유용토운반작업장(구 사토장) — 노선 옆에 남는 흙을 쌓는 성토 단면.
- `common_util_spoil_fill.{ts,py}` 신설(한 벌, 거울 시험) — 평상(노면 끝 높이) →
1:n 비탈 → 지반과 만나는 데까지. 단면적은 적분으로 정확히 셈.
폭 시작점 = **노면 끝**(사용자 확정) ⇒ 그 구간 노견도 이 성토 안에 듦.
폭 상한 = **지반 샘플이 있는 데까지**. 상한에서도 모자라면 그 폭을 냄(임의로 안 넓힘).
용량에서 폭을 되풀이로 역산하는 `solveSpoilWidthM` 함께 냄.
- 등록부 `spoil_bank` 를 넓힘 — 새 종류를 만들지 않음(지식DB 상 같은 시설임).
이름 「유용토운반작업장(구 사토장)」 · 구간형 · 횡단도에 그림 ·
칸 `side`(자동=성토 쪽) · `fill_slope_ratio`(비면 노선 성토 기울기) · `extra_distance_m`.
- 기울기·적치높이 기본값은 지어내지 않음 — 지식DB §4 가 근거 없음을 못 박음.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
224 lines
8.9 KiB
Python
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8.9 KiB
Python
"""유용토운반작업장(구 사토장) — 노선 옆에 남는 흙을 쌓는 **성토 단면**.
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⚠⚠ TS 짝 파일과 **한 벌**이다 — `common_util/common_util_spoil_fill.ts`.
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거울 시험: `tmp/tests/test_spoil_fill_mirror.py` (고칠 때 같이 돌릴 것).
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화면(B06 횡단도)이 그리고 서버(B08 수량)가 세는 값이라 두 쪽에 같은 수가 있어야 한다.
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── 무엇을 재나 ─────────────────────────────────────────────────────
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사용자 확정(2026-09-09): **폭의 시작점은 노면 끝**(노견이 시작하는 자리)이다.
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노견 바깥 끝이 아니다 — 그래서 **그 구간의 노견도 이 성토 안에 들어간다**.
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노면 끝(x0, z0)
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├──── 평상(폭 w, 노면 끝 높이 그대로) ────┐
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│ ╲ 1:n 비탈
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│ ╲
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────────────── 원지반 ─────────────────────────╳ 비탈 끝(toe)
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단면적 = 이 선과 원지반 사이(설계선이 지반보다 높은 몫). 대략 `w·h + w²/(2n)` 이지만
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지반이 기울어 있으므로 **적분으로 정확히** 센다.
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── 지어내지 않는 것 ────────────────────────────────────────────────
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지식DB `01_임도/02_상세설계/유용토운반작업장.md` §4:
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「부지 면적에서 처리용량을 자동 산정하는 현행 법정 공식, 기본 적치높이, 기본
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비탈기울기는 확보 근거에 없다. **사용자 협의 없이 기본값을 만들지 않는다**」
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⇒ 기울기 `n` 은 **받아서 쓴다**(비면 그 측점의 노선 성토 기울기를 그대로 씀 — 새 값을
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만드는 것이 아니라 이미 설계된 값을 따르는 것이다). 높이는 **노면 끝 높이**로 정해진다.
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⚠ **폭 상한은 지반 샘플이 있는 데까지**다. 샘플 밖은 지반을 모르므로 넓히지 않는다.
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"""
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from __future__ import annotations
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import math
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from dataclasses import dataclass, field
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#: 적분·비탈 추적을 잘게 나누는 폭(m). TS 짝과 같은 값이어야 수가 맞는다.
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STEP_M = 0.05
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#: 지반과 만나는 자리를 좁히는 이분법 반복 수.
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SOLVE_STEPS = 24
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@dataclass(slots=True)
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class SpoilFillSection:
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"""사토장 성토 단면 하나."""
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area_m2: float = 0.0
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#: 평상 + 비탈을 그린 선 [(offset_m, elevation_m)] — 그리기와 적분이 같은 선을 쓴다.
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line: list[tuple[float, float]] = field(default_factory=list)
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#: 비탈 끝 오프셋 — 지반과 만난 자리. 못 만나면 샘플 끝에서 잘린다.
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toe_offset_m: float = 0.0
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#: 비탈이 지반을 못 만나 잘렸나 — 화면이 「닫히지 않음」을 알린다.
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unclosed: bool = False
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#: 이 측점에서 넓힐 수 있는 최대 평상 폭(m).
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max_width_m: float = 0.0
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def _interpolator(ground: list[tuple[float, float]]):
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points = sorted(
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(float(offset), float(elevation))
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for offset, elevation in ground
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if offset is not None and elevation is not None
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)
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def at(offset_m: float) -> float:
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if not points:
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return float("nan")
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if offset_m <= points[0][0]:
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return points[0][1]
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if offset_m >= points[-1][0]:
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return points[-1][1]
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for index in range(1, len(points)):
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left = points[index - 1]
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right = points[index]
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if offset_m <= right[0]:
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span = right[0] - left[0]
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if span <= 0:
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return right[1]
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ratio = (offset_m - left[0]) / span
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return left[1] + (right[1] - left[1]) * ratio
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return points[-1][1]
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return at
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def spoil_max_width_m(ground: list[tuple[float, float]], start_offset_m: float, side: str) -> float:
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"""그 쪽으로 지반 샘플이 남아 있는 거리(m). 이보다 넓게는 못 쌓는다."""
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offsets = [float(offset) for offset, _ in ground if offset is not None]
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if not offsets:
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return 0.0
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edge = max(offsets) if side == "left" else min(offsets)
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reach = edge - start_offset_m if side == "left" else start_offset_m - edge
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return max(reach, 0.0)
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def spoil_fill_section(
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ground: list[tuple[float, float]],
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start_offset_m: float,
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start_elevation_m: float,
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side: str,
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width_m: float,
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slope_ratio_n: float,
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) -> SpoilFillSection:
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"""사토장 성토 단면 하나. 평상(노면 끝 높이) → 1:n 비탈 → 지반과 만나는 데까지.
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⚠ 지반보다 낮아지는 몫은 세지 않는다 — 그것은 절토이지 쌓은 흙이 아니다.
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"""
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sign = 1.0 if side == "left" else -1.0
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ground_at = _interpolator(ground)
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max_width = spoil_max_width_m(ground, start_offset_m, side)
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empty = SpoilFillSection(toe_offset_m=start_offset_m, max_width_m=round(max_width, 4))
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width = max(float(width_m), 0.0)
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ratio = float(slope_ratio_n)
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if ratio <= 0 or not ground:
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return empty
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platform = min(width, max_width)
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def design_at(u: float) -> float:
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return start_elevation_m if u <= platform else start_elevation_m - (u - platform) / ratio
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def offset_at(u: float) -> float:
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return start_offset_m + sign * u
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def height_at(u: float) -> float:
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return design_at(u) - ground_at(offset_at(u))
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# ① 비탈이 지반을 만나는 자리 — 평상 끝부터 바깥으로 훑는다.
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toe_u = max_width
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unclosed = True
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if height_at(platform) <= 0:
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toe_u = platform
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unclosed = False
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else:
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previous = platform
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steps = int((max_width - platform) / STEP_M) + 2
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for step in range(1, steps + 1):
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current = min(platform + STEP_M * step, max_width)
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if height_at(current) <= 0:
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low, high = previous, current
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for _ in range(SOLVE_STEPS):
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mid = (low + high) / 2
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if height_at(mid) > 0:
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low = mid
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else:
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high = mid
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toe_u = high
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unclosed = False
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break
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|
previous = current
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if current >= max_width:
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|
break
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# ② 면적 — 설계선이 지반보다 높은 몫만 사다리꼴로 적분한다.
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area = 0.0
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cuts = [0.0]
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if 0 < platform < toe_u:
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cuts.append(platform)
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cuts.append(toe_u)
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for index in range(1, len(cuts)):
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start, end = cuts[index - 1], cuts[index]
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span = end - start
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if span <= 0:
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continue
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count = max(1, math.ceil(span / STEP_M))
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step_width = span / count
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for step in range(count):
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u_a = start + step_width * step
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u_b = u_a + step_width
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h_a = max(height_at(u_a), 0.0)
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h_b = max(height_at(u_b), 0.0)
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area += (h_a + h_b) / 2 * step_width
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# ③ 그리는 선 — 적분과 같은 선을 쓴다(그림과 수량이 어긋나지 않게).
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line: list[tuple[float, float]] = [(start_offset_m, start_elevation_m)]
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if platform > 0:
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line.append((offset_at(platform), start_elevation_m))
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if toe_u > platform:
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line.append((offset_at(toe_u), design_at(toe_u)))
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if sign < 0:
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line.reverse()
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return SpoilFillSection(
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|
area_m2=round(area, 4),
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|
line=[(round(offset, 4), round(elevation, 4)) for offset, elevation in line],
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|
toe_offset_m=round(offset_at(toe_u), 4),
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|
unclosed=unclosed,
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|
max_width_m=round(max_width, 4),
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|
)
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def solve_spoil_width_m(
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ground: list[tuple[float, float]],
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start_offset_m: float,
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start_elevation_m: float,
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|
side: str,
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|
slope_ratio_n: float,
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target_area_m2: float,
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) -> tuple[float, SpoilFillSection]:
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"""원하는 단면적이 나오도록 **평상 폭을 되풀이로 찾는다**.
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⚠ 면적은 폭에 대해 단조증가라 이분법으로 충분하다.
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⚠ 상한(지반 샘플이 있는 데까지)에서도 모자라면 **그 폭을 돌려준다** — 못 담는 몫은
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부르는 쪽이 「남은 사토」로 드러낸다(임의로 넓히지 않는다).
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"""
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max_width = spoil_max_width_m(ground, start_offset_m, side)
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def at(width_m: float) -> SpoilFillSection:
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return spoil_fill_section(
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ground, start_offset_m, start_elevation_m, side, width_m, slope_ratio_n
|
|
)
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if not target_area_m2 > 0:
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return 0.0, at(0.0)
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full = at(max_width)
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if full.area_m2 <= target_area_m2:
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|
return round(max_width, 4), full
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|
low, high = 0.0, max_width
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for _ in range(SOLVE_STEPS):
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mid = (low + high) / 2
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if at(mid).area_m2 < target_area_m2:
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low = mid
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else:
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high = mid
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width_m = round(high, 4)
|
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return width_m, at(width_m)
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