Files
enok/src/inndata/ifc.rs
T

1944 lines
71 KiB
Rust
Raw Normal View History

//! Import fra IFC (IFC2x3 og IFC4), som er formatet Vectorworks eksporterer med
//! «Export IFC Project».
//!
//! Importen henter klimaskjermen: yttervegger, tak, gulv, vinduer og dører, med areal,
//! U-verdi og himmelretning. Areal og U-verdi hentes fra mengder (`IfcElementQuantity`) og
//! egenskapssett (`Pset_WallCommon.ThermalTransmittance` m.fl.) når modellen har dem, ellers
//! av geometriske attributter. Himmelretningen utledes av elementets plassering: veggens
//! lokale x-akse gir planet, og ytre normal velges som den som peker bort fra bygningens
//! tyngdepunkt. Prosjektets sanne nord (`IfcGeometricRepresentationContext.TrueNorth`)
//! legges til.
use crate::inndata::ifcgeom;
use crate::inndata::step::{self, Arg, Entitet, Fil};
use crate::inndata::toml_inn::Importvalg;
use crate::klima::geo;
use crate::modell::*;
use crate::Result;
use anyhow::Context;
use std::collections::HashMap;
use std::path::Path;
pub struct Importrapport {
pub bygning: Bygning,
pub merknader: Vec<String>,
/// Bygningsdeler som ikke er tatt med i klimaskjermen: navn, areal og U-verdi.
pub utelatt: Vec<(String, f64, Option<f64>)>,
}
const VEGGTYPER: [&str; 3] = ["IFCWALL", "IFCWALLSTANDARDCASE", "IFCCURTAINWALL"];
const PLATETYPER: [&str; 3] = ["IFCSLAB", "IFCROOF", "IFCSLABSTANDARDCASE"];
pub fn les(sti: &Path) -> Result<Importrapport> {
les_med(sti, &Importvalg::default())
}
pub fn les_med(sti: &Path, valg: &Importvalg) -> Result<Importrapport> {
let raa = std::fs::read(sti).with_context(|| format!("leser {}", sti.display()))?;
let tekst = String::from_utf8_lossy(&raa);
fra_tekst_med(
&tekst,
sti.file_stem()
.and_then(|s| s.to_str())
.unwrap_or("Bygning"),
valg,
)
}
pub fn fra_tekst(tekst: &str, standardnavn: &str) -> Result<Importrapport> {
fra_tekst_med(tekst, standardnavn, &Importvalg::default())
}
pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Result<Importrapport> {
let fil = step::les(tekst);
let mut merknader = Vec::new();
let skala = ifcgeom::lengdeenhet(&fil);
let sant_nord = sant_nord(&fil);
let egenskaper = samle_egenskaper(&fil);
let mengder = samle_mengder(&fil);
let (vindu_vert, dor_vert) = samle_apninger(&fil);
2026-09-14 22:36:54 +02:00
let (etasjer, etasje_for) = les_etasjer(&fil, skala);
// En eksport uten bygningsdeler gir ingen klimaskjerm å regne på. Det skjer typisk når
// designlagene ikke er knyttet til etasjer i eksportdialogen, og da er det bedre å stoppe
// enn å skrive en tom bygningsbeskrivelse.
let antall_deler: usize = [
"IFCWALL",
"IFCWALLSTANDARDCASE",
"IFCCURTAINWALL",
"IFCSLAB",
"IFCROOF",
"IFCWINDOW",
"IFCDOOR",
"IFCSPACE",
]
.iter()
.map(|t| fil.av_type(t).count())
.sum();
if antall_deler == 0 {
anyhow::bail!(
"IFC-filen har ingen bygningsdeler: ingen vegger, dekker, tak, vinduer, dører eller rom. \
Den inneholder bare prosjektstrukturen{}. I Vectorworks skjer dette gjerne når designlagene \
ikke er med under «Layer Mapping» i «Export IFC Project».",
if etasjer.is_empty() {
String::new()
} else {
format!(" med {} etasjer", etasjer.len())
}
);
}
// ── oppvarmet areal fra rommene ─────────────────────────────────
2026-09-14 22:36:54 +02:00
// Rom i en etasje under terreng hører til kjelleren og ikke til oppvarmet BRA.
let mut bra = 0.0;
let mut volum = 0.0;
2026-09-14 22:36:54 +02:00
let mut kjellerareal = 0.0;
let mut kjellervolum = 0.0;
let mut rom: Vec<(String, f64)> = Vec::new();
2026-09-14 22:36:54 +02:00
let mut kjellerrom: Vec<(String, f64)> = Vec::new();
let mut mistenkelige: Vec<String> = Vec::new();
let mut uoppvarmede: Vec<String> = Vec::new();
for (r, e) in fil.av_type("IFCSPACE") {
let navn = romnavn(e);
let areal = mengder.get(&r).map(arealmengde).unwrap_or(0.0);
// Rom som beskriver bebygget areal eller bruttoareal er ikke gulvareal.
let maalerom = matches!(navn.to_uppercase().as_str(), n if n.starts_with("BYA") || n.starts_with("BTA"));
2026-09-14 22:36:54 +02:00
if areal <= 0.0 || maalerom {
continue;
}
let romvolum = mengder
.get(&r)
.and_then(|m| m.get("NetVolume").or_else(|| m.get("GrossVolume")).copied())
.unwrap_or(0.0);
let under = etasje_for
.get(&r)
.and_then(|i| etasjer.get(*i))
.map(|e| e.under_terreng)
.unwrap_or(false);
if under {
kjellerrom.push((navn, areal));
kjellerareal += areal;
kjellervolum += romvolum;
} else {
let lavt = navn.to_lowercase();
if valg
.uoppvarmede_rom
.iter()
.any(|u| lavt.contains(&u.to_lowercase()))
{
uoppvarmede.push(format!("{navn} {areal:.1} m²"));
continue;
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
if ["kott", "bod", "loft", "garasje", "carport", "uoppvarmet"]
.iter()
.any(|o| lavt.contains(o))
{
mistenkelige.push(format!("{navn} {areal:.1} m²"));
}
rom.push((navn, areal));
bra += areal;
2026-09-14 22:36:54 +02:00
volum += romvolum;
}
}
rom.sort_by(|a, b| b.1.partial_cmp(&a.1).unwrap_or(std::cmp::Ordering::Equal));
if !rom.is_empty() {
let liste: Vec<String> = rom.iter().map(|(n, a)| format!("{n} {a:.1}")).collect();
merknader.push(format!(
2026-09-14 22:36:54 +02:00
"Oppvarmet BRA er satt til {bra:.1} m², summen av rommene i etasjene over terreng. Rom [m²]: {}.",
liste.join(", ")
));
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
if !mistenkelige.is_empty() {
merknader.push(format!(
"Disse rommene er regnet som oppvarmet, men navnet tyder på at de ikke er det: {}. Trekk dem fra oppvarmet_bra om de står uoppvarmet.",
mistenkelige.join(", ")
));
}
if !uoppvarmede.is_empty() {
merknader.push(format!(
"Disse rommene er uoppvarmet etter tilleggsfilen og holdt utenfor oppvarmet BRA: {}.",
uoppvarmede.join(", ")
));
}
// ── plassering og geometri for alle bygningsdeler ───────────────
let typer: Vec<&str> = VEGGTYPER.iter().chain(PLATETYPER.iter()).copied().collect();
let mut deler: Vec<Del> = Vec::new();
for (r, e) in fil.av_typer(&typer) {
let plass = e
.arg(5)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|p| global_plassering(&fil, p, skala));
let netter = ifcgeom::netter_for_produkt(&fil, e.arg(6).and_then(|a| a.som_ref()));
let flate = ifcgeom::samlet_hovedflate(&netter, skala);
deler.push(Del {
nr: r,
typ: e.typ.clone(),
navn: navn_av(e, r, standardnavn_for(&e.typ)),
2026-09-14 22:36:54 +02:00
etasje: etasje_for.get(&r).copied(),
ytre: er_ytre(&egenskaper, r),
u_verdi: u_verdi(&egenskaper, r),
plass,
areal: flate.map(|f| f.areal).unwrap_or(0.0),
normal: flate.map(|f| f.normal),
});
}
// Tyngdepunkt av de ytre veggene bestemmer hvilken vei normalen peker.
let ytre_deler: Vec<&Del> = deler
.iter()
.filter(|d| VEGGTYPER.contains(&d.typ.as_str()) && d.ytre.unwrap_or(false))
.collect();
let referanse: Vec<&Del> = if ytre_deler.is_empty() {
deler
.iter()
.filter(|d| VEGGTYPER.contains(&d.typ.as_str()))
.collect()
} else {
ytre_deler
};
let (mut cx, mut cy, mut n) = (0.0, 0.0, 0.0);
for d in &referanse {
if let Some((x, y, _, _, _)) = d.plass {
cx += x;
cy += y;
n += 1.0;
}
}
if n > 0.0 {
cx /= n;
cy /= n;
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
// ── kjeller som egen sone ───────────────────────────────────────
// Finnes det en etasje under terreng med rom, er den nesten alltid uoppvarmet.
// Bygningsdelene der hører til kjellerens klimaskjerm, og etasjeskilleren over blir
// grensen mellom den oppvarmede delen og sonen.
let kjelleretasje = (!kjellerrom.is_empty())
.then(|| etasjer.iter().position(|e| e.under_terreng))
.flatten();
let kjellernavn = kjelleretasje
.and_then(|i| etasjer.get(i))
.map(|e| e.navn.clone())
.unwrap_or_default();
// Etasjehøyden gir hvor dypt kjelleren ligger.
let kjellerdybde = kjelleretasje
.and_then(|i| {
let denne = etasjer.get(i)?.hoyde;
let over = etasjer.get(i + 1).map(|e| e.hoyde).unwrap_or(denne + 2.4);
Some(over - denne)
})
.unwrap_or(0.0);
// Den laveste etasjen over terreng, der etasjeskilleren mot kjelleren ligger.
let forste_over = etasjer.iter().position(|e| !e.under_terreng);
// Terrenghøyden på IfcBuilding sier hvor mye av grunnmuren som står over bakken.
let terreng = terrenghoyder(&fil, skala);
let kjeller_over_terreng = match (terreng, forste_over.and_then(|i| etasjer.get(i))) {
(Some((referanse, terrengnivaa)), Some(forste)) => {
over_terreng_for_kjeller(referanse, terrengnivaa, forste.hoyde, kjellerdybde)
}
_ => 0.0,
};
2026-09-14 22:36:54 +02:00
// ── klimaskjerm ─────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 22:36:54 +02:00
let mut kjellerflater: Vec<Flate> = Vec::new();
let mut flater: Vec<Flate> = Vec::new();
let mut utelatt: Vec<(String, f64, Option<f64>)> = Vec::new();
let mut uten_uverdi: Vec<String> = Vec::new();
let mut uten_geometri = 0usize;
let mut asimut_for_vegg: HashMap<u64, f64> = HashMap::new();
2026-09-14 22:36:54 +02:00
// Laveste etasje og laveste gulvnivå skiller dekke mot grunn fra etasjeskillere.
let etasjekontekst = Etasjekontekst {
nederste: (!etasjer.is_empty()).then_some(0),
kjeller: kjelleretasje,
forste_over,
};
let laveste = deler
.iter()
.filter(|d| PLATETYPER.contains(&d.typ.as_str()))
.filter_map(|d| d.plass.map(|p| p.2))
.fold(f64::INFINITY, f64::min);
for d in &deler {
let er_vegg = VEGGTYPER.contains(&d.typ.as_str());
let (asimut, helning) = retning_av(d, cx, cy, sant_nord);
if er_vegg {
asimut_for_vegg.insert(d.nr, asimut);
}
if d.areal <= 0.05 {
uten_geometri += 1;
continue;
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
let i_kjeller = kjelleretasje.is_some() && d.etasje == kjelleretasje;
let Some((typ, mot)) = klassifiser(d, laveste, helning, &etasjekontekst) else {
utelatt.push((d.navn.clone(), d.areal, d.u_verdi));
continue;
};
2026-09-14 22:36:54 +02:00
// En etasjeskiller i den laveste etasjen over terreng er grensen mot kjelleren.
let (mot, sone) = if kjelleretasje.is_some()
&& !i_kjeller
&& d.etasje == forste_over
&& typ == FlateType::Gulv
{
(Mot::Uoppvarmet, Some(kjellernavn.clone()))
} else {
(mot, None)
};
if d.u_verdi.is_none() {
uten_uverdi.push(d.navn.clone());
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
let mal = if i_kjeller {
&mut kjellerflater
} else {
&mut flater
};
mal.push(Flate {
navn: d.navn.clone(),
typ,
areal: d.areal,
orientering: if typ == FlateType::Vegg { asimut } else { 0.0 },
helning: Some(helning),
u_verdi: d.u_verdi,
lag: None,
2026-09-14 22:36:54 +02:00
masseklasse: masseklasse_av_materialer(&fil, d.nr),
masseplassering: Masseplassering::Fordelt,
mot,
b_faktor: None,
absorptans: None,
omkrets: None,
dybde: (i_kjeller && mot == Mot::Grunn).then_some(kjellerdybde - kjeller_over_terreng),
over_terreng: (i_kjeller && mot == Mot::Grunn).then_some(kjeller_over_terreng),
2026-09-14 22:36:54 +02:00
sone,
kommentar: d
.etasje
.and_then(|i| etasjer.get(i))
.map(|e| format!("{}, importert fra IFC", e.navn))
.or_else(|| Some("importert fra IFC".into())),
});
}
slaa_sammen(&mut flater);
2026-09-14 22:36:54 +02:00
slaa_sammen(&mut kjellerflater);
// ── vinduer og dører ────────────────────────────────────────────
let mut vinduer: Vec<Vindu> = Vec::new();
for (r, e) in fil.av_type("IFCWINDOW").chain(fil.av_type("IFCDOOR")) {
let dor = e.typ == "IFCDOOR";
let hoyde = e.arg(8).and_then(|a| a.som_tall()).unwrap_or(0.0) * skala;
let bredde = e.arg(9).and_then(|a| a.som_tall()).unwrap_or(0.0) * skala;
let areal = mengder
.get(&r)
.map(arealmengde)
.filter(|a| *a > 0.05)
.unwrap_or(hoyde * bredde);
if areal <= 0.05 {
continue;
}
let vert = if dor {
dor_vert.get(&r)
} else {
vindu_vert.get(&r)
};
// Vinduer i innervegger hører ikke til klimaskjermen.
let i_ytre_vegg = vert
.and_then(|v| deler.iter().find(|d| d.nr == *v))
.map(|d| d.ytre.unwrap_or(true))
.unwrap_or(true);
if !i_ytre_vegg {
utelatt.push((
format!("{} (i innervegg)", navn_av(e, r, "Vindu")),
areal,
u_verdi(&egenskaper, r),
));
continue;
}
let asimut = vert
.and_then(|v| asimut_for_vegg.get(v))
.copied()
.unwrap_or(0.0);
// Uten U-verdi i modellen lar vi feltet stå tomt, slik at beregningen bruker en
// typisk verdi for byggeåret i stedet for en fast standardverdi.
let u = u_verdi(&egenskaper, r);
if u.is_none() {
uten_uverdi.push(navn_av(e, r, if dor { "Dør" } else { "Vindu" }));
}
vinduer.push(Vindu {
navn: navn_av(e, r, if dor { "Dør" } else { "Vindu" }),
areal,
antall: 1.0,
orientering: asimut,
helning: 90.0,
u_verdi: u,
g_verdi: egenskap(&egenskaper, r, "SolarHeatGainTransmittance")
.or_else(|| egenskap(&egenskaper, r, "SolarTransmittance")),
karmandel: egenskap(&egenskaper, r, "GlazingAreaFraction").map(|g| 1.0 - g),
solskjerming: None,
horisont: None,
dor,
kommentar: Some("importert fra IFC".into()),
});
}
// Vindus- og dørarealet trekkes fra veggene de sitter i, dersom geometrien ikke
// allerede har hull der åpningene er.
let mut apning_per_vegg: HashMap<u64, f64> = HashMap::new();
for (a, vegg) in vindu_vert.iter().chain(dor_vert.iter()) {
let e = fil.hent(*a);
let h = e
.and_then(|e| e.arg(8))
.and_then(|x| x.som_tall())
.unwrap_or(0.0)
* skala;
let b = e
.and_then(|e| e.arg(9))
.and_then(|x| x.som_tall())
.unwrap_or(0.0)
* skala;
*apning_per_vegg.entry(*vegg).or_default() += h * b;
}
let mut trukket_fra = 0usize;
for d in &deler {
let Some(ap) = apning_per_vegg.get(&d.nr) else {
continue;
};
let Some(f) = flater.iter_mut().find(|f| f.navn == d.navn) else {
continue;
};
// Ligger veggarealet nær bruttoarealet, har geometrien ikke hull, og åpningene trekkes fra.
if f.areal > *ap * 1.5 && d.normal.is_some() {
let netto = (f.areal - ap).max(0.0);
if netto > 0.05 {
f.areal = netto;
trukket_fra += 1;
}
}
}
if trukket_fra > 0 {
merknader.push(format!(
"Vindus- og dørareal er trukket fra {trukket_fra} vegger. Kontroller veggarealene mot tegningen."
));
}
// Tilleggsfiler og scenarioer viser til flatene med navn, så navnene må være entydige.
unike_navn(&mut flater);
unike_navn(&mut kjellerflater);
// ── merknader ───────────────────────────────────────────────────
if bra <= 0.0 {
bra = flater
.iter()
.filter(|f| f.typ == FlateType::Gulv)
.map(|f| f.areal)
.sum::<f64>();
merknader.push(if bra > 0.0 {
format!("IFC-modellen mangler romarealer; oppvarmet BRA er anslått til {bra:.0} m² av gulvflatene. Kontroller verdien.")
} else {
"IFC-modellen har verken romarealer eller gulvflater; fyll inn oppvarmet_bra.".into()
});
}
if uten_geometri > 0 {
merknader.push(format!(
"{uten_geometri} bygningsdeler er utelatt fordi geometrien ikke ga noe areal."
));
}
if !uten_uverdi.is_empty() {
// Navnene gjør det tydelig hva som må rettes i modellen. Flere elementer av samme
// konstruksjon nevnes én gang, med antallet.
let mut antall: Vec<(String, usize)> = Vec::new();
for navn in &uten_uverdi {
let kort = navn.split(" #").next().unwrap_or(navn).trim().to_string();
match antall.iter_mut().find(|(n, _)| *n == kort) {
Some((_, a)) => *a += 1,
None => antall.push((kort, 1)),
}
}
let liste: Vec<String> = antall
.iter()
.map(|(n, a)| {
if *a > 1 {
format!("{n} ×{a}")
} else {
n.clone()
}
})
.collect();
merknader.push(format!(
"{} bygningsdeler mangler U-verdi i IFC-filen: {}. Legg inn U-verdier i modellen, eller la enok bruke typiske verdier for byggeåret.",
uten_uverdi.len(),
liste.join(", ")
));
}
merknader.push(
"Arealene er regnet av geometrien: trekantene er gruppert etter retning, og den største gruppen er delens hovedflate. Himmelretningene følger flatenormalen. Kontroller begge mot tegningen."
.into(),
);
merknader.push(
"IFC beskriver ikke drift, lekkasjetall eller energiforsyning. Fyll inn [ventilasjon], [infiltrasjon], [oppvarming], [tappevann] og [klima] før beregning."
.into(),
);
2026-09-14 22:36:54 +02:00
let (data, funnet) = les_byggdata(&fil, &egenskaper);
if !funnet.is_empty() {
merknader.push(format!(
"Modellen har egenskaper for drift og forsyning, og disse er tatt i bruk: {}.",
funnet.join(", ")
));
} else {
merknader.push(
"Modellen har ingen egenskaper for byggeår, tetthet, ventilasjon eller varmekilde. \
Festes et postformat med slike felter på bygningen i BIM-verktøyet og knyttes til et \
IFC-egenskapssett, kommer de med hit. Se «Egenskaper enok leser» i enoks dokumentasjon."
.into(),
);
}
let ubrukelig = |s: &str| {
let s = s.trim();
s.is_empty() || s == "Default Building" || s == "Vectorworks Project"
};
// Bygningens navn, ellers prosjektets langnavn eller navn, ellers filnavnet.
let navn = fil
.av_type("IFCBUILDING")
.next()
.and_then(|(_, e)| e.navn().map(|s| s.to_string()))
.filter(|s| !ubrukelig(s))
.or_else(|| {
fil.av_type("IFCPROJECT").next().and_then(|(_, p)| {
[p.arg(5), p.arg(2)]
.into_iter()
.flatten()
.filter_map(|a| a.som_tekst())
.find(|s| !ubrukelig(s))
.map(|s| s.trim().to_string())
})
})
.unwrap_or_else(|| standardnavn.to_string());
// Vernede bygninger er unntatt plikten til å ha energiattest.
let vernet = fil
.av_type("IFCBUILDING")
.next()
.and_then(|(r, _)| egenskaper.get(&r))
.and_then(|e| e.get("IsLandmarked"))
.map(|a| matches!(a.som_tekst(), Some("T") | Some("TRUE") | Some("true")))
.unwrap_or(false);
if vernet {
merknader.push(
"Bygningen er merket som vernet i modellen. Vernede bygninger etter kulturminneloven og \
plan- og bygningsloven er unntatt plikten til å ha energiattest, men beregningen kan \
fortsatt brukes til å vurdere tiltak."
.into(),
);
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
// Kjellersonen settes sammen av flatene i etasjen under terreng.
let mut soner: Vec<Sone> = Vec::new();
if let Some(i) = kjelleretasje {
if !kjellerflater.is_empty() {
let volum = if kjellervolum > 0.0 {
kjellervolum
} else {
kjellerareal * kjellerdybde.max(2.0)
};
let rom: Vec<String> = kjellerrom
.iter()
.map(|(n, a)| format!("{n} {a:.1}"))
.collect();
soner.push(Sone {
navn: kjellernavn.clone(),
volum: (volum > 0.0).then_some(volum),
luftveksling: None,
flater: kjellerflater,
andel_distribusjonstap: None,
andel_tappevannstap: None,
fast_effekt: 0.0,
kommentar: Some(format!(
"Etasje «{}» ligger {:.2} m under referansenivået. Rom [m²]: {}",
etasjer[i].navn,
-etasjer[i].hoyde,
rom.join(", ")
)),
});
let grunnmur = if terreng.is_some() {
format!(
"Etter terrenghøyden i modellen står grunnmuren {kjeller_over_terreng:.2} m over bakken og \
{:.2} m under.",
kjellerdybde - kjeller_over_terreng
)
} else {
format!(
"Kjellerveggene er regnet {kjellerdybde:.1} m under terreng uten noe over. Står en del av \
grunnmuren over bakken, sett `over_terreng` i meter på veggene, eller sett terrenghøyden \
på bygningen i modellen. Utslaget er lite, om lag én prosent per meter."
)
};
2026-09-14 22:36:54 +02:00
merknader.push(format!(
"Etasjen «{}» ligger under terreng og er satt opp som en uoppvarmet sone med {:.0} m² gulv. \
{grunnmur}",
2026-09-14 22:36:54 +02:00
etasjer[i].navn, kjellerareal
));
merknader.push("Er kjelleren oppvarmet likevel, slett [[sone]] og legg flatene inn i klimaskjermen. \
Går det uisolerte varmerør der, sett `andel_distribusjonstap = 1.0` på sonen.".to_string());
}
}
let klimaposisjon = match posisjon(&fil) {
Some(p) if p.er_standardplassering() => {
merknader.push(
"Modellen står på Vectorworks' standardplassering i Washington, så posisjonen er ikke \
brukt. Georefereres tegningen eller settes prosjektstedet, velger beregningen \
klimasted ut fra den."
.into(),
);
None
}
Some(p) if !p.i_norge() => {
merknader.push(format!(
"Modellen oppgir posisjon {:.4}° nord, {:.4}° øst, som ligger utenfor Norge. \
Posisjonen er ikke brukt til å velge klimasted.",
p.bredde, p.lengde
));
None
}
Some(p) => {
merknader.push(format!(
"Modellen oppgir posisjon {:.4}° nord, {:.4}° øst. Uten kommune velger beregningen \
klimastedet nærmest denne.",
p.bredde, p.lengde
));
Some([p.bredde, p.lengde])
}
None => {
merknader.push(
"Modellen oppgir ingen posisjon. Georefereres tegningen eller settes prosjektstedet, \
velger beregningen klimasted ut fra den."
.into(),
);
None
}
};
2026-09-14 22:36:54 +02:00
vinduer.sort_by(|a, b| a.navn.cmp(&b.navn));
let bygning = Bygning {
bygning: BygningInfo {
navn,
2026-09-14 22:36:54 +02:00
kategori: data
.kategori
.as_deref()
.and_then(kategori_av_tekst)
.unwrap_or(Kategori::Smaahus),
byggeaar: data
.byggeaar
.unwrap_or(crate::modell::kontroll::IMPORTERT_BYGGEAAR),
oppvarmet_bra: data.oppvarmet_bra.unwrap_or(bra),
oppvarmet_volum: (volum > 0.0).then_some(volum),
antall_boenheter: 1,
bygningens_oppvarmede_bra: None,
adresse: adresse(&fil),
gnr_bnr: None,
beskrivelse: Some("Importert fra IFC".into()),
energiraadgiver: forfatter(&fil),
oppdragsgiver: None,
},
2026-09-14 22:36:54 +02:00
klima: Klima {
kommune: data.kommune.clone(),
posisjon: klimaposisjon,
2026-09-14 22:36:54 +02:00
..Klima::default()
},
flate: flater,
2026-09-14 22:36:54 +02:00
sone: soner,
grunn: Grunn::default(),
vindu: vinduer,
kuldebroer: Kuldebroer::default(),
2026-09-14 22:36:54 +02:00
infiltrasjon: Infiltrasjon {
n50: data.n50,
..Infiltrasjon::default()
},
ventilasjon: Ventilasjon {
typ: data
.ventilasjon
.as_deref()
.and_then(ventilasjon_av_tekst)
.unwrap_or_default(),
gjenvinning: data
.gjenvinning
.map(|v| if v > 1.0 { v / 100.0 } else { v }),
..Ventilasjon::default()
},
tappevann: Tappevann::default(),
2026-09-14 22:36:54 +02:00
oppvarming: Oppvarming {
kilde: data
.varmekilde
.as_deref()
.and_then(varmekilde_av_tekst)
.map(|t| {
vec![Varmekilde {
typ: t,
andel_rom: 1.0,
andel_ventilasjon: None,
andel_tappevann: 1.0,
spf: None,
turtemperatur: None,
lukket: true,
kommentar: Some("fra egenskap i IFC-modellen".into()),
}]
})
.unwrap_or_default(),
..Oppvarming::default()
},
distribusjon: Distribusjon::default(),
solcelle: None,
kjoling: Kjoling::default(),
lufting: Lufting::default(),
drift: Drift::default(),
scenario: Vec::new(),
};
Ok(Importrapport {
bygning,
merknader,
utelatt,
})
}
/// Slår sammen flater med samme konstruksjon, type og himmelretning til én oppføring.
///
/// En BIM-modell deler gjerne den samme veggen i mange elementer, ett per rom eller etasje.
/// For en energiberegning er det konstruksjonen og himmelretningen som teller, så oppføringene
/// summeres. Himmelretningen rundes til nærmeste 45 grader før sammenligningen.
fn slaa_sammen(flater: &mut Vec<Flate>) {
let nokkel = |f: &Flate| {
let navn = f.navn.split(" #").next().unwrap_or(&f.navn).to_string();
let sektor = ((f.orientering / 45.0).round() as i64).rem_euclid(8);
let u = (f.u_verdi.unwrap_or(-1.0) * 100.0).round() as i64;
(navn, f.typ, f.mot, sektor, u)
};
let mut samlet: Vec<Flate> = Vec::new();
for f in flater.drain(..) {
match samlet.iter_mut().find(|g| nokkel(g) == nokkel(&f)) {
Some(g) => {
// Arealvektet himmelretning og helning, slik at summen peker riktig vei og ikke
// avhenger av rekkefølgen elementene kommer i.
let sum = g.areal + f.areal;
g.orientering = (g.orientering * g.areal + f.orientering * f.areal) / sum;
if let (Some(a), Some(b)) = (g.helning, f.helning) {
g.helning = Some((a * g.areal + b * f.areal) / sum);
}
g.areal = sum;
}
None => samlet.push(f),
}
}
for f in &mut samlet {
f.navn = f
.navn
.split(" #")
.next()
.unwrap_or(&f.navn)
.trim()
.to_string();
f.orientering = (f.orientering / 45.0).round() * 45.0;
}
*flater = samlet;
}
/// Gjør flatenavnene entydige. Vegger får himmelretningen etter konstruksjonsnavnet, og andre
/// flater som fortsatt deler navn, nummereres.
fn unike_navn(flater: &mut [Flate]) {
// Fast rekkefølge, slik at samme modell alltid gir samme fil og samme nummerering.
flater.sort_by(|a, b| {
(a.typ as u8, &a.navn)
.cmp(&(b.typ as u8, &b.navn))
.then(a.orientering.total_cmp(&b.orientering))
.then(b.areal.total_cmp(&a.areal))
});
for f in flater.iter_mut().filter(|f| f.typ == FlateType::Vegg) {
f.navn = format!("{}, {}", f.navn, himmelretning(f.orientering));
}
let mut antall: HashMap<String, usize> = HashMap::new();
for f in flater.iter_mut() {
let n = antall.entry(f.navn.clone()).or_insert(0);
*n += 1;
if *n > 1 {
f.navn = format!("{} ({n})", f.navn);
}
}
}
fn himmelretning(grader: f64) -> &'static str {
const RETNINGER: [&str; 8] = [
"nord", "nordøst", "øst", "sørøst", "sør", "sørvest", "vest", "nordvest",
];
RETNINGER[((grader / 45.0).round() as i64).rem_euclid(8) as usize]
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
/// En etasje i modellen, med navn og høyde over byggets referansenivå.
#[derive(Clone, Debug)]
pub struct Etasje {
pub navn: String,
/// Høyde over byggets referansenivå, m. Negativ for kjeller.
pub hoyde: f64,
/// Ligger etasjen under terreng, slik navn eller høyde tyder på?
pub under_terreng: bool,
}
/// Leser etasjene og hvilken etasje hver bygningsdel og hvert rom hører til.
///
/// Etasjeinndelingen er den sikreste opplysningen en BIM-modell har om hva som er hva.
/// En etasje som heter «Kjeller» og ligger under referansenivået er nesten alltid
/// uoppvarmet, og bygningsdelene der hører til kjellerens klimaskjerm og ikke husets.
fn les_etasjer(fil: &Fil, skala: f64) -> (Vec<Etasje>, HashMap<u64, usize>) {
let mut etasjer: Vec<(u64, Etasje)> = fil
.av_type("IFCBUILDINGSTOREY")
.map(|(r, e)| {
let navn = e
.navn()
.filter(|s| !s.is_empty())
.unwrap_or("etasje")
.to_string();
let hoyde = e.arg(9).and_then(|a| a.som_tall()).unwrap_or(0.0) * skala;
let lavt = navn.to_lowercase();
let under_terreng = hoyde < -0.5
|| ["kjeller", "basement", "souterreng", "underetasje"]
.iter()
.any(|o| lavt.contains(o));
(
r,
Etasje {
navn,
hoyde,
under_terreng,
},
)
})
.collect();
etasjer.sort_by(|a, b| {
a.1.hoyde
.partial_cmp(&b.1.hoyde)
.unwrap_or(std::cmp::Ordering::Equal)
});
let indeks: HashMap<u64, usize> = etasjer
.iter()
.enumerate()
.map(|(i, (r, _))| (*r, i))
.collect();
let mut for_element: HashMap<u64, usize> = HashMap::new();
// Bygningsdeler knyttes til etasjen med IfcRelContainedInSpatialStructure.
for (_, rel) in fil.av_type("IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE") {
let Some(etasje) = rel
.arg(5)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|r| indeks.get(&r))
else {
continue;
};
for e in rel.arg(4).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]) {
if let Some(r) = e.som_ref() {
for_element.insert(r, *etasje);
}
}
}
// Rom knyttes til etasjen med IfcRelAggregates.
for (_, rel) in fil.av_type("IFCRELAGGREGATES") {
let Some(etasje) = rel
.arg(4)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|r| indeks.get(&r))
else {
continue;
};
for e in rel.arg(5).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]) {
if let Some(r) = e.som_ref() {
for_element.insert(r, *etasje);
}
}
}
(etasjer.into_iter().map(|(_, e)| e).collect(), for_element)
}
/// Masseklasse ut fra materialnavnene i konstruksjonen.
///
/// IFC-filer fra Vectorworks oppgir materialene som andeler uten tykkelse, så U-verdien
/// kan ikke regnes av dem. Navnene sier likevel nok om massen: betong og tegl er tungt,
/// bindingsverk og isolasjon er lett.
fn masseklasse_av_materialer(fil: &Fil, element: u64) -> Option<Masseklasse> {
let mut navn: Vec<String> = Vec::new();
for (_, rel) in fil.av_type("IFCRELASSOCIATESMATERIAL") {
let treff = rel
.arg(4)
.map(|a| a.som_liste())
.unwrap_or(&[])
.iter()
.any(|o| o.som_ref() == Some(element));
if !treff {
continue;
}
let Some(m) = rel
.arg(5)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|r| fil.hent(r))
else {
continue;
};
samle_materialnavn(fil, m, &mut navn, 0);
}
if navn.is_empty() {
return None;
}
let tekst = navn.join(" ").to_lowercase();
let tungt = [
"concrete", "betong", "brick", "tegl", "masonry", "mur", "stone", "stein", "screed",
];
let lett = [
"insulat",
"isolasjon",
"timber",
"wood",
"tre",
"panel",
"gypsum",
"gips",
"air",
];
let t = tungt.iter().filter(|o| tekst.contains(**o)).count();
let l = lett.iter().filter(|o| tekst.contains(**o)).count();
Some(match (t, l) {
(0, 0) => return None,
(t, l) if t > l => Masseklasse::Tung,
(t, l) if t == l && t > 0 => Masseklasse::Middels,
_ => Masseklasse::Lett,
})
}
fn samle_materialnavn(fil: &Fil, e: &Entitet, ut: &mut Vec<String>, dybde: u32) {
if dybde > 4 {
return;
}
if e.typ == "IFCMATERIAL" {
if let Some(n) = e.arg(0).and_then(|a| a.som_tekst()) {
ut.push(n.to_string());
}
return;
}
for a in &e.args {
match a {
Arg::Ref(r) => {
if let Some(n) = fil.hent(*r) {
samle_materialnavn(fil, n, ut, dybde + 1);
}
}
Arg::Liste(l) => {
for x in l {
if let Some(n) = x.som_ref().and_then(|r| fil.hent(r)) {
samle_materialnavn(fil, n, ut, dybde + 1);
}
}
}
_ => {}
}
}
}
/// Opplysninger om drift og forsyning som IFC ikke har noen fast plass til.
///
/// IFC beskriver geometri og konstruksjon, men ikke byggeår, tetthet, ventilasjon eller
/// hvordan huset varmes opp. Det er nettopp de opplysningene som skiller en god
/// energiberegning fra en middelmådig. De kan likevel følge med modellen: i Vectorworks
/// lager man et postformat, fester det på bygningen og knytter det til et IFC-egenskapssett.
/// Feltnavnene under leses fra et hvilket som helst egenskapssett på `IfcBuilding`,
/// `IfcSite` eller `IfcProject`, på norsk eller engelsk.
#[derive(Default, Debug)]
pub struct Byggdata {
pub byggeaar: Option<i32>,
pub kategori: Option<String>,
pub kommune: Option<String>,
pub n50: Option<f64>,
pub ventilasjon: Option<String>,
pub gjenvinning: Option<f64>,
pub varmekilde: Option<String>,
pub oppvarmet_bra: Option<f64>,
}
/// Leser `Byggdata` fra egenskapssettene på bygningen, tomta eller prosjektet.
fn les_byggdata(fil: &Fil, egenskaper: &Egenskaper) -> (Byggdata, Vec<String>) {
let mut d = Byggdata::default();
let mut funnet = Vec::new();
let baerere: Vec<u64> = ["IFCBUILDING", "IFCSITE", "IFCPROJECT"]
.iter()
.flat_map(|t| fil.av_type(t).map(|(r, _)| r).collect::<Vec<_>>())
.collect();
let mut hent = |navn: &[&str]| -> Option<Arg> {
for b in &baerere {
let Some(sett) = egenskaper.get(b) else {
continue;
};
for n in navn {
if let Some((nokkel, v)) = sett.iter().find(|(k, _)| {
k.eq_ignore_ascii_case(n) || k.replace(' ', "").eq_ignore_ascii_case(n)
}) {
funnet.push(nokkel.clone());
return Some(v.clone());
}
}
}
None
};
let tall = |a: Option<Arg>| -> Option<f64> {
let a = a?;
a.som_tall().or_else(|| {
a.som_tekst()
.and_then(|s| s.replace(',', ".").trim().parse().ok())
})
};
let tekst = |a: Option<Arg>| -> Option<String> {
a.and_then(|x| x.som_tekst().map(|s| s.trim().to_string()))
.filter(|s| !s.is_empty())
};
d.byggeaar = tall(hent(&[
"Byggeaar",
"Byggeår",
"YearOfConstruction",
"ConstructionYear",
]))
.map(|v| v as i32);
d.kategori = tekst(hent(&["Bygningskategori", "Kategori", "BuildingCategory"]));
d.kommune = tekst(hent(&["Kommune", "Municipality", "Klimasted"]));
d.n50 = tall(hent(&[
"Lekkasjetall",
"n50",
"AirPermeability",
"AirTightness",
]));
d.ventilasjon = tekst(hent(&[
"Ventilasjonstype",
"Ventilasjon",
"VentilationType",
]));
d.gjenvinning = tall(hent(&[
"Varmegjenvinning",
"Gjenvinning",
"HeatRecoveryEfficiency",
"TemperaturVirkningsgrad",
]));
d.varmekilde = tekst(hent(&[
"Varmekilde",
"Oppvarming",
"HeatingSource",
"HeatSource",
]));
d.oppvarmet_bra = tall(hent(&["OppvarmetBRA", "Oppvarmet BRA", "HeatedFloorArea"]));
(d, funnet)
}
/// Byggets posisjon.
///
/// Georeferering gjennom `IfcMapConversion` og `IfcProjectedCRS` brukes først, siden den er
/// mest presis. Ellers brukes breddegrad og lengdegrad på `IfcSite`. Vectorworks fyller begge
/// med en standardplassering i Washington når ingenting er satt, og den velges bare når ingen
/// annen posisjon finnes, slik at den kan kjennes igjen og oversees.
fn posisjon(fil: &Fil) -> Option<geo::Posisjon> {
let fra_kart = fil.av_type("IFCMAPCONVERSION").next().and_then(|(_, m)| {
let crs = m
.arg(1)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|r| fil.hent(r))?;
let navn = crs.arg(0).and_then(|a| a.som_tekst())?;
let x = m.arg(2).and_then(|a| a.som_tall())?;
let y = m.arg(3).and_then(|a| a.som_tall())?;
geo::fra_koordinatsystem(navn, x, y)
});
let fra_tomt = fil.av_type("IFCSITE").next().and_then(|(_, e)| {
let grad = |a: Option<&Arg>| -> Option<f64> {
let l = a?.som_liste();
if l.is_empty() {
return None;
}
let g = |i: usize| l.get(i).and_then(|x| x.som_tall()).unwrap_or(0.0);
let verdi = g(0).abs() + g(1).abs() / 60.0 + g(2).abs() / 3600.0 + g(3).abs() / 3.6e9;
Some(if g(0) < 0.0 { -verdi } else { verdi })
};
Some(geo::Posisjon {
bredde: grad(e.arg(9))?,
lengde: grad(e.arg(10))?,
})
});
[fra_kart, fra_tomt]
.into_iter()
.flatten()
.find(|p| !p.er_standardplassering())
.or(fra_kart)
.or(fra_tomt)
}
/// Referansehøyden og terrenghøyden på bygningen, begge over havet, m.
fn terrenghoyder(fil: &Fil, skala: f64) -> Option<(f64, f64)> {
let (_, e) = fil.av_type("IFCBUILDING").next()?;
let referanse = e.arg(9).and_then(|a| a.som_tall())? * skala;
let terreng = e.arg(10).and_then(|a| a.som_tall())? * skala;
Some((referanse, terreng))
}
/// Hvor mye av grunnmuren som står over bakken, m.
///
/// Toppen av grunnmuren ligger ved gulvet i første etasje over kjelleren. Den står over
/// terrenget med differansen mellom etasjens høyde over havet og terrengets, begrenset til
/// kjellerens høyde.
fn over_terreng_for_kjeller(
referanse: f64,
terreng: f64,
forste_etasje: f64,
kjellerdybde: f64,
) -> f64 {
((referanse + forste_etasje) - terreng).clamp(0.0, kjellerdybde.max(0.0))
2026-09-14 22:36:54 +02:00
}
/// En bygningsdel slik den er lest av IFC-filen.
struct Del {
nr: u64,
typ: String,
navn: String,
2026-09-14 22:36:54 +02:00
etasje: Option<usize>,
ytre: Option<bool>,
u_verdi: Option<f64>,
plass: Option<(f64, f64, f64, f64, f64)>,
areal: f64,
normal: Option<[f64; 3]>,
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
/// Oversetter en fritekstverdi fra modellen til en bygningskategori.
fn kategori_av_tekst(s: &str) -> Option<Kategori> {
let t = s.to_lowercase();
Some(match t.as_str() {
x if x.contains("småhus") || x.contains("smaahus") || x.contains("enebolig") => {
Kategori::Smaahus
}
x if x.contains("boligblokk") || x.contains("leilighet") => Kategori::Boligblokk,
x if x.contains("kontor") => Kategori::Kontorbygg,
x if x.contains("skole") => Kategori::Skolebygg,
x if x.contains("barnehage") => Kategori::Barnehage,
x if x.contains("hotell") => Kategori::Hotell,
x if x.contains("sykehus") => Kategori::Sykehus,
x if x.contains("sykehjem") => Kategori::Sykehjem,
x if x.contains("idrett") => Kategori::Idrettsbygg,
x if x.contains("forretning") || x.contains("butikk") => Kategori::Forretningsbygg,
x if x.contains("kultur") => Kategori::Kulturbygg,
x if x.contains("industri") || x.contains("verksted") => Kategori::Industribygg,
_ => return None,
})
}
fn ventilasjon_av_tekst(s: &str) -> Option<VentilasjonType> {
let t = s.to_lowercase();
Some(match t.as_str() {
x if x.contains("balansert") || x.contains("balanced") || x.contains("mekanisk til") => {
VentilasjonType::Balansert
}
x if x.contains("avtrekk") || x.contains("exhaust") => VentilasjonType::Avtrekk,
x if x.contains("naturlig") || x.contains("natural") => VentilasjonType::Naturlig,
_ => return None,
})
}
fn varmekilde_av_tekst(s: &str) -> Option<VarmekildeType> {
let t = s.to_lowercase();
Some(match t.as_str() {
x if x.contains("luft-luft") || x.contains("luft/luft") || x.contains("air-air") => {
VarmekildeType::LuftLuftVp
}
x if x.contains("luft-vann") || x.contains("luft/vann") => VarmekildeType::LuftVannVp,
x if x.contains("berg")
|| x.contains("væske")
|| x.contains("vaeske")
|| x.contains("ground") =>
{
VarmekildeType::VaeskeVannVp
}
x if x.contains("avtrekksvarmepumpe") => VarmekildeType::AvtrekkVp,
x if x.contains("vedovn") || x.contains("ved") || x.contains("wood") => {
VarmekildeType::Vedovn
}
x if x.contains("pellet") => VarmekildeType::Pellets,
x if x.contains("fjernvarme") || x.contains("district") => VarmekildeType::Fjernvarme,
x if x.contains("olje") => VarmekildeType::Olje,
x if x.contains("gass") || x.contains("gas") => VarmekildeType::Gass,
x if x.contains("elkjel") || x.contains("elektrokjel") || x.contains("kjel") => {
VarmekildeType::ElKjel
}
x if x.contains("elektr") || x.contains("panelovn") || x.contains("electric") => {
VarmekildeType::DirekteEl
}
_ => return None,
})
}
fn standardnavn_for(typ: &str) -> &'static str {
if typ == "IFCROOF" {
"Tak"
} else if PLATETYPER.contains(&typ) {
"Dekke"
} else {
"Vegg"
}
}
fn romnavn(e: &Entitet) -> String {
e.arg(7)
.and_then(|a| a.som_tekst())
.filter(|s| !s.is_empty())
.or_else(|| e.arg(2).and_then(|a| a.som_tekst()))
.unwrap_or("rom")
.to_string()
}
/// Arealet fra en mengdesamling. Godtar både standardnavnene og verktøyspesifikke navn.
fn arealmengde(m: &HashMap<String, f64>) -> f64 {
for navn in [
"NetFloorArea",
"GrossFloorArea",
"NetArea",
"GrossArea",
"Area",
] {
if let Some(v) = m.get(navn) {
return *v;
}
}
// Ellers: et hvilket som helst areal, slik at verktøyspesifikke navn som
// «GSA BIM Area» også virker.
m.iter()
.filter(|(k, _)| k.to_lowercase().contains("area"))
.map(|(_, v)| *v)
.fold(0.0, f64::max)
}
/// Himmelretning og helning ut fra hovedflatens normal.
fn retning_av(d: &Del, cx: f64, cy: f64, sant_nord: f64) -> (f64, f64) {
let Some(n) = d.normal else {
return (
0.0,
if PLATETYPER.contains(&d.typ.as_str()) {
0.0
} else {
90.0
},
);
};
// Normalen er gitt i lokale koordinater; roter den med delens plassering.
let (dx, dy) = d.plass.map(|p| (p.3, p.4)).unwrap_or((1.0, 0.0));
let mut g = [n[0] * dx - n[1] * dy, n[0] * dy + n[1] * dx, n[2]];
let vannrett = (g[0] * g[0] + g[1] * g[1]).sqrt();
// Et skrått tak har også en vannrett komponent, men skal alltid ha normalen oppover;
// ellers kan undersiden bli hovedflaten og gi helning 180° minus takvinkelen.
let skraa_plate = PLATETYPER.contains(&d.typ.as_str()) && g[2].abs() > 0.1;
if vannrett > 0.2 && !skraa_plate {
// Veggflate: velg den normalen som peker bort fra bygningens tyngdepunkt.
if let Some((x, y, _, _, _)) = d.plass {
if g[0] * (x - cx) + g[1] * (y - cy) < 0.0 {
g = [-g[0], -g[1], -g[2]];
}
}
} else if g[2] < 0.0 {
// Vannrett flate: normalen oppover gir helning 0, nedover 180.
g = [-g[0], -g[1], -g[2]];
}
let helning = g[2].clamp(-1.0, 1.0).acos().to_degrees();
let asimut = (g[0].atan2(g[1]).to_degrees() + sant_nord).rem_euclid(360.0);
(asimut, helning)
}
/// Avgjør om en bygningsdel hører til klimaskjermen, og hva den vender mot.
2026-09-14 22:36:54 +02:00
/// Etasjeinndelingen som klassifiseringen trenger.
struct Etasjekontekst {
/// Nederste etasje i modellen.
nederste: Option<usize>,
/// Etasjen under terreng, dersom modellen har en.
kjeller: Option<usize>,
/// Laveste etasje over terreng, der etasjeskilleren mot kjelleren ligger.
forste_over: Option<usize>,
}
fn klassifiser(
d: &Del,
laveste: f64,
helning: f64,
e: &Etasjekontekst,
) -> Option<(FlateType, Mot)> {
let navn = d.navn.to_lowercase();
let grunnord = [
"kjellermur",
"grunnmur",
"ringmur",
"såle",
"sale",
"fundament",
];
let takord = ["tak", "roof", "loft"];
if PLATETYPER.contains(&d.typ.as_str()) {
if d.typ == "IFCROOF" || takord.iter().any(|o| navn.contains(o)) {
return Some((
FlateType::Tak,
if navn.contains("loft") {
Mot::Uoppvarmet
} else {
Mot::Ute
},
));
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
// Et utkraget dekke eller balkonggulv er merket som ytre og vender mot det fri.
if d.ytre == Some(true) {
return Some((FlateType::Gulv, Mot::Ute));
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
// Mot grunnen bare i nederste etasje. Er etasjen ukjent, brukes høyden.
let nederst = match (d.etasje, e.nederste) {
(Some(a), Some(b)) => a == b,
_ => d
.plass
.map(|p| (p.2 - laveste).abs() < 0.5)
.unwrap_or(false),
};
if nederst || navn.contains("kjellergulv") {
return Some((FlateType::Gulv, Mot::Grunn));
}
// Dekket i laveste etasje over en kjeller er grensen mot den uoppvarmede sonen.
if e.kjeller.is_some() && d.etasje.is_some() && d.etasje == e.forste_over {
return Some((FlateType::Gulv, Mot::Uoppvarmet));
}
// Dekker lenger opp er etasjeskillere inne i bygningen.
return None;
}
// Vegger.
if d.ytre == Some(true) {
return Some((FlateType::Vegg, Mot::Ute));
}
if grunnord.iter().any(|o| navn.contains(o)) {
return Some((FlateType::Vegg, Mot::Grunn));
}
if d.ytre.is_none() && helning > 60.0 {
// Uten `IsExternal` må vi anta at veggen er ytre.
return Some((FlateType::Vegg, Mot::Ute));
}
None
}
fn navn_av(e: &Entitet, r: u64, standard: &str) -> String {
match e.navn() {
Some(n) if !n.trim().is_empty() => format!("{n} #{r}"),
_ => format!("{standard} #{r}"),
}
}
/// Byggets adresse fra `IfcBuilding.BuildingAddress`, eller fra tomta.
///
/// Adresser knyttet til personer og organisasjoner er forfatterens, ikke byggets, og brukes
/// ikke. Plassholdere uten gate eller poststed, som Vectorworks setter inn, hoppes over.
fn adresse(fil: &Fil) -> Option<String> {
let bygning = fil
.av_type("IFCBUILDING")
.filter_map(|(_, e)| e.arg(11).and_then(|a| a.som_ref()));
let tomt = fil
.av_type("IFCSITE")
.filter_map(|(_, e)| e.arg(13).and_then(|a| a.som_ref()));
bygning
.chain(tomt)
.filter_map(|r| fil.hent(r))
.filter(|e| e.typ == "IFCPOSTALADDRESS")
.find_map(formater_adresse)
}
/// `IfcPostalAddress` har feltene Purpose, Description, UserDefinedPurpose, InternalLocation,
/// AddressLines, PostalBox, Town, Region, PostalCode og Country.
fn formater_adresse(e: &Entitet) -> Option<String> {
let linjer: Vec<String> = e
.arg(4)
.map(|a| a.som_liste())
.unwrap_or(&[])
.iter()
.filter_map(|a| a.som_tekst())
.map(|s| s.trim().to_string())
.filter(|s| !s.is_empty())
.collect();
let postnummer = e.arg(8).and_then(|a| a.som_tekst()).unwrap_or("").trim();
let sted = e.arg(6).and_then(|a| a.som_tekst()).unwrap_or("").trim();
if linjer.is_empty() && sted.is_empty() {
return None;
}
let poststed: Vec<&str> = [postnummer, sted]
.into_iter()
.filter(|s| !s.is_empty())
.collect();
Some(
linjer
.into_iter()
.chain((!poststed.is_empty()).then(|| poststed.join(" ")))
.collect::<Vec<_>>()
.join(", "),
)
}
/// Forfatteren av modellen, som person og organisasjon.
///
/// I en modell laget for energirådgivning er det energirådgiveren. Vectorworks' egen
/// organisasjon, som står når ingenting er fylt inn, tas ikke med.
fn forfatter(fil: &Fil) -> Option<String> {
let (_, po) = fil.av_type("IFCPERSONANDORGANIZATION").next()?;
let person = po
.arg(0)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|r| fil.hent(r));
let organisasjon = po
.arg(1)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|r| fil.hent(r));
// IfcPerson: Identification, FamilyName, GivenName, …
let personnavn = person
.map(|p| {
[p.arg(2), p.arg(1)]
.into_iter()
.flatten()
.filter_map(|a| a.som_tekst())
.map(str::trim)
.filter(|s| !s.is_empty())
.collect::<Vec<_>>()
.join(" ")
})
.filter(|s| !s.is_empty());
// IfcOrganization: Identification, Name, …
let organisasjonsnavn = organisasjon
.and_then(|o| o.arg(1).and_then(|a| a.som_tekst()))
.map(str::trim)
.filter(|s| !s.is_empty() && !s.to_lowercase().contains("vectorworks"))
.map(str::to_string);
match (personnavn, organisasjonsnavn) {
(Some(p), Some(o)) => Some(format!("{p}, {o}")),
(Some(p), None) => Some(p),
(None, Some(o)) => Some(o),
(None, None) => None,
}
}
/// Prosjektets dreining mot sant nord, i grader med klokka.
fn sant_nord(fil: &Fil) -> f64 {
for (_, e) in fil.av_type("IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT") {
if let Some(r) = e.arg(5).and_then(|a| a.som_ref()) {
if let Some(d) = fil.hent(r) {
let v = d.arg(0).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]);
if v.len() >= 2 {
let (x, y) = (
v[0].som_tall().unwrap_or(0.0),
v[1].som_tall().unwrap_or(1.0),
);
// TrueNorth peker mot nord i prosjektets koordinater.
return x.atan2(y).to_degrees();
}
}
}
}
0.0
}
/// Sammensatt global plassering: (x, y, z, dx, dy) der (dx, dy) er lokal x-akse i planet.
fn global_plassering(fil: &Fil, r: u64, skala: f64) -> Option<(f64, f64, f64, f64, f64)> {
let mut x = 0.0;
let mut y = 0.0;
let mut z = 0.0;
let mut dx = 1.0;
let mut dy = 0.0;
let mut kjede = Vec::new();
let mut gjeldende = Some(r);
let mut vakt = 0;
while let Some(p) = gjeldende {
vakt += 1;
if vakt > 64 {
break;
}
let e = fil.hent(p)?;
if e.typ != "IFCLOCALPLACEMENT" {
break;
}
kjede.push(p);
gjeldende = e.arg(0).and_then(|a| a.som_ref());
}
for p in kjede.into_iter().rev() {
let e = fil.hent(p)?;
let ax = e
.arg(1)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|a| fil.hent(a))?;
let (lx, ly, lz) = punkt(fil, ax.arg(0).and_then(|a| a.som_ref()), skala);
let (rx, ry) = retning(fil, ax.arg(2).and_then(|a| a.som_ref())).unwrap_or((1.0, 0.0));
// Roter det lokale punktet med foreldrenes akse og legg det til.
let nx = x + lx * dx - ly * dy;
let ny = y + lx * dy + ly * dx;
x = nx;
y = ny;
z += lz;
let ndx = dx * rx - dy * ry;
let ndy = dy * rx + dx * ry;
let lengde = (ndx * ndx + ndy * ndy).sqrt().max(1e-12);
dx = ndx / lengde;
dy = ndy / lengde;
}
Some((x, y, z, dx, dy))
}
fn punkt(fil: &Fil, r: Option<u64>, skala: f64) -> (f64, f64, f64) {
let Some(e) = r.and_then(|r| fil.hent(r)) else {
return (0.0, 0.0, 0.0);
};
let v = e.arg(0).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]);
let g = |i: usize| v.get(i).and_then(|a| a.som_tall()).unwrap_or(0.0) * skala;
(g(0), g(1), g(2))
}
fn retning(fil: &Fil, r: Option<u64>) -> Option<(f64, f64)> {
let e = r.and_then(|r| fil.hent(r))?;
let v = e.arg(0).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]);
if v.len() < 2 {
return None;
}
Some((
v[0].som_tall().unwrap_or(1.0),
v[1].som_tall().unwrap_or(0.0),
))
}
type Egenskaper = HashMap<u64, HashMap<String, Arg>>;
/// Samler alle egenskaper fra `IfcRelDefinesByProperties` per objekt.
fn samle_egenskaper(fil: &Fil) -> Egenskaper {
let mut ut: Egenskaper = HashMap::new();
for (_, rel) in fil.av_type("IFCRELDEFINESBYPROPERTIES") {
let objekter = rel.arg(4).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]);
let Some(def) = rel
.arg(5)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|r| fil.hent(r))
else {
continue;
};
if def.typ != "IFCPROPERTYSET" {
continue;
}
let mut verdier = HashMap::new();
for p in def.arg(4).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]) {
let Some(pe) = p.som_ref().and_then(|r| fil.hent(r)) else {
continue;
};
if pe.typ != "IFCPROPERTYSINGLEVALUE" {
continue;
}
let (Some(navn), Some(v)) = (pe.arg(0).and_then(|a| a.som_tekst()), pe.arg(2)) else {
continue;
};
verdier.insert(navn.to_string(), v.clone());
}
for o in objekter {
if let Some(r) = o.som_ref() {
ut.entry(r).or_default().extend(verdier.clone());
}
}
}
// Typeobjektenes egenskaper arves av forekomstene.
let mut arv: Vec<(u64, HashMap<String, Arg>)> = Vec::new();
for (_, rel) in fil.av_type("IFCRELDEFINESBYTYPE") {
let Some(typ) = rel.arg(5).and_then(|a| a.som_ref()) else {
continue;
};
let Some(verdier) = ut.get(&typ).cloned() else {
continue;
};
for o in rel.arg(4).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]) {
if let Some(r) = o.som_ref() {
arv.push((r, verdier.clone()));
}
}
}
for (r, verdier) in arv {
let e = ut.entry(r).or_default();
for (k, v) in verdier {
e.entry(k).or_insert(v);
}
}
ut
}
/// Samler alle mengder fra `IfcElementQuantity` per objekt.
fn samle_mengder(fil: &Fil) -> HashMap<u64, HashMap<String, f64>> {
let mut ut: HashMap<u64, HashMap<String, f64>> = HashMap::new();
for (_, rel) in fil.av_type("IFCRELDEFINESBYPROPERTIES") {
let objekter = rel.arg(4).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]);
let Some(def) = rel
.arg(5)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|r| fil.hent(r))
else {
continue;
};
if def.typ != "IFCELEMENTQUANTITY" {
continue;
}
let mut verdier = HashMap::new();
for q in def.arg(5).map(|a| a.som_liste()).unwrap_or(&[]) {
let Some(qe) = q.som_ref().and_then(|r| fil.hent(r)) else {
continue;
};
let Some(navn) = qe.arg(0).and_then(|a| a.som_tekst()) else {
continue;
};
if let Some(v) = qe.arg(3).and_then(|a| a.som_tall()) {
verdier.insert(navn.to_string(), v);
}
}
for o in objekter {
if let Some(r) = o.som_ref() {
ut.entry(r).or_default().extend(verdier.clone());
}
}
}
ut
}
/// Kobler vinduer og dører til veggen de sitter i, via åpningene.
fn samle_apninger(fil: &Fil) -> (HashMap<u64, u64>, HashMap<u64, u64>) {
// åpning → vertselement
let mut vert_for_apning: HashMap<u64, u64> = HashMap::new();
for (_, rel) in fil.av_type("IFCRELVOIDSELEMENT") {
if let (Some(vert), Some(apning)) = (
rel.arg(4).and_then(|a| a.som_ref()),
rel.arg(5).and_then(|a| a.som_ref()),
) {
vert_for_apning.insert(apning, vert);
}
}
let mut vindu = HashMap::new();
let mut dor = HashMap::new();
for (_, rel) in fil.av_type("IFCRELFILLSELEMENT") {
let (Some(apning), Some(element)) = (
rel.arg(4).and_then(|a| a.som_ref()),
rel.arg(5).and_then(|a| a.som_ref()),
) else {
continue;
};
let Some(vert) = vert_for_apning.get(&apning) else {
continue;
};
match fil.hent(element).map(|e| e.typ.as_str()) {
Some("IFCDOOR") => {
dor.insert(element, *vert);
}
Some("IFCWINDOW") => {
vindu.insert(element, *vert);
}
_ => {}
}
}
(vindu, dor)
}
fn egenskap(e: &Egenskaper, r: u64, navn: &str) -> Option<f64> {
e.get(&r)?.get(navn)?.som_tall()
}
fn u_verdi(e: &Egenskaper, r: u64) -> Option<f64> {
[
"ThermalTransmittance",
"UValue",
"U-Value",
"Varmegjennomgangskoeffisient",
]
.iter()
.find_map(|n| egenskap(e, r, n))
.filter(|u| *u > 0.0 && *u < 20.0)
}
fn er_ytre(e: &Egenskaper, r: u64) -> Option<bool> {
let v = e.get(&r)?.get("IsExternal")?;
match v {
Arg::Enum(s) => Some(s == "T" || s.eq_ignore_ascii_case("true")),
Arg::Tall(n) => Some(*n != 0.0),
Arg::Tekst(s) => Some(s == "T" || s.eq_ignore_ascii_case("true")),
_ => None,
}
}
#[cfg(test)]
mod tester {
use super::*;
/// To yttervegger på 5 × 2,5 m med hver sin trekantgeometri, i millimeter.
/// Sørveggen ligger ved y = 5 m, nordveggen ved y = +5 m.
fn prove() -> String {
let mut s = String::from(
"ISO-10303-21;\nHEADER;ENDSEC;\nDATA;\n #1= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.);\n #2= IFCUNITASSIGNMENT((#1));\n #3= IFCPROJECT('p',$,'Prosjekt',$,$,$,$,(#40),#2);\n #4= IFCDIRECTION((0.,1.));\n #40= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,1.E-5,#50,#4);\n #5= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,$,.METRE.);\n #10= IFCBUILDING('b',$,'Testhus',$,$,#20,$,$,.ELEMENT.,$,$,$);\n #20= IFCLOCALPLACEMENT($,#21);\n #21= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#22,$,$);\n #22= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));\n #200= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ThermalTransmittance',$,IFCREAL(0.18),$);\n #201= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('IsExternal',$,IFCBOOLEAN(.T.),$);\n #202= IFCPROPERTYSET('ps',$,'Pset_WallCommon',$,(#200,#201));\n #300= IFCSPACE('s',$,'Stue',$,$,#20,$,'Stue',.ELEMENT.,.INTERNAL.,$);\n #310= IFCQUANTITYAREA('NetFloorArea',$,$,100.0,$);\n #311= IFCQUANTITYVOLUME('NetVolume',$,$,250.0,$);\n #312= IFCELEMENTQUANTITY('q2',$,'BaseQuantities',$,$,(#310,#311));\n #313= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('r3',$,$,$,(#300),#312);\n",
);
// En vegg som en tynn kasse: 5 m lang, 2,5 m høy, 0,2 m tykk, i millimeter.
let mut vegg = |nr: u64, navn: &str, y: f64| {
let (p, l, h, tj) = (nr, 5000.0, 2500.0, 200.0);
s.push_str(&format!(
"#{}= IFCWALL('w{p}',$,'{navn}',$,$,#{},#{},$,$);\n",
p,
p + 1,
p + 4
));
s.push_str(&format!("#{}= IFCLOCALPLACEMENT(#20,#{});\n", p + 1, p + 2));
s.push_str(&format!(
"#{}= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#{},$,#{});\n",
p + 2,
p + 3,
p + 9
));
s.push_str(&format!(
"#{}= IFCCARTESIANPOINT((0.,{:.1},0.));\n",
p + 3,
y * 1000.0
));
s.push_str(&format!(
"#{}= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#{}));\n",
p + 4,
p + 5
));
s.push_str(&format!(
"#{}= IFCSHAPEREPRESENTATION(#40,'Body','Tessellation',(#{}));\n",
p + 5,
p + 6
));
s.push_str(&format!(
"#{}= IFCTRIANGULATEDFACESET(#{},$,.T.,((1,2,3),(1,3,4),(5,7,6),(5,8,7),(1,5,6),(1,6,2),(2,6,7),(2,7,3),(3,7,8),(3,8,4),(4,8,5),(4,5,1)),$);\n",
p + 6,
p + 7
));
s.push_str(&format!(
"#{}= IFCCARTESIANPOINTLIST3D(((0.,0.,0.),({l:.1},0.,0.),({l:.1},{tj:.1},0.),(0.,{tj:.1},0.),(0.,0.,{h:.1}),({l:.1},0.,{h:.1}),({l:.1},{tj:.1},{h:.1}),(0.,{tj:.1},{h:.1})));\n",
p + 7
));
s.push_str(&format!("#{}= IFCDIRECTION((1.,0.,0.));\n", p + 9));
s.push_str(&format!(
"#{}= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('rel{p}',$,$,$,(#{p}),#202);\n",
p + 8
));
};
vegg(100, "Sorvegg", -5.0);
vegg(120, "Nordvegg", 5.0);
s.push_str("ENDSEC;\nEND-ISO-10303-21;");
s
}
#[test]
fn leser_areal_uverdi_og_himmelretning_av_geometrien() {
let r = fra_tekst(&prove(), "prove").unwrap();
let b = &r.bygning;
assert_eq!(b.bygning.navn, "Testhus");
assert_eq!(b.bygning.oppvarmet_bra, 100.0);
assert_eq!(b.bygning.oppvarmet_volum, Some(250.0));
assert_eq!(b.flate.len(), 2, "flater: {:?}", b.flate);
for f in &b.flate {
// Hovedflaten er 5 × 2,5 m, ikke summen av alle sider.
assert!(
(f.areal - 12.5).abs() < 0.01,
"{} fikk areal {}",
f.navn,
f.areal
);
assert_eq!(f.u_verdi, Some(0.18));
assert_eq!(f.mot, Mot::Ute);
}
let sor = b
.flate
.iter()
.find(|f| f.navn.starts_with("Sorvegg"))
.unwrap();
let nord = b
.flate
.iter()
.find(|f| f.navn.starts_with("Nordvegg"))
.unwrap();
assert!(
(sor.orientering - 180.0).abs() < 1.0,
"sør = {}",
sor.orientering
);
assert!(
nord.orientering < 1.0 || nord.orientering > 359.0,
"nord = {}",
nord.orientering
);
}
#[test]
fn vegger_faar_himmelretning_i_navnet() {
let r = fra_tekst(&prove(), "prove").unwrap();
let mut navn: Vec<&str> = r.bygning.flate.iter().map(|f| f.navn.as_str()).collect();
navn.sort();
assert_eq!(navn, vec!["Nordvegg, nord", "Sorvegg, sør"]);
}
#[test]
fn uoppvarmede_rom_fra_tilleggsfilen_holdes_utenfor_bra() {
let valg = Importvalg {
uoppvarmede_rom: vec!["STUE".into()],
};
let r = fra_tekst_med(&prove(), "prove", &valg).unwrap();
assert_ne!(r.bygning.bygning.oppvarmet_bra, 100.0);
assert!(r
.merknader
.iter()
.any(|m| m.contains("uoppvarmet etter tilleggsfilen")));
}
/// Lengdeenheten skal hentes gjennom prosjektets enhetsoppsett, ikke ved å lete
/// gjennom alle enheter i filen. Prøvefilen har både millimeter og meter.
#[test]
fn lengdeenheten_hentes_fra_prosjektet() {
let fil = step::les(&prove());
assert_eq!(ifcgeom::lengdeenhet(&fil), 0.001);
}
2026-09-14 22:36:54 +02:00
/// Et postformat festet på bygningen og eksportert som IFC-egenskapssett skal leses,
/// slik at byggeår, tetthet, ventilasjon og varmekilde kommer med fra modellen.
#[test]
fn egenskapssett_paa_bygningen_leses() {
let t = prove().replace(
"#300= IFCSPACE(",
"#400= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Byggeaar',$,IFCINTEGER(1948),$);\n\
#401= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Lekkasjetall',$,IFCREAL(8.0),$);\n\
#402= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Ventilasjonstype',$,IFCLABEL('Balansert'),$);\n\
#403= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Varmegjenvinning',$,IFCREAL(80.0),$);\n\
#404= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Varmekilde',$,IFCLABEL('Bergvarmepumpe'),$);\n\
#405= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Kommune',$,IFCLABEL('Indre \u{d8}stfold'),$);\n\
#406= IFCPROPERTYSET('ps2',$,'Enok',$,(#400,#401,#402,#403,#404,#405));\n\
#407= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('r4',$,$,$,(#10),#406);\n\
#300= IFCSPACE(",
);
let r = fra_tekst(&t, "prove").unwrap();
let b = &r.bygning;
assert_eq!(b.bygning.byggeaar, 1948);
assert_eq!(b.infiltrasjon.n50, Some(8.0));
assert_eq!(b.ventilasjon.typ, VentilasjonType::Balansert);
assert_eq!(b.ventilasjon.gjenvinning, Some(0.8));
assert_eq!(b.klima.kommune.as_deref(), Some("Indre Østfold"));
assert_eq!(b.oppvarming.kilde.len(), 1);
assert_eq!(b.oppvarming.kilde[0].typ, VarmekildeType::VaeskeVannVp);
assert!(r.merknader.iter().any(|m| m.contains("tatt i bruk")));
}
#[test]
fn eksport_uten_bygningsdeler_gir_tydelig_feil() {
let tom = "ISO-10303-21;\nHEADER;ENDSEC;\nDATA;\n\
#1= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.);\n\
#2= IFCUNITASSIGNMENT((#1));\n\
#3= IFCPROJECT('p',$,'Prosjekt',$,$,$,$,$,#2);\n\
#10= IFCBUILDING('b',$,'Hus',$,$,$,$,$,.ELEMENT.,$,$,$);\n\
#11= IFCBUILDINGSTOREY('k',$,'Kjeller',$,$,$,$,$,.ELEMENT.,-2350.);\n\
ENDSEC;\nEND-ISO-10303-21;";
let feil = fra_tekst(tom, "tom")
.err()
.expect("en tom eksport skal gi feil");
let tekst = feil.to_string();
assert!(tekst.contains("ingen bygningsdeler"), "{tekst}");
assert!(tekst.contains("1 etasjer"), "{tekst}");
}
/// Adressen på firmaet som laget modellen skal ikke bli byggets adresse.
#[test]
fn adressen_hentes_fra_bygningen_og_ikke_fra_forfatteren() {
let t = prove().replace(
"#10= IFCBUILDING('b',$,'Testhus',$,$,#20,$,$,.ELEMENT.,$,$,$);",
"#501= IFCPOSTALADDRESS($,$,$,$,('Firmaveien 1'),$,'Firmaby',$,'9999','Norge');\n\
#502= IFCORGANIZATION('999999999','Eksempel AS',$,$,(#501));\n\
#503= IFCPERSON($,'Nordmann','Kari',$,$,$,$,$);\n\
#504= IFCPERSONANDORGANIZATION(#503,#502,$);\n\
#500= IFCPOSTALADDRESS($,$,$,$,('Eksempelveien 12'),$,'Eksempelby',$,'1234','Norge');\n\
#10= IFCBUILDING('b',$,'Testhus',$,$,#20,$,$,.ELEMENT.,$,$,#500);",
);
let r = fra_tekst(&t, "prove").unwrap();
assert_eq!(
r.bygning.bygning.adresse.as_deref(),
Some("Eksempelveien 12, 1234 Eksempelby")
);
assert_eq!(
r.bygning.bygning.energiraadgiver.as_deref(),
Some("Kari Nordmann, Eksempel AS")
);
}
#[test]
fn plassholderadresse_og_standardnavn_brukes_ikke() {
let t = prove()
.replace(
"#10= IFCBUILDING('b',$,'Testhus',$,$,#20,$,$,.ELEMENT.,$,$,$);",
"#500= IFCPOSTALADDRESS($,$,$,'Vectorworks Architect',$,$,$,$,$,$);\n\
#10= IFCBUILDING('b',$,'Default Building',$,$,#20,$,$,.ELEMENT.,$,$,#500);",
)
.replace(
"#3= IFCPROJECT('p',$,'Prosjekt',$,$,$,$,(#40),#2);",
"#3= IFCPROJECT('p',$,'Eksempelhuset','Energianalyse',$,'Eksempelhuset','Eksisterende',(#40),#2);",
);
let r = fra_tekst(&t, "prove").unwrap();
assert_eq!(r.bygning.bygning.adresse, None);
assert_eq!(r.bygning.bygning.navn, "Eksempelhuset");
}
#[test]
fn georeferering_i_utm_gir_posisjon_for_klimavalg() {
let t = prove().replace(
"#4= IFCDIRECTION((0.,1.));",
"#4= IFCDIRECTION((0.,1.));\n\
#600= IFCPROJECTEDCRS('EPSG:25832','ETRS89 / UTM zone 32N','ETRS89',$,$,$,$);\n\
#601= IFCMAPCONVERSION(#40,#600,613351.291,6611921.980,0.,1.,0.,$);",
);
let r = fra_tekst(&t, "prove").unwrap();
let [b, l] = r
.bygning
.klima
.posisjon
.expect("posisjon fra georefereringen");
assert!(
(b - 59.63).abs() < 1e-4 && (l - 11.01).abs() < 1e-4,
"{b}, {l}"
);
}
#[test]
fn vectorworks_standardplassering_brukes_ikke() {
let t = prove().replace(
"#4= IFCDIRECTION((0.,1.));",
"#4= IFCDIRECTION((0.,1.));\n\
#600= IFCPROJECTEDCRS('EPSG:3857',$,'WGS 84',$,$,$,$);\n\
#601= IFCMAPCONVERSION(#40,#600,-8575524.35228859,4705852.25746973,0.,1.,0.,$);",
);
let r = fra_tekst(&t, "prove").unwrap();
assert_eq!(r.bygning.klima.posisjon, None);
assert!(r.merknader.iter().any(|m| m.contains("standardplassering")));
}
#[test]
fn grunnmur_over_terreng_av_hoydene() {
// ±0 ligger 131,2 moh., terrenget 130,6 moh. og første etasje på ±0: 0,6 m over bakken.
assert!((over_terreng_for_kjeller(131.2, 130.6, 0.0, 2.35) - 0.6).abs() < 1e-9);
// Aldri mer enn kjellerhøyden, og aldri under null.
assert_eq!(over_terreng_for_kjeller(131.2, 125.0, 0.0, 2.35), 2.35);
assert_eq!(over_terreng_for_kjeller(130.0, 131.0, 0.0, 2.35), 0.0);
}
#[test]
fn vegg_uten_geometri_utelates() {
let uten = prove().replace("'Body','Tessellation'", "'Axis','Curve2D'");
let r = fra_tekst(&uten, "prove").unwrap();
assert!(r.bygning.flate.is_empty());
assert!(r
.merknader
.iter()
.any(|m| m.contains("geometrien ikke ga noe areal")));
}
}