1 Commits
Author SHA1 Message Date
blandClaude Opus 5 e7d77547ac Les høyden av geometrien, og tell dobbeltførte deler én gang
Release enok / bygg (release) Successful in 1m12s
test / test (push) Successful in 1m15s
Noen eksporter legger de samme veggene og dekkene i flere etasjer, og gir dem feil etasje.
Kopiene telles nå én gang, og den kopien som ligger i den etasjen høyden tilsier, er den som
regnes med. Vinduer i en kopi finner fortsatt veggen sin.

Klassifiseringen bruker høyden fra geometrien i stedet for etasjetilknytningen, som kan være
feil: et dekke mot grunnen kjennes på at det ligger nederst eller heter noe med «på grunn»,
og et dekke rett over kjelleren på høyden. Importen sier også hvilke deler som ikke er regnet
med i klimaskjermen, og en terrengmodell som ligger over gulvet i første etasje, forkastes.

Rapporten viser nå enok-versjonen og datoen den er laget.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015GeH3y8fwTaTudaD88P57o
2026-09-20 20:21:58 +02:00
5 changed files with 253 additions and 26 deletions
Generated
+1 -1
View File
@@ -222,7 +222,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "enok"
version = "0.4.0"
version = "0.4.1"
dependencies = [
"anyhow",
"approx",
+1 -1
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
[package]
name = "enok"
version = "0.4.0"
version = "0.4.1"
edition = "2021"
description = "Årlig energiberegning og energirapport for boliger etter NS 3031 (timesmetode, ISO 52016-1)"
license = "MIT"
+194 -21
View File
@@ -26,6 +26,9 @@ pub struct Importrapport {
pub utelatt: Vec<(String, f64, Option<f64>)>,
}
/// Konstruksjonsnavn og avrundet plassering, som skiller én bygningsdel fra en annen.
type Dublettnokkel = (String, i64, i64, i64, i64);
const VEGGTYPER: [&str; 3] = ["IFCWALL", "IFCWALLSTANDARDCASE", "IFCCURTAINWALL"];
const PLATETYPER: [&str; 3] = ["IFCSLAB", "IFCROOF", "IFCSLABSTANDARDCASE"];
@@ -182,9 +185,59 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
plass,
areal: flate.map(|f| f.areal).unwrap_or(0.0),
normal: flate.map(|f| f.normal),
z: plass.map(|p| p.2).unwrap_or(0.0) + flate.map(|f| f.hoyde).unwrap_or(0.0),
});
}
// Noen eksporter legger den samme bygningsdelen i flere etasjer. To deler med samme
// konstruksjon, samme areal og samme plassering er den samme veggen eller det samme
// dekket. Kopiene blir stående, slik at vinduene i dem finner veggen sin, men de telles
// ikke med i klimaskjermen. Av kopiene beholdes den som ligger i den etasjen høyden
// tilsier, slik at en kjellervegg havner i kjelleren.
let konstruksjon = |navn: &str| navn.split(" #").next().unwrap_or(navn).trim().to_string();
let mut grupper: Vec<(Dublettnokkel, Vec<u64>)> = Vec::new();
for d in &deler {
let Some((x, y, _, _, _)) = d.plass else {
continue;
};
let cm = |v: f64| (v * 50.0).round() as i64;
let nokkel = (
konstruksjon(&d.navn),
cm(x),
cm(y),
cm(d.z),
(d.areal * 100.0).round() as i64,
);
match grupper.iter_mut().find(|(k, _)| *k == nokkel) {
Some((_, medlemmer)) => medlemmer.push(d.nr),
None => grupper.push((nokkel, vec![d.nr])),
}
}
let mut dublett_av: HashMap<u64, u64> = HashMap::new();
for (_, medlemmer) in grupper.iter().filter(|(_, m)| m.len() > 1) {
let avstand_til_etasjen = |nr: u64| {
let d = deler.iter().find(|d| d.nr == nr)?;
let hoyde = d.etasje.and_then(|i| etasjer.get(i)).map(|e| e.hoyde)?;
Some((d.z - hoyde).abs())
};
let beholdt = *medlemmer
.iter()
.min_by(|a, b| {
let (fa, fb) = (avstand_til_etasjen(**a), avstand_til_etasjen(**b));
match (fa, fb) {
(Some(x), Some(y)) => x.total_cmp(&y).then(a.cmp(b)),
(Some(_), None) => std::cmp::Ordering::Less,
(None, Some(_)) => std::cmp::Ordering::Greater,
(None, None) => a.cmp(b),
}
})
.unwrap_or(&medlemmer[0]);
for nr in medlemmer.iter().filter(|nr| **nr != beholdt) {
dublett_av.insert(*nr, beholdt);
}
}
let dubletter = dublett_av.len();
// Tyngdepunkt av de ytre veggene bestemmer hvilken vei normalen peker.
let ytre_deler: Vec<&Del> = deler
.iter()
@@ -234,8 +287,16 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
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))) {
// Ligger terrengmodellen over gulvet i første etasje, er den ikke lagt i bakkenivå, og da
// sier den ingenting om hvor mye av grunnmuren som er nedgravd.
let terreng_over_gulvet = match (terreng, forste_over.and_then(|i| etasjer.get(i))) {
(Some((referanse, terrengnivaa)), Some(forste)) => {
terrengnivaa > referanse + forste.hoyde + 0.5
}
_ => false,
};
let kjeller_over_terreng = match (terreng, forste_over.and_then(|i| etasjer.get(i))) {
(Some((referanse, terrengnivaa)), Some(forste)) if !terreng_over_gulvet => {
over_terreng_for_kjeller(referanse, terrengnivaa, forste.hoyde, kjellerdybde)
}
_ => 0.0,
@@ -251,14 +312,14 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
// 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,
forste_over_hoyde: forste_over.and_then(|i| etasjer.get(i)).map(|e| e.hoyde),
};
let laveste = deler
.iter()
.filter(|d| PLATETYPER.contains(&d.typ.as_str()))
.filter_map(|d| d.plass.map(|p| p.2))
.map(|d| d.z)
.fold(f64::INFINITY, f64::min);
for d in &deler {
@@ -271,16 +332,25 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
uten_geometri += 1;
continue;
}
if dublett_av.contains_key(&d.nr) {
continue;
}
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;
};
// En etasjeskiller i den laveste etasjen over terreng er grensen mot kjelleren.
// En etasjeskiller like over kjelleren er grensen mot den uoppvarmede sonen. Høyden
// avgjør, ikke etasjetilknytningen, som kan være feil i eksporten.
let ved_kjellertaket = etasjekontekst
.forste_over_hoyde
.map(|h| (d.z - h).abs() < 0.6)
.unwrap_or(false);
let (mot, sone) = if kjelleretasje.is_some()
&& !i_kjeller
&& d.etasje == forste_over
&& ved_kjellertaket
&& typ == FlateType::Gulv
&& mot != Mot::Grunn
{
(Mot::Uoppvarmet, Some(kjellernavn.clone()))
} else {
@@ -324,6 +394,9 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
// ── vinduer og dører ────────────────────────────────────────────
let mut vinduer: Vec<Vindu> = Vec::new();
let mut sette_vinduer: std::collections::HashSet<(String, (i64, i64, i64), i64)> =
Default::default();
let mut vindusdubletter = 0usize;
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;
@@ -340,7 +413,9 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
dor_vert.get(&r)
} else {
vindu_vert.get(&r)
};
}
.map(|v| dublett_av.get(v).copied().unwrap_or(*v));
let vert = vert.as_ref();
// Vinduer i innervegger hører ikke til klimaskjermen.
let i_ytre_vegg = vert
.and_then(|v| deler.iter().find(|d| d.nr == *v))
@@ -354,6 +429,25 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
));
continue;
}
// Det samme vinduet i to kopier av den samme veggen er ett vindu.
let sted = e
.arg(5)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|p| global_plassering(&fil, p, skala))
.map(|(x, y, z, _, _)| {
let cm = |v: f64| (v * 50.0).round() as i64;
(cm(x), cm(y), cm(z))
})
.unwrap_or_default();
let nokkel = (
konstruksjon(&navn_av(e, r, if dor { "Dør" } else { "Vindu" })),
sted,
(areal * 100.0).round() as i64,
);
if !sette_vinduer.insert(nokkel) {
vindusdubletter += 1;
continue;
}
let asimut = vert
.and_then(|v| asimut_for_vegg.get(v))
.copied()
@@ -443,6 +537,44 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
"{uten_geometri} bygningsdeler er utelatt fordi geometrien ikke ga noe areal."
));
}
if !utelatt.is_empty() {
// Gruppert per konstruksjon, slik at listen er til å lese.
let mut grupper: Vec<(String, usize, f64)> = Vec::new();
for (navn, areal, _) in &utelatt {
let kort = navn.split(" #").next().unwrap_or(navn).trim().to_string();
match grupper.iter_mut().find(|(n, _, _)| *n == kort) {
Some((_, antall, sum)) => {
*antall += 1;
*sum += areal;
}
None => grupper.push((kort, 1, *areal)),
}
}
grupper.sort_by(|a, b| b.2.total_cmp(&a.2));
let liste: Vec<String> = grupper
.iter()
.take(10)
.map(|(navn, antall, sum)| {
if *antall > 1 {
format!("{navn} ×{antall} ({sum:.0} m²)")
} else {
format!("{navn} ({sum:.0} m²)")
}
})
.collect();
merknader.push(format!(
"{} bygningsdeler er ikke regnet med i klimaskjermen, som innervegger og dekker inne i bygningen: {}{}.",
utelatt.len(),
liste.join(", "),
if grupper.len() > liste.len() { "" } else { "" }
));
}
if dubletter + vindusdubletter > 0 {
merknader.push(format!(
"{} bygningsdeler ligger dobbelt i modellen, samme konstruksjon på samme sted, og er telt én gang. Det skjer når eksporten legger de samme delene i flere etasjer.",
dubletter + vindusdubletter
));
}
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.
@@ -561,7 +693,13 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
rom.join(", ")
)),
});
let grunnmur = if terreng.is_some() {
let grunnmur = if terreng_over_gulvet {
format!(
"Terrengmodellen ligger over gulvet i første etasje, så den er ikke brukt. \
Kjellerveggene er regnet {kjellerdybde:.1} m under terreng uten noe over. Legg \
terrengmodellen i bakkenivå, eller sett `over_terreng` i meter på veggene."
)
} else if terreng.is_some() {
format!(
"Etter terrenghøyden i modellen står grunnmuren {kjeller_over_terreng:.2} m over bakken og \
{:.2} m under.",
@@ -1110,6 +1248,8 @@ struct Del {
plass: Option<(f64, f64, f64, f64, f64)>,
areal: f64,
normal: Option<[f64; 3]>,
/// Delens høyde over byggets nullpunkt, av geometrien, m.
z: f64,
}
/// Oversetter en fritekstverdi fra modellen til en bygningskategori.
@@ -1257,12 +1397,13 @@ fn retning_av(d: &Del, cx: f64, cy: f64, sant_nord: f64) -> (f64, f64) {
/// Avgjør om en bygningsdel hører til klimaskjermen, og hva den vender mot.
/// 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>,
/// Høyden på den etasjen, m. Geometrien veier tyngre enn etasjetilknytningen, som kan
/// være feil i eksporten.
forste_over_hoyde: Option<f64>,
}
fn klassifiser(
@@ -1297,21 +1438,29 @@ fn klassifiser(
if d.ytre == Some(true) {
return Some((FlateType::Gulv, Mot::Ute));
}
// 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") {
// Mot grunnen i det nederste planet, eller når navnet sier det. Høyden av geometrien
// avgjør, siden etasjetilknytningen i en eksport kan være feil.
let paa_grunnen = [
"kjellergulv",
"on grade",
"på grunn",
"paa grunn",
"såle",
"sale",
];
if (d.z - laveste).abs() < 0.5 || paa_grunnen.iter().any(|o| navn.contains(o)) {
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 {
if e.kjeller.is_some() {
let ved_forste_over = e
.forste_over_hoyde
.map(|h| (d.z - h).abs() < 0.6)
.unwrap_or(false);
if ved_forste_over || (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;
}
@@ -1678,6 +1827,11 @@ mod tester {
/// 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 {
prove_med(&[(100, "Sorvegg", -5.0), (120, "Nordvegg", 5.0)])
}
/// Som `prove`, men med de veggene testen ber om: (entitetsnummer, navn, y i meter).
fn prove_med(vegger: &[(u64, &str, f64)]) -> 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",
);
@@ -1727,8 +1881,9 @@ mod tester {
p + 8
));
};
vegg(100, "Sorvegg", -5.0);
vegg(120, "Nordvegg", 5.0);
for (nr, navn, y) in vegger {
vegg(*nr, navn, *y);
}
s.push_str("ENDSEC;\nEND-ISO-10303-21;");
s
}
@@ -1774,6 +1929,24 @@ mod tester {
);
}
#[test]
fn samme_vegg_i_flere_etasjer_telles_en_gang() {
// Den samme veggen på nøyaktig samme sted to ganger, slik en eksport gjør når den
// legger de samme delene i flere etasjer.
let tekst = prove_med(&[
(100, "Sorvegg", -5.0),
(120, "Nordvegg", 5.0),
(140, "Sorvegg", -5.0),
]);
let r = fra_tekst(&tekst, "prove").unwrap();
assert_eq!(r.bygning.flate.len(), 2, "flater: {:?}", r.bygning.flate);
assert!(
r.merknader.iter().any(|m| m.contains("dobbelt i modellen")),
"{:?}",
r.merknader
);
}
#[test]
fn vegger_faar_himmelretning_i_navnet() {
let r = fra_tekst(&prove(), "prove").unwrap();
+17 -1
View File
@@ -27,6 +27,9 @@ pub struct Hovedflate {
pub normal: [f64; 3],
/// Utstrekning i flatens plan: (u_min, u_maks, v_min, v_maks), m.
plan: [f64; 4],
/// Midlere høyde over delens eget nullpunkt, m. Sier hvilken etasje delen ligger i når
/// plasseringen i filen ikke gjør det.
pub hoyde: f64,
}
impl Nett {
@@ -95,10 +98,16 @@ impl Nett {
let (normal, sum) = grupper
.into_iter()
.max_by(|a, b| a.1.partial_cmp(&b.1).unwrap_or(std::cmp::Ordering::Equal))?;
let hoyde = if self.punkter.is_empty() {
0.0
} else {
self.punkter.iter().map(|p| p[2]).sum::<f64>() / self.punkter.len() as f64 * skala
};
Some(Hovedflate {
areal: sum / 2.0,
normal,
plan: self.utstrekning(normal, skala),
hoyde,
})
}
@@ -173,9 +182,16 @@ pub fn samlet_hovedflate(deler: &[Nett], skala: f64) -> Option<Hovedflate> {
grupper.push(f);
}
}
let areal = grupper.iter().map(|g| g.areal).sum();
let areal: f64 = grupper.iter().map(|g| g.areal).sum();
// Arealvektet høyde, slik at et sammensatt dekke havner der mesteparten av det ligger.
let hoyde = if areal > 0.0 {
grupper.iter().map(|g| g.hoyde * g.areal).sum::<f64>() / areal
} else {
grupper[0].hoyde
};
Some(Hovedflate {
areal,
hoyde,
..grupper[0]
})
}
+39 -1
View File
@@ -530,9 +530,10 @@ fn kilde(r: &Resultat, scenarier: &[(String, Resultat)]) -> String {
}
s.push_str(&format!(
"\n#v(1em)\n#text(size: 8pt, fill: mid)[Beregnet med enok {} etter NS 3031:2025 (timesmetode, \
"\n#v(1em)\n#text(size: 8pt, fill: mid)[Beregnet {} med enok {} etter NS 3031:2025 (timesmetode, \
NS-EN ISO 52016-1). Karakterskala fastsatt av Enova SF, gjeldende fra 1. januar 2026. \
Klimadata: TMY for norske kommuner basert på CERRA 19912020 (CC-BY-4.0).]\n",
i_dag(),
env!("CARGO_PKG_VERSION")
));
s
@@ -550,9 +551,34 @@ fn bunntekst(r: &Resultat) -> String {
if let Some(e) = &b.energiraadgiver {
deler.push(e.clone());
}
deler.push(format!("enok {} · {}", env!("CARGO_PKG_VERSION"), i_dag()));
deler.join(" · ")
}
/// Dagens dato som ISO-8601 i UTC.
fn i_dag() -> String {
let sekunder = std::time::SystemTime::now()
.duration_since(std::time::UNIX_EPOCH)
.map(|d| d.as_secs() as i64)
.unwrap_or(0);
let (aar, maaned, dag) = dato_av_dagnummer(sekunder.div_euclid(86_400));
format!("{aar:04}-{maaned:02}-{dag:02}")
}
/// Kalenderdato av antall døgn siden 1970-01-01, etter Howard Hinnants algoritme.
fn dato_av_dagnummer(dager: i64) -> (i64, i64, i64) {
let z = dager + 719_468;
let era = z.div_euclid(146_097);
let doe = z.rem_euclid(146_097);
let yoe = (doe - doe / 1460 + doe / 36_524 - doe / 146_096) / 365;
let doy = doe - (365 * yoe + yoe / 4 - yoe / 100);
let mp = (5 * doy + 2) / 153;
let dag = doy - (153 * mp + 2) / 5 + 1;
let maaned = if mp < 10 { mp + 3 } else { mp - 9 };
let aar = yoe + era * 400 + i64::from(maaned <= 2);
(aar, maaned, dag)
}
fn himmelretning(orientering: f64, helning: f64) -> String {
if helning < 20.0 {
return "horisontal".into();
@@ -566,3 +592,15 @@ fn himmelretning(orientering: f64, helning: f64) -> String {
let i = (((orientering.rem_euclid(360.0)) + 22.5) / 45.0).floor() as usize % 8;
retninger[i].into()
}
#[cfg(test)]
mod tester {
use super::dato_av_dagnummer;
#[test]
fn dagnummer_gir_riktig_dato() {
assert_eq!(dato_av_dagnummer(0), (1970, 1, 1));
assert_eq!(dato_av_dagnummer(19_723), (2024, 1, 1));
assert_eq!(dato_av_dagnummer(20_351), (2025, 9, 20));
}
}