서 기본은 참조로 두되 **끊을 수 있게** 한다 — 실제 보호 대상이 면고르기 대상과
다를 수 있기 때문이다.
⚠ 반영률은 법정값이 아니다 (PLAN 8-11 · 8-10 ★)
실무 시트가 「성토면 80 % 반영」처럼 비고란에 손으로 적어 둔 값이다. **프로그램 기본은
100 %** 이고 설계자가 바꾼다. 실무 관측치(80/50/80)는 기본값 후보가 아니라 참고다.
⚠ 소단 평탄부는 사면적에 넣지 않는다
면고르기·종자파종의 대상은 「사면」이고 소단은 평평한 턱이다. `SlopeSegment` 자체가
평탄부를 빼고 나오므로 여기서 다시 거를 것이 없다. 다만 **소단이 늘수록 사면적이 줄어드는
것이 눈에 보여야** 하므로 측점마다 소단 폭을 함께 싣는다.
"""
from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any, Iterable
from B08_Quantity.B08_Quantity_Engine_SlopeLength import StationSlope
# 계열 이름 — 실무 토적표 머리글 그대로. `fill`/`cut` 은 성토면/절토면이다.
SERIES: tuple[tuple[str, tuple[str, ...]], ...] = (
("bench_cut", ("fill",)), # 층따기 — 성토면만(원지반이 급한 곳을 계단으로 깎는다)
("face_dressing", ("fill", "cut")), # 면고르기
("slope_protection", ("fill", "cut")), # 법면보호공(종자파종)
("tree_removal", ("fill", "cut")), # 지장목제거
)
# 법면보호공이 참조하는 계열 — 기본은 면고르기다(위 설명 참조).
PROTECTION_SOURCE = "face_dressing"
@dataclass(slots=True)
class SlopeRatios:
"""계열별 반영률(0~1). 기본 100 % — 실무 관측치는 참고일 뿐 기본값이 아니다.
⚠ TODO(미결 · PLAN 8-11) — 실무 관측 80/50/80 중 **지장목제거는 밑수가 안 맞는다**
(성토+절토 합의 80 % = 14,061 ≠ 시트값 10,782). 밑수를 못 찾았으므로 쫓지 않고
100 % 로 둔다. 근거가 나오면 이 값만 바꾼다.
"""
bench_cut: float = 1.0
face_dressing: float = 1.0
slope_protection: float = 1.0
tree_removal: float = 1.0
def of(self, series: str) -> float:
return float(getattr(self, series, 1.0))
@dataclass(slots=True)
class SlopeAreaRow:
"""측점 하나의 사면 계열 값. `lengths` 는 거리(사면길이), `areas` 는 면적."""
chainage_m: float
distance_m: float = 0.0
berm_width_m: float = 0.0
unclosed: bool = False
lengths: dict[str, float] = field(default_factory=dict)
areas: dict[str, float] = field(default_factory=dict)
def _key(series: str, face: str) -> str:
return f"{series}_{face}"
def _length_of(slope: StationSlope, series: str, face: str) -> float:
"""계열·면별 「거리」 = 그 측점의 사면길이.
법면보호공은 면고르기를 참조한다 — 같은 사면길이를 쓴다. 끊고 싶으면 이 함수만 고친다.
층따기는 성토면만 대상이다.
"""
if series == "bench_cut" and face != "fill":
return 0.0
return slope.fill_length_m if face == "fill" else slope.cut_length_m
def build_rows(
slopes: Iterable[StationSlope], ratios: SlopeRatios | None = None
) -> list[SlopeAreaRow]:
"""측점별 사면길이 → 계열별 (거리, 면적). 면적은 토적표와 같은 평균단면적법."""
rates = ratios or SlopeRatios()
ordered = sorted(slopes, key=lambda s: s.chainage_m)
rows: list[SlopeAreaRow] = []
previous: SlopeAreaRow | None = None
for slope in ordered:
row = SlopeAreaRow(
chainage_m=slope.chainage_m,
berm_width_m=slope.berm_width_m,
unclosed=slope.unclosed,
)
for series, faces in SERIES:
for face in faces:
row.lengths[_key(series, face)] = _length_of(slope, series, face)
if previous is not None:
distance = slope.chainage_m - previous.chainage_m
row.distance_m = distance
for key, length in row.lengths.items():
series = key.rsplit("_", 1)[0]
before = previous.lengths.get(key, 0.0)
# 평균단면적법 — 토적표와 같은 식이다(체적 대신 면적을 낸다).
row.areas[key] = (before + length) / 2.0 * distance * rates.of(series)
else:
row.areas = {key: 0.0 for key in row.lengths}
rows.append(row)
previous = row
return rows
def totals(rows: list[SlopeAreaRow]) -> dict[str, float]:
"""계열별 면적 합계. 거리(사면길이)는 합이 뜻이 없어 싣지 않는다."""
keys = [_key(series, face) for series, faces in SERIES for face in faces]
return {key: sum(row.areas.get(key, 0.0) for row in rows) for key in keys}
def unclosed_stations(rows: list[SlopeAreaRow]) -> list[float]:
"""사면이 원지반을 못 만나 **면적이 잘린** 측점 목록.
조용히 적게 내면 안 되는 값이라 화면이 이 목록을 그대로 보인다(PLAN 8-4b).
같은 사유로 토적표의 절·성토 면적도 잘려 있다.
"""
return [row.chainage_m for row in rows if row.unclosed]
def build_table(
slopes: Iterable[StationSlope], ratios: SlopeRatios | None = None
) -> dict[str, Any]:
"""화면·API 가 그대로 쓰는 모양."""
rates = ratios or SlopeRatios()
rows = build_rows(slopes, rates)
return {
"method": "average_end_area",
"series": [{"name": name, "faces": list(faces)} for name, faces in SERIES],
"protection_source": PROTECTION_SOURCE,
"ratios": {name: rates.of(name) for name, _ in SERIES},
"rows": [
{
"chainage_m": row.chainage_m,
"distance_m": row.distance_m,
"berm_width_m": row.berm_width_m,
"unclosed": row.unclosed,
"lengths": row.lengths,
"areas": row.areas,
}
for row in rows
],
"totals": totals(rows),
"unclosed_stations": unclosed_stations(rows),
"station_count": len(rows),
}