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DOSSIER-STANDALONE/src-tauri/render3d/examples/section_svg.rs
T
karim 98994c96aa render3d: Schnitt-Modul — Cut-Polygone + sichtbare/verdeckte Kanten aus Prismen
Analytische Eigen-Engine-Alternative zum OCCT-HLR-Spike: Schnittebene
(Punkt+Normale) gegen extrudierte Fussabdruck-Prismen; Cut-Polygone in
(u,v)-Schnittkoordinaten mit Komponenten-Referenz (spaetere Schraffur),
Projektion der dahinterliegenden Kanten mit Verdeckungstest, getrennt
visible/hidden. SectionOutput serde-serialisierbar (Meter). 26 Tests,
Example section_svg schreibt docs/welle-c-hlr-spike/section-engine-proof.svg
(L-Wand+Bodenplatte: Poché, durchgezogene sichtbare, gestrichelte verdeckte
Kanten). Offene Punkte in docs/design/engine-section-pipeline.md.
2026-07-03 08:13:57 +02:00

157 lines
5.2 KiB
Rust

//! Beweis-Artefakt fuer den analytischen Schnitt/Ansicht-Extraktor (`section.rs`):
//! baut die L-Wand + Bodenplatte-Testszene, schneidet sie mit einer Ebene, die
//! sowohl Material schneidet ALS AUCH auf dahinterliegende Kanten blickt, und
//! schreibt das Ergebnis als SVG nach `docs/welle-c-hlr-spike/section-engine-proof.svg`.
//!
//! Aufruf: `cargo run --example section_svg` (im Verzeichnis `src-tauri/render3d`).
use render3d::section::{cut_section, ComponentKind, SectionOutput, SectionPlane};
use render3d::{SlabInput, WallInput};
fn l_wall_scene() -> (Vec<WallInput>, Vec<SlabInput>) {
let color = [0.8, 0.8, 0.8];
let walls = vec![
WallInput {
start: [0.0, 0.0],
end: [0.0, 3.0],
thickness: 0.2,
height: 2.5,
base_elevation: 0.0,
color,
},
WallInput {
start: [0.0, 3.0],
end: [3.0, 3.0],
thickness: 0.2,
height: 2.5,
base_elevation: 0.0,
color,
},
];
let slabs = vec![SlabInput {
outline: vec![[-0.5, -0.5], [3.5, -0.5], [3.5, 3.5], [-0.5, 3.5]],
z_bottom: -0.2,
z_top: 0.0,
color: [0.86, 0.86, 0.88],
}];
(walls, slabs)
}
/// Rendert `out` als SVG: Cut-Polygone gefuellt + Kontur, sichtbare Kanten
/// durchgezogen, verdeckte Kanten gestrichelt. Achse v wird fuer den Bildraum
/// gespiegelt (SVG: y waechst nach unten; Schnittkoordinaten: v waechst nach oben).
fn render_svg(out: &SectionOutput) -> String {
const MARGIN: f32 = 0.4;
const SCALE: f32 = 120.0; // Pixel je Meter
let mut min_u = f32::INFINITY;
let mut max_u = f32::NEG_INFINITY;
let mut min_v = f32::INFINITY;
let mut max_v = f32::NEG_INFINITY;
let mut visit = |u: f32, v: f32| {
min_u = min_u.min(u);
max_u = max_u.max(u);
min_v = min_v.min(v);
max_v = max_v.max(v);
};
for c in &out.cut_polygons {
for p in &c.pts {
visit(p[0], p[1]);
}
}
for e in out.visible_edges.iter().chain(out.hidden_edges.iter()) {
visit(e.a[0], e.a[1]);
visit(e.b[0], e.b[1]);
}
assert!(min_u.is_finite() && max_u.is_finite(), "leere Szene?");
min_u -= MARGIN;
max_u += MARGIN;
min_v -= MARGIN;
max_v += MARGIN;
let width = (max_u - min_u) * SCALE;
let height = (max_v - min_v) * SCALE;
let sx = |u: f32| (u - min_u) * SCALE;
let sy = |v: f32| height - (v - min_v) * SCALE; // v-Achse spiegeln
let mut svg = String::new();
svg.push_str(&format!(
"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"{width:.0}\" height=\"{height:.0}\" viewBox=\"0 0 {width:.1} {height:.1}\">\n"
));
svg.push_str(&format!(
"<rect x=\"0\" y=\"0\" width=\"{width:.1}\" height=\"{height:.1}\" fill=\"#ffffff\"/>\n"
));
// Cut-Polygone: gefuellt (grau) + Kontur.
for c in &out.cut_polygons {
let pts = c
.pts
.iter()
.map(|p| format!("{:.2},{:.2}", sx(p[0]), sy(p[1])))
.collect::<Vec<_>>()
.join(" ");
let fill = if c.component.kind == ComponentKind::Wall {
"#b9b3ab"
} else {
"#c9d2d6"
};
svg.push_str(&format!(
"<polygon points=\"{pts}\" fill=\"{fill}\" stroke=\"#2b2b2b\" stroke-width=\"1.2\"/>\n"
));
}
// Sichtbare Kanten: durchgezogen.
for e in &out.visible_edges {
svg.push_str(&format!(
"<line x1=\"{:.2}\" y1=\"{:.2}\" x2=\"{:.2}\" y2=\"{:.2}\" stroke=\"#111111\" stroke-width=\"1.6\"/>\n",
sx(e.a[0]), sy(e.a[1]), sx(e.b[0]), sy(e.b[1])
));
}
// Verdeckte Kanten: gestrichelt.
for e in &out.hidden_edges {
svg.push_str(&format!(
"<line x1=\"{:.2}\" y1=\"{:.2}\" x2=\"{:.2}\" y2=\"{:.2}\" stroke=\"#888888\" stroke-width=\"1.0\" stroke-dasharray=\"5,4\"/>\n",
sx(e.a[0]), sy(e.a[1]), sx(e.b[0]), sy(e.b[1])
));
}
svg.push_str("</svg>\n");
svg
}
fn main() {
let (walls, slabs) = l_wall_scene();
// Ebene bei Grundriss-X = -0.3: schneidet NUR die Bodenplatte (Umriss x in
// [-0.5,3.5]) -- liefert deren Poche als Cut-Polygon -- waehrend BEIDE
// Wandschenkel (x in [-0.1,0.1] bzw. [0,3]) vollstaendig HINTER der Ebene
// liegen und daher als Draht-Silhouette projiziert werden (inkl. der in
// den Tests verifizierten Eck-Ueberlappungs-Verdeckung). Zeigt also
// geschnittenes Material UND eine gemischte sichtbar/verdeckt-Ansicht in
// einem Bild.
let plane = SectionPlane::looking_plus_x(-0.3);
let out = cut_section(&plane, &walls, &slabs);
println!(
"cut_polygons={}, visible_edges={}, hidden_edges={}",
out.cut_polygons.len(),
out.visible_edges.len(),
out.hidden_edges.len()
);
for c in &out.cut_polygons {
println!(
" cut {:?}#{}: pts={:?}",
c.component.kind, c.component.index, c.pts
);
}
let svg = render_svg(&out);
let out_path = format!(
"{}/../../docs/welle-c-hlr-spike/section-engine-proof.svg",
env!("CARGO_MANIFEST_DIR")
);
std::fs::write(&out_path, svg).expect("SVG schreiben fehlgeschlagen");
println!("geschrieben: {out_path}");
}