- B06_Section_Router.py(824) → Router_Design.py(139) 분리 - Cross_View → Cross_View_Metrics.ts(75) 분리 - Cross_Design → Cross_Design_Surface.ts(54) 분리 - Section_View → Section_View_Panel.ts(53) 분리 - Page → Page_Common.ts(15) 분리 - Style_Cross.css → Style_Cross_Controls.css(174) 분리 - B06_Section/ 전체 700줄 초과 0건 검증: tsc --noEmit 통과 · ruff check 통과(import 정렬·포맷 적용) · prettier 적용 · pytest tmp/tests/ 148 passed, 7 skipped. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
706 lines
33 KiB
TypeScript
706 lines
33 KiB
TypeScript
/* =============================================================================
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* B06_Section_UI_Cross_Culvert_Geom.ts
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* 배수관 세트(배관·기슭막이·보호공) **기하 계산** — 그리기(`_Cross_Culvert.ts`)와 분리.
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* 백엔드 `section.culvert` 제원을 좌표로 옮긴다(치수 결정 금지). 배치 규칙은 실무
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* 횡단도 기준(2026-08-20 사용자 제공, 울진 계열): 기슭막이 평행사변형(전면 1:0.3),
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* 배관은 두 벽 사이 직선·끝단면은 구조물 변과 평행, 유출측은 관 하단 꼭짓점부터
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* 성토부선(보호공 삭제 — 2026-08-22), 성토 경사선은 벽 접점에서 끊는다(designTrim).
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* 유입 = 상단측(uphill_side). 집수정 구성은 `_Cross_Culvert_Basin.ts` 참조.
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* ========================================================================== */
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import type { CrossSection, CulvertSideSpec, SectionSample } from "./B06_Section_Api_Fetch";
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import {
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BASIN_INNER_HEIGHT_M,
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BASIN_MAX_FILL_SLOPE_M,
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FILL_MIN_RISE_M,
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materialFromForm,
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materialLabel,
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materialLimit,
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PIPE_WALL_DEFAULT_HEIGHT_M,
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|
PIPE_WALL_MIN_HEIGHT_M,
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FILL_SLOPE_MAX_LENGTH_M,
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FILL_SLOPE_RATIO_MAX,
|
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FILL_SLOPE_RATIO_MIN,
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MIN_PIPE_COVER_M,
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REVET_EMBED_DEPTH_M,
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REVET_LEAN_RATIO,
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REVET_THICKNESS_M,
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revetHeightLimit,
|
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revetTargetHeight,
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} from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Const";
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import type { RevetMaterial } from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Const";
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|
import { ZERO_ADJUST } from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Types";
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import type {
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BasinLayout,
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BasinShape,
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CulvertLayout,
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EndFace,
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|
InletStructureChoice,
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OffsetPoint,
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PipeEnd,
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WallAdjust,
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|
WallLayout,
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} from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Types";
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// 상수·자료형은 분리 파일에 있고, 기존 import 경로를 유지하기 위해 그대로 다시 내보낸다.
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export * from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Const";
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|
export * from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Types";
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import {
|
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applyBasinPipeFill,
|
|
BASIN_INNER_WIDTH_M,
|
|
buildBasin,
|
|
inletChoiceAvailability,
|
|
} from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Basin";
|
|
import { buildOutletExtras, inletGroundConnector } from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Extra";
|
|
import type { FillSlopeSegment, WallVertical } from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Solve";
|
|
import {
|
|
clampToFace,
|
|
cutLength,
|
|
minShoulderWallOffset,
|
|
outletSlopeFactory,
|
|
fillSlopeOf,
|
|
groundInterpolator,
|
|
designInterpolator,
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|
intersect,
|
|
slopeToeOffset,
|
|
placeInletWall,
|
|
placePipeWall,
|
|
slopeLengthAlong,
|
|
STRAY_LIMIT_M,
|
|
} from "./B06_Section_UI_Cross_Culvert_Solve";
|
|
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/** 배수관 세트 기하 계산. 부족한 입력이면 null — 그리기와 분리(설계선 트림이 먼저 쓴다). */
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export function computeCulvertLayout(
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section: CrossSection,
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groundSamples: SectionSample[],
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/** 사용자 조작값(좌우 x·상하 d·높이 h·재질 m — 2026-08-22 4축). 없으면 자동. */
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revetShift?: { inlet?: WallAdjust; outlet?: WallAdjust; extras?: WallAdjust[] },
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/** 유입측 구조물 형식 선택(드롭다운) — 없으면 auto(규칙). */
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inletStructure?: InletStructureChoice,
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|
/** 다단 등간격 배치 1회성 트리거(2026-08-22 사용자 ①). */
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equalizeExtras?: boolean,
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): CulvertLayout | null {
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const culvert = section.culvert;
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if (!culvert) return null;
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const groundAt = groundInterpolator(groundSamples);
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|
if (!groundAt) return null;
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const edges = section.design?.road_edges;
|
|
if (!edges) return null;
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const designAt = designInterpolator(section.design?.design_line);
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const sampleOffsets = groundSamples.map((sample) => sample.offset_m ?? 0);
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|
const minSample = Math.min(...sampleOffsets);
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const maxSample = Math.max(...sampleOffsets);
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if (!(maxSample > minSample)) return null;
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// 좌표 규약: +offset = 좌측. 상단측 = 유입(미상이면 좌측 폴백).
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const uphill = section.uphill_side ?? "left";
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const sideInfo = (side: "left" | "right") => ({
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edge: side === "left" ? edges.left : edges.right,
|
|
outward: side === "left" ? 1 : -1,
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|
limit: side === "left" ? maxSample : minSample,
|
|
});
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const inletInfo = sideInfo(uphill === "left" ? "left" : "right");
|
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const outletInfo = sideInfo(uphill === "left" ? "right" : "left");
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// 유입 invert: 노견 아래 원지반. 상한 = 노면 − 관경 − 토피(B05 하향 차단식과 동일).
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const diameter = culvert.diameter_m;
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const invertCap = (edge: { offset_m: number; elevation_m: number }): number =>
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(designAt ? designAt(edge.offset_m) : edge.elevation_m) - diameter - MIN_PIPE_COVER_M;
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const inletInvert = Math.min(groundAt(inletInfo.edge.offset_m), invertCap(inletInfo.edge));
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const inlet: OffsetPoint = { offset: inletInfo.edge.offset_m, elevation: inletInvert };
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// 유입측 집수정 판정(2026-08-22 재정의): 성토사면 ≤3m면 집수정 기본(절토 포함).
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const mode = section.design?.section_mode;
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const inletSideName: "left" | "right" = uphill === "left" ? "left" : "right";
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const inletIsCut =
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mode === "both_cut" ||
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(mode === "left_cut" && inletSideName === "left") ||
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(mode === "right_cut" && inletSideName === "right");
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|
const inletFillSlopeLen =
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!inletIsCut && designAt
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? slopeLengthAlong(
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designAt,
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inletInfo.edge.offset_m,
|
|
slopeToeOffset(designAt, groundAt, inletInfo.edge.offset_m, inletInfo.limit),
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)
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: 0;
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const ruleReason: BasinLayout["reason"] | null = inletIsCut
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? "cut"
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: culvert.inlet.structure === "집수정"
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? "cut"
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: inletFillSlopeLen <= BASIN_MAX_FILL_SLOPE_M + 1e-6
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|
? "short"
|
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: null;
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// 사용자 선택(드롭다운 — 2026-08-22)이 규칙보다 우선한다:
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// revet = 기슭막이+배관 강제(양측성토 로직), I/L/U = 해당 형식 집수정 강제.
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const choice: InletStructureChoice = inletStructure ?? "auto";
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const basinReason: BasinLayout["reason"] | null =
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choice === "revet"
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? null
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: choice === "I" || choice === "L" || choice === "U"
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? (ruleReason ?? "manual")
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: ruleReason;
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// 집수정 형식 기본값 = ㄴ(L)형(2026-08-20 확정) — 선택 시 그 형식.
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const basinShape: BasinShape = choice === "I" || choice === "L" || choice === "U" ? choice : "L";
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// ㄴ·ㄷ형은 사이즈 유지한 채 통째로 노견 끝점 일치(2026-08-22 확정) — 바닥(=관
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// 유입 invert)이 따라 올라 물매도 바뀐다. I형은 원지반 배관 유지(상세 Basin 참조).
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if (basinReason && basinShape !== "I") {
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inlet.elevation = inletInfo.edge.elevation_m - BASIN_INNER_HEIGHT_M;
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} else if (basinReason) {
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// I형 — 관 시작점(내공 1.0m 자리) invert = 그 x의 원지반(토피 상한 이내).
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const startOffset = inlet.offset + inletInfo.outward * BASIN_INNER_WIDTH_M;
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inlet.elevation = Math.min(groundAt(startOffset), invertCap(inletInfo.edge));
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|
}
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// 벽 제원(2026-08-22 4축 조작): 재질(기본 메쌓기)이 높이 한계(메2/찰3/콘5)를
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// 정하고, 높이 = 사용자 설정 ?? 기본 2.5(한계로 절삭). 하한은 2.0과 관경+여유고
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// 중 큰 값 — 관이 벽 위로 삐져나오면 안 된다. 자동 자리 계산도 이 높이 기준.
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const adjustOf = (value?: WallAdjust): WallAdjust => ({ ...ZERO_ADJUST, ...(value ?? {}) });
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const adjInlet = adjustOf(revetShift?.inlet);
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|
const adjOutlet = adjustOf(revetShift?.outlet);
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|
const pipeWallSpec = (spec: CulvertSideSpec, adjust: WallAdjust) => {
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const material = adjust.m ?? materialFromForm(spec.revet_form);
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const limit = materialLimit(material);
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const floor = Math.max(PIPE_WALL_MIN_HEIGHT_M, revetTargetHeight(diameter));
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|
const height = Math.min(
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|
Math.max(adjust.h ?? Math.min(PIPE_WALL_DEFAULT_HEIGHT_M, limit), floor),
|
|
Math.max(limit, floor),
|
|
);
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return { material, limit, height };
|
|
};
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const inletWallSpec = pipeWallSpec(culvert.inlet, adjInlet);
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|
const outletWallSpec = pipeWallSpec(culvert.outlet, adjOutlet);
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|
// 조정창 드롭다운 선택지 가용성 — 판정은 분리 파일(Basin)이 맡는다(700줄 제한).
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const inletOptions = inletChoiceAvailability({
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designAt,
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groundAt,
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|
edge: inletInfo.edge,
|
|
outward: inletInfo.outward,
|
|
limitOffset: inletInfo.limit,
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|
wallHeight: inletWallSpec.height,
|
|
invertCapM: invertCap(inletInfo.edge),
|
|
diameterM: diameter,
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|
cutSlopeRatio: section.design?.cut_slope_ratio ?? 1.0,
|
|
});
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|
/** 요청값이 한계에 걸려 잘린 뒤의 **실제** 조작값. 조정창이 이 값을 되받는다. */
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|
const appliedAdjust = {
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|
inlet: { ...adjInlet, h: adjInlet.h != null ? inletWallSpec.height : null },
|
|
outlet: { ...adjOutlet, h: adjOutlet.h != null ? outletWallSpec.height : null },
|
|
};
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|
/** 손으로 민 벽의 수직 제원(높이 증가·바닥 띄움) — buildWall에 물려 준다. */
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|
const wallVertical: { inlet: WallVertical | null; outlet: WallVertical | null } = {
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inlet: null,
|
|
outlet: null,
|
|
};
|
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// 기슭막이 자동 자리 = **노견(노폭 연장)이 최소가 되는 지점**(2026-08-22 사용자 확정)
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|
// — 표준 높이 벽으로 물매 1:1.2가 딱 성립하는 가장 안쪽 자리. 관 m단위 올림 잔여가
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// 벽을 바깥으로 밀면 그만큼만 노견이 조정된다. 못 찾으면 사면 끝으로 폴백.
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let inletAutoOffset: number | null = null;
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if (!basinReason && designAt) {
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const inletBaseAt = (offset: number): number =>
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Math.min(groundAt(offset), invertCap(inletInfo.edge));
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// 자동 자리 = 가용성 판정과 같은 스캔 결과(노견 최소 지점 ?? 사면 끝) 재사용.
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inletAutoOffset = inletOptions.revetAutoOffset;
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// 4축 배치는 공용 풀이(placePipeWall — Solve, 700줄 제한): 좌우 = 노견 연장
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// 평행이동, 상하 = 성토선 대각, 위 한계 = 최소 성토고·토피 상한.
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// 유입을 내리면 유출도 따라 내려간다 — 유출이 못 받으면 유입도 못 내려간다(가드).
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const placed = placeInletWall({
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autoOffset: inletAutoOffset,
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|
outward: inletInfo.outward,
|
|
height: inletWallSpec.height,
|
|
baseElevation0: inletBaseAt(inletAutoOffset),
|
|
edgeElevation: inletInfo.edge.elevation_m,
|
|
invertCap: invertCap(inletInfo.edge),
|
|
adjust: adjInlet,
|
|
groundAt,
|
|
limitOffset: inletInfo.limit,
|
|
outletGuard: {
|
|
edge: outletInfo.edge,
|
|
outward: outletInfo.outward,
|
|
height: outletWallSpec.height,
|
|
toeOffset: slopeToeOffset(designAt, groundAt, outletInfo.edge.offset_m, outletInfo.limit),
|
|
limitOffset: outletInfo.limit,
|
|
},
|
|
});
|
|
appliedAdjust.inlet.x = placed.x;
|
|
appliedAdjust.inlet.d = placed.d;
|
|
wallVertical.inlet = {
|
|
height: inletWallSpec.height,
|
|
baseElevation: placed.invert,
|
|
floatGapM: Math.max(0, placed.invert - inletBaseAt(placed.anchorOffset)),
|
|
};
|
|
inlet.offset = placed.anchorOffset;
|
|
inlet.elevation = placed.invert;
|
|
}
|
|
|
|
// 유출 목표점 = 유출측 성토사면이 지반과 만나는 사면 끝(경사길이 5m 한계 — 별표2).
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// 그 자리가 유출 기슭막이 자리이고, invert는 원지반(관 끝이 원지반 위 — 실무 도면).
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|
const outletAnchorOffset = designAt
|
|
? slopeToeOffset(designAt, groundAt, outletInfo.edge.offset_m, outletInfo.limit)
|
|
: outletInfo.edge.offset_m;
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|
// 성토사면 경사길이 실측(노견 → 사면 끝) — 법정 5m 이내 충족 확인용(사용자 ①).
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const fillSlopeLength = designAt
|
|
? slopeLengthAlong(designAt, outletInfo.edge.offset_m, outletAnchorOffset)
|
|
: 0;
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|
// 역경사는 수평으로 클램프(수평 가능 — 사용자 확정).
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const outletInvert = Math.min(groundAt(outletAnchorOffset), inlet.elevation);
|
|
const outletAnchor: OffsetPoint = { offset: outletAnchorOffset, elevation: outletInvert };
|
|
|
|
const run0 = outletAnchor.offset - inlet.offset;
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|
const rise0 = outletAnchor.elevation - inlet.elevation;
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|
const length0 = Math.hypot(run0, rise0);
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|
if (!(length0 > 0.5)) return null;
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|
// 관은 m 단위 설치 — 올림 연장분은 유출 쪽으로(2026-08-20 사용자 확정).
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let lengthM = Math.ceil(length0 - 1e-6);
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const scale = lengthM / length0;
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|
const outlet: OffsetPoint = {
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offset: inlet.offset + run0 * scale,
|
|
elevation: inlet.elevation + rise0 * scale,
|
|
};
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|
const span = Math.abs(outletAnchor.offset - inlet.offset);
|
|
let slopePct = span > 0 ? ((inlet.elevation - outletInvert) / span) * 100 : 0;
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|
|
// 기슭막이 합성 단면: 하부 사다리꼴(배면 수직·전면 1:0.3) + 상부 평행사변형 띠.
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|
const walls: WallLayout[] = [];
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let basin: BasinLayout | null = null;
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/** 집수정이 서면 관 유입단을 내공 안으로 옮긴다(접속 표현). */
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|
let basinPipeEnd: OffsetPoint | null = null;
|
|
/** 관 끝단 마감면 — 구조물 계류측 변 복사(2026-08-20 사용자 ③). */
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|
const endFaces: { inlet: EndFace | null; outlet: EndFace | null } = {
|
|
inlet: null,
|
|
outlet: null,
|
|
};
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|
let trimMin = Number.NEGATIVE_INFINITY;
|
|
let trimMax = Number.POSITIVE_INFINITY;
|
|
// 트림 경계에서 성토 경사선 끝단이 **닿아야 할 표고** — 벽 높이를 관경+여유고로 고정한
|
|
// 뒤로는 설계 사면선이 벽 상단과 어긋나므로, 사면선 끝을 이 점까지 내려 맞춘다
|
|
// (2026-08-21 사용자 ② — 평행사변형·사다리꼴 교차 두 점 중 **상단** 교차점).
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|
let trimMinElevation: number | null = null;
|
|
let trimMaxElevation: number | null = null;
|
|
/** 노견 → 벽 이음선 상단점 성토 사면 구간(단일 각도). 설계선 대신 그린다. */
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|
let trimMinSlope: { points: OffsetPoint[] } | null = null;
|
|
let trimMaxSlope: { points: OffsetPoint[] } | null = null;
|
|
const buildWall = (
|
|
spec: CulvertSideSpec,
|
|
anchor: OffsetPoint,
|
|
outward: number,
|
|
forceBasinReason: BasinLayout["reason"] | null,
|
|
thickness: number = REVET_THICKNESS_M,
|
|
vertical: WallVertical | null = null,
|
|
material: RevetMaterial = "dry",
|
|
): WallLayout | null => {
|
|
const reason: BasinLayout["reason"] | null =
|
|
// 백엔드 spec의 "집수정"은 판정(ruleReason)에 이미 반영됐다 — 사용자 선택
|
|
// revet(기슭막이 강제)를 존중하려면 여기서 다시 살리면 안 된다(2026-08-22).
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|
forceBasinReason;
|
|
if (reason) {
|
|
// 집수정 구성은 분리 파일(_Cross_Culvert_Basin.ts — 700줄 제한)이 맡는다.
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|
const built = buildBasin({
|
|
anchor,
|
|
outward,
|
|
shape: basinShape,
|
|
reason,
|
|
diameterM: diameter,
|
|
edge: spec.role === "inlet" ? inletInfo.edge : outletInfo.edge,
|
|
groundAt,
|
|
cutSlopeRatio: section.design?.cut_slope_ratio ?? 1.0,
|
|
});
|
|
basin = built.basin;
|
|
basinPipeEnd = built.pipeEnd;
|
|
endFaces[spec.role] = built.endFace;
|
|
// 성토 사면선은 벽 상단 도로측 꼭짓점에서 끊고, 끝단 표고도 거기 맞춘다.
|
|
if (outward > 0) {
|
|
trimMax = built.trimOffset;
|
|
trimMaxElevation = built.trimElevation;
|
|
} else {
|
|
trimMin = built.trimOffset;
|
|
trimMinElevation = built.trimElevation;
|
|
}
|
|
return null;
|
|
}
|
|
// 형상(사용자 스케치 확정 — 좌측 벽 기준, 우측은 반전): 배면(도로측) 수직, 전면
|
|
// (계류측)은 1:0.3 기운 평행사변형 띠. 높이는 4축 조작 제원(vertical)이 들고
|
|
// 들어온다 — 계산용 높이(근입 0.5 위 기준선~상단), 재질 한계는 pipeWallSpec 절삭.
|
|
const height =
|
|
vertical?.height ?? Math.min(revetTargetHeight(diameter), revetHeightLimit(spec.revet_form));
|
|
if (!(height > 0.05)) return null;
|
|
const floatGapM = vertical?.floatGapM ?? 0;
|
|
// **자리 기준 = 하단선 중점**(2026-08-21 사용자 확정). 배면 기준으로 잡으면 벽이
|
|
// 기울 때 체감 위치가 어긋난다. anchor.offset이 하단선 중점, anchor.elevation이
|
|
// 그 자리 원지반(= 관 invert)이다.
|
|
const baseWidth = thickness * 1.5 + REVET_LEAN_RATIO * height;
|
|
const backOffset = anchor.offset - outward * (baseWidth / 2);
|
|
const topJoint = backOffset + outward * (thickness / 2);
|
|
const topElevation = anchor.elevation + height;
|
|
const topBack: OffsetPoint = { offset: backOffset, elevation: topElevation };
|
|
// 상단 변: 사다리꼴 상단(t/2) + 띠(t). 이음선은 상단 변 중간점에서 1:0.3으로 바닥까지.
|
|
const topFront = topJoint + outward * thickness;
|
|
// 하단선: **수평 기초**, 깊이 = 기준선(관 invert) 아래 근입 0.5m 고정 —
|
|
// 높이 기준을 "근입 0.5 위 기준선~상단"으로 확정하며 발자국 최저 지반 추적을
|
|
// 대체했다(2026-08-22 사용자). 지반이 더 낮으면 바닥이 뜨고(floatGapM 경고),
|
|
// 더 높으면 그만큼 더 묻힌다. 전면 경사선(1:0.3)은 하단까지 연장.
|
|
const frontXAt = (elevation: number): number =>
|
|
topFront + outward * REVET_LEAN_RATIO * (topElevation - elevation);
|
|
let bottomElevation = anchor.elevation - REVET_EMBED_DEPTH_M;
|
|
if (floatGapM <= 1e-6) {
|
|
// 근입 0.5m는 **경사선(전면) 측 깊이** 기준(2026-08-22 사용자 ②) — 전면 발끝
|
|
// 지반이 더 낮으면 그 아래 0.5까지 내린다. 내려가면 발끝이 더 나가므로 수렴 반복.
|
|
for (let pass = 0; pass < 6; pass += 1) {
|
|
const toeGround = Math.min(groundAt(frontXAt(bottomElevation)), anchor.elevation);
|
|
if (toeGround - REVET_EMBED_DEPTH_M >= bottomElevation - 1e-6) break;
|
|
bottomElevation = toeGround - REVET_EMBED_DEPTH_M;
|
|
}
|
|
}
|
|
const bottomBack: OffsetPoint = { offset: backOffset, elevation: bottomElevation };
|
|
const bottomFront: OffsetPoint = {
|
|
offset: frontXAt(bottomElevation),
|
|
elevation: bottomElevation,
|
|
};
|
|
const wall: WallLayout = {
|
|
role: spec.role,
|
|
form: materialLabel(material),
|
|
lengthM: spec.revet_length_m ?? null,
|
|
backOffset,
|
|
outerOffset: bottomFront.offset,
|
|
base: anchor.elevation,
|
|
// 높이 = **계산용 높이(관 invert~상단, 근입 제외)로 통일**(2026-08-22 사용자
|
|
// 확정 — 기초는 시공 시 묻히는 부분이라 높이·한계 검사 모두 이 기준).
|
|
height,
|
|
floatGapM,
|
|
material,
|
|
outward,
|
|
topBack,
|
|
topJoint: { offset: topJoint, elevation: topElevation },
|
|
bottomBack,
|
|
bottomFront,
|
|
points: [bottomBack, topBack, { offset: topFront, elevation: topElevation }, bottomFront],
|
|
};
|
|
walls.push(wall);
|
|
// 성토 사면선은 **이음선 상단점**에서 끊고, 끝단 표고도 그 점에 맞춘다(사용자 ②).
|
|
if (outward > 0) {
|
|
trimMax = topJoint;
|
|
trimMaxElevation = topElevation;
|
|
} else {
|
|
trimMin = topJoint;
|
|
trimMinElevation = topElevation;
|
|
}
|
|
// 관 끝단 마감면 = 기슭막이의 **계류측 변**(전면)을 그대로 복사(사용자 ③).
|
|
endFaces[spec.role] = {
|
|
base: bottomFront,
|
|
direction: {
|
|
offset: topFront - bottomFront.offset,
|
|
elevation: topElevation - bottomFront.elevation,
|
|
},
|
|
};
|
|
return wall;
|
|
};
|
|
buildWall(
|
|
culvert.inlet,
|
|
inlet,
|
|
inletInfo.outward,
|
|
basinReason,
|
|
REVET_THICKNESS_M,
|
|
wallVertical.inlet,
|
|
inletWallSpec.material,
|
|
);
|
|
// 유출 벽 밑 = 그 자리 원지반(역경사는 유입 invert로 클램프 — 2026-08-21).
|
|
const invertAt = (offset: number): number => Math.min(groundAt(offset), inlet.elevation);
|
|
// 유출 벽 자동 자리도 **노견 최소 지점**(2026-08-22 사용자 확정) — 못 찾으면 사면 끝.
|
|
let outletWallAnchor = outletAnchor;
|
|
const outletFeasible = designAt
|
|
? minShoulderWallOffset(
|
|
outletInfo.edge,
|
|
outletInfo.outward,
|
|
outletWallSpec.height,
|
|
invertAt,
|
|
outletAnchorOffset,
|
|
outletInfo.limit,
|
|
)
|
|
: null;
|
|
const outletAutoOffset = outletFeasible ?? outletAnchorOffset;
|
|
if (designAt) {
|
|
// 4축 배치(유입과 동일 풀이) + 유출 전용: 매몰-무교차 자리 금지(2026-08-22 ③).
|
|
const placed = placePipeWall({
|
|
autoOffset: outletAutoOffset,
|
|
outward: outletInfo.outward,
|
|
height: outletWallSpec.height,
|
|
baseElevation0: invertAt(outletAutoOffset),
|
|
edgeElevation: outletInfo.edge.elevation_m,
|
|
invertCap: inlet.elevation,
|
|
adjust: adjOutlet,
|
|
groundAt,
|
|
limitOffset: outletInfo.limit,
|
|
requireCrossing: true,
|
|
});
|
|
appliedAdjust.outlet.x = placed.x;
|
|
appliedAdjust.outlet.d = placed.d;
|
|
wallVertical.outlet = {
|
|
height: outletWallSpec.height,
|
|
baseElevation: placed.invert,
|
|
floatGapM: Math.max(0, placed.invert - invertAt(placed.anchorOffset)),
|
|
};
|
|
outletWallAnchor = { offset: placed.anchorOffset, elevation: placed.invert };
|
|
}
|
|
let outletWall = buildWall(
|
|
culvert.outlet,
|
|
outletWallAnchor,
|
|
outletInfo.outward,
|
|
null,
|
|
REVET_THICKNESS_M,
|
|
wallVertical.outlet,
|
|
outletWallSpec.material,
|
|
);
|
|
// ── 관 축 확정 — 관 하단선은 시작점과 유출 벽 전면 기준선 교차점을 잇는다.
|
|
const pipeStart = basinPipeEnd ?? inlet;
|
|
/** 유출 관 하단 끝점 목표 = 벽 바닥 기준 0.5m 상단(기준선)과 **전면 경사선의
|
|
* 교차점**(2026-08-22 사용자 ① — 성토부선 시작 규칙과 같은 자리). */
|
|
const outletPipeEnd = (wall: WallLayout): OffsetPoint => {
|
|
// 기준은 **실제 바닥**(전면 근입으로 깊어진 값) +0.5 — 기준선(anchor)을 쓰면
|
|
// 가파른 지반에서 바닥만 내려가고 관이 벽 위쪽에 떠 보인다(2026-08-22 사용자 ②).
|
|
const reference = wall.bottomBack.elevation + REVET_EMBED_DEPTH_M;
|
|
return {
|
|
offset:
|
|
wall.points[2].offset +
|
|
wall.outward * REVET_LEAN_RATIO * (wall.topJoint.elevation - reference),
|
|
elevation: reference,
|
|
};
|
|
};
|
|
// 유출 벽이 사면 끝과 다른 자리면 관 끝도 그 자리 기준으로 맞춘다(올림 연장분은
|
|
// 유출 쪽 — 2026-08-20 확정). 관 하단선은 전면 기준선 교차점을 지나 정수 길이로.
|
|
if (outletWall) {
|
|
const face = outletPipeEnd(outletWall);
|
|
const runW = face.offset - pipeStart.offset;
|
|
const riseW = face.elevation - pipeStart.elevation;
|
|
const lenW = Math.hypot(runW, riseW);
|
|
if (lenW > 0.5) {
|
|
const scaleW = Math.ceil(lenW - 1e-6) / lenW;
|
|
outlet.offset = pipeStart.offset + runW * scaleW;
|
|
outlet.elevation = pipeStart.elevation + riseW * scaleW;
|
|
lengthM = Math.ceil(lenW - 1e-6);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// ── 관 단면 꼭짓점 — 끝단면을 구조물 계류측 변에 맞춰 자른다(2026-08-20 사용자 ③).
|
|
// 보호공 시작점이 **관 하단 꼭짓점**을 그대로 써야 하므로 여기서 확정한다.
|
|
// 축·법선은 정수 맞춤이 벽(=관 끝)을 옮길 때마다 다시 유도한다.
|
|
let axis: OffsetPoint = { offset: 1, elevation: 0 };
|
|
let normal: OffsetPoint = { offset: 0, elevation: 1 };
|
|
let topAnchor: OffsetPoint = pipeStart;
|
|
const deriveAxis = (): void => {
|
|
const runP = outlet.offset - pipeStart.offset;
|
|
const riseP = outlet.elevation - pipeStart.elevation;
|
|
const axisLength = Math.hypot(runP, riseP) || 1;
|
|
axis = { offset: runP / axisLength, elevation: riseP / axisLength };
|
|
normal = { offset: -axis.elevation, elevation: axis.offset };
|
|
if (normal.elevation < 0) normal = { offset: -normal.offset, elevation: -normal.elevation };
|
|
topAnchor = {
|
|
offset: pipeStart.offset + normal.offset * diameter,
|
|
elevation: pipeStart.elevation + normal.elevation * diameter,
|
|
};
|
|
};
|
|
deriveAxis();
|
|
const endCorners = (role: "inlet" | "outlet", endPoint: OffsetPoint): PipeEnd => {
|
|
const fallback: PipeEnd = {
|
|
bottom: endPoint,
|
|
top: {
|
|
offset: endPoint.offset + normal.offset * diameter,
|
|
elevation: endPoint.elevation + normal.elevation * diameter,
|
|
},
|
|
};
|
|
const face = endFaces[role];
|
|
if (!face) return fallback;
|
|
const bottom = intersect(face.base, face.direction, pipeStart, axis);
|
|
const top = intersect(face.base, face.direction, topAnchor, axis);
|
|
if (!bottom || !top) return fallback;
|
|
const strayed =
|
|
Math.hypot(bottom.offset - endPoint.offset, bottom.elevation - endPoint.elevation) >
|
|
STRAY_LIMIT_M ||
|
|
Math.hypot(top.offset - fallback.top.offset, top.elevation - fallback.top.elevation) >
|
|
STRAY_LIMIT_M;
|
|
if (strayed) return fallback;
|
|
return { bottom: clampToFace(bottom, face), top: clampToFace(top, face) };
|
|
};
|
|
let pipeCorners = {
|
|
inlet: endCorners("inlet", pipeStart),
|
|
outlet: endCorners("outlet", outlet),
|
|
};
|
|
|
|
// ── 관 길이 m 단위 맞춤(2026-08-21 사용자 ①). 관 끝은 기운 벽 전면으로 잘려 **상단·하단
|
|
// 길이가 다르다** — 긴 변을 기준으로 올림해 정수 m로 잡고, 모자란 만큼 **유출 벽 자리**
|
|
// 를 관 축 방향 바깥으로 민다(벽 두께는 0.45 고정 — 사용자 확정). 벽 상단이 사면선과
|
|
// 벌어지는 문제는 설계선 트림이 벽 상단을 따라오므로 생기지 않는다(사용자 ②).
|
|
const outletSlopeAt = outletSlopeFactory(outletInfo, invertAt, outletWallSpec.height);
|
|
/** 유출 벽 두께 — 항상 0.45 고정(2026-08-21 사용자 확정). 폭으로 길이를 맞추지 않는다. */
|
|
const outletThickness = REVET_THICKNESS_M;
|
|
// 손으로 민 벽은 정수 맞춤이 **절대 옮기지 않는다**(2026-08-22 사용자 확정 — 종전에는
|
|
// 한쪽 벽을 밀면 이 루프가 반대쪽 벽을 따라 옮겨 좌우가 동시에 움직였다). 관 그림은
|
|
// 두 벽 전면 사이 실길이로 두고 표기 길이만 올림(m)한다.
|
|
const outletPinned = Math.abs(adjOutlet.x) > 1e-9 || Math.abs(adjOutlet.d) > 1e-9;
|
|
if (outletWall && !outletPinned) {
|
|
const target = Math.ceil(cutLength(pipeCorners) - 1e-6);
|
|
const rebuild = (): void => {
|
|
walls.pop();
|
|
outletWall = buildWall(
|
|
culvert.outlet,
|
|
outletWallAnchor,
|
|
outletInfo.outward,
|
|
null,
|
|
outletThickness,
|
|
{
|
|
height: outletWallSpec.height,
|
|
baseElevation: outletWallAnchor.elevation,
|
|
floatGapM: Math.max(0, outletWallAnchor.elevation - invertAt(outletWallAnchor.offset)),
|
|
},
|
|
outletWallSpec.material,
|
|
);
|
|
// 관 하단선은 옮겨진 벽의 **전면 기준선 교차점**을 지나야 한다(사용자 ①).
|
|
const face = outletWall ? outletPipeEnd(outletWall) : outletWallAnchor;
|
|
const runW = face.offset - pipeStart.offset;
|
|
const riseW = face.elevation - pipeStart.elevation;
|
|
const lenW = Math.hypot(runW, riseW) || 1;
|
|
outlet.offset = pipeStart.offset + (runW / lenW) * target;
|
|
outlet.elevation = pipeStart.elevation + (riseW / lenW) * target;
|
|
deriveAxis();
|
|
pipeCorners = {
|
|
inlet: endCorners("inlet", pipeStart),
|
|
outlet: endCorners("outlet", outlet),
|
|
};
|
|
};
|
|
for (let pass = 0; pass < 8; pass += 1) {
|
|
const gap = target - cutLength(pipeCorners);
|
|
if (Math.abs(gap) < 0.005) break;
|
|
// ① 벽 자리를 관 축 방향으로 gap 만큼 옮긴다(두께 불변 — 사용자 확정 우선순위).
|
|
const moved = outletWallAnchor.offset + axis.offset * gap;
|
|
const movedSlope = outletSlopeAt(moved, outletThickness);
|
|
// 사면 역전·노견 안쪽으로는 옮기지 않는다 — 길이 맞춤보다 도면 성립이 먼저다.
|
|
if (
|
|
(moved - outletInfo.edge.offset_m) * outletInfo.outward < 0 ||
|
|
outletInfo.edge.elevation_m - (invertAt(moved) + outletWallSpec.height) < FILL_MIN_RISE_M
|
|
) {
|
|
break;
|
|
}
|
|
// 자동 자리만 옮긴다(수동 벽은 이 루프에 아예 안 들어온다). 폭은 0.45 고정 —
|
|
// 폭으로 흡수하면 미는 동안 벽 단면이 변한다(2026-08-21 사용자 지적).
|
|
if (
|
|
movedSlope.ratio >= FILL_SLOPE_RATIO_MIN &&
|
|
movedSlope.ratio <= FILL_SLOPE_RATIO_MAX &&
|
|
movedSlope.lengthM <= FILL_SLOPE_MAX_LENGTH_M + 1e-6
|
|
) {
|
|
outletWallAnchor = { offset: moved, elevation: invertAt(moved) };
|
|
rebuild();
|
|
if (!outletWall) break;
|
|
continue;
|
|
}
|
|
// ② 더 옮기면 물매가 범위를 벗어나거나 사면이 5m를 넘는다 — 여기서 멈춘다.
|
|
// **폭으로 흡수하지 않는다**: 폭을 건드리면 좌·우 벽 단면이 서로 달라지고
|
|
// (2026-08-21 사용자 지적 — 유입을 밀었더니 유출 벽이 0.45→0.85로 부풀었다),
|
|
// 남는 몫은 관이 벽을 조금 벗어나는 것으로 두는 게 기존 확정 규칙이다.
|
|
break;
|
|
}
|
|
}
|
|
if (outletWall) {
|
|
// 표기 길이 = **실제 그려진 관**의 올림값(목표를 적으면 도면보다 길게 적힌다).
|
|
// 수동 벽으로 실길이가 정수가 아니어도 표기만 올림한다(2026-08-22 사용자 확정).
|
|
lengthM = Math.max(1, Math.ceil(cutLength(pipeCorners) - 1e-6));
|
|
slopePct =
|
|
Math.abs(outlet.offset - pipeStart.offset) > 1e-9
|
|
? ((pipeStart.elevation - outlet.elevation) / Math.abs(outlet.offset - pipeStart.offset)) *
|
|
100
|
|
: 0;
|
|
}
|
|
|
|
// I형 집수정: 관 하단 꼭짓점이 지반 위에 뜨면 수평 되메움선(Basin 분리 — 700줄).
|
|
if (basin) {
|
|
applyBasinPipeFill(basin, pipeCorners.inlet.bottom, inletInfo.outward, groundAt);
|
|
}
|
|
// 유입 기슭막이의 관 시작 접속선(2026-08-22 ②) — 위 0도 성토선 / 아래 0도 1m+절토선.
|
|
const inletFill = !basin
|
|
? inletGroundConnector(
|
|
pipeCorners.inlet.bottom,
|
|
inletInfo.outward,
|
|
groundAt,
|
|
section.design?.cut_slope_ratio ?? 1.0,
|
|
inletInfo.limit,
|
|
)
|
|
: null;
|
|
|
|
// 성토부선 + 추가 기슭막이(2026-08-22 사용자 — 보호공 삭제, 윗면 선만 성토부선으로
|
|
// 남긴다). 끝 구간이 5m 이상이면 사용자가 추가 기슭막이(벽만)를 계단식으로 더 둔다.
|
|
const extras = outletWall
|
|
? buildOutletExtras({
|
|
start: pipeCorners.outlet.bottom,
|
|
startBottomElevation: outletWall.bottomBack.elevation,
|
|
outward: outletInfo.outward,
|
|
groundAt,
|
|
limitOffset: outletInfo.limit,
|
|
adjusts: (revetShift?.extras ?? []).map(adjustOf),
|
|
equalize: equalizeExtras === true,
|
|
})
|
|
: { walls: [], segments: [], appliedAdjusts: [], addable: false };
|
|
|
|
// ── 성토 사면 구간 확정. 벽 자리가 굳은 뒤에 물매를 역산해야 관 길이 맞춤(벽 이동)이
|
|
// 접점을 다시 깨뜨리지 않는다 — 종전 어긋남의 직접 원인이 이 순서였다.
|
|
const slopeOf = (wall: WallLayout): FillSlopeSegment =>
|
|
fillSlopeOf(wall, wall.role === "inlet" ? inletInfo.edge : outletInfo.edge);
|
|
for (const wall of walls) {
|
|
const slope = slopeOf(wall);
|
|
// 사면선은 노견부터 우리가 그린다 — 트림 경계를 노견까지 당겨 백엔드 설계선의
|
|
// 성토 구간을 통째로 덮는다(설계선은 1:1.2 고정이라 그대로 두면 다시 어긋난다).
|
|
if (wall.outward > 0) {
|
|
trimMax = slope.points[0].offset;
|
|
trimMaxElevation = null;
|
|
trimMaxSlope = { points: slope.points };
|
|
} else {
|
|
trimMin = slope.points[0].offset;
|
|
trimMinElevation = null;
|
|
trimMinSlope = { points: slope.points };
|
|
}
|
|
}
|
|
const outletWallFinal = walls.find((wall) => wall.role === "outlet") ?? null;
|
|
const outletSlope = outletWallFinal ? slopeOf(outletWallFinal) : null;
|
|
|
|
return {
|
|
inletOptions,
|
|
culvert,
|
|
pipe: { inlet: pipeStart, outlet, lengthM, slopePct },
|
|
pipeAxis: { axis, normal },
|
|
pipeCorners,
|
|
walls,
|
|
fillSlope: {
|
|
lengthM: outletSlope ? outletSlope.lengthM : fillSlopeLength,
|
|
withinLimit: outletSlope
|
|
? outletSlope.lengthM <= FILL_SLOPE_MAX_LENGTH_M + 1e-6
|
|
: fillSlopeLength <= FILL_SLOPE_MAX_LENGTH_M + 1e-6,
|
|
ratio: outletSlope
|
|
? outletSlope.ratio
|
|
: (section.design?.fill_slope_ratio ?? FILL_SLOPE_RATIO_MIN),
|
|
ratioClamped: outletSlope ? outletSlope.clamped : false,
|
|
roadWideningM: outletSlope ? outletSlope.wideningM : 0,
|
|
// 사면길이 5m 이상 = **기슭막이(구조물) 의무 구간**(성토_비탈면.md §2 —
|
|
// 2026-08-21 사용자 정정: 5m는 자리 한계가 아니라 의무 발생 기준이다).
|
|
structureRequired: outletSlope != null && outletSlope.lengthM >= FILL_SLOPE_MAX_LENGTH_M,
|
|
},
|
|
outletFill: { segments: extras.segments, addable: extras.addable },
|
|
inletFill,
|
|
extraWalls: extras.walls,
|
|
basin,
|
|
revetShift: {
|
|
inlet: appliedAdjust.inlet,
|
|
outlet: appliedAdjust.outlet,
|
|
extras: extras.appliedAdjusts,
|
|
},
|
|
designTrim:
|
|
walls.length || basin
|
|
? {
|
|
minOffset: trimMin,
|
|
maxOffset: trimMax,
|
|
...(trimMinElevation != null ? { minElevation: trimMinElevation } : {}),
|
|
...(trimMaxElevation != null ? { maxElevation: trimMaxElevation } : {}),
|
|
...(trimMinSlope ? { minSlope: trimMinSlope } : {}),
|
|
...(trimMaxSlope ? { maxSlope: trimMaxSlope } : {}),
|
|
}
|
|
: null,
|
|
};
|
|
}
|