5 Commits
Author SHA1 Message Date
blandClaude Opus 5 cbb1cedc5b Regn omkretsen av gulv mot grunnen av geometrien
Release enok / bygg (release) Successful in 1m14s
test / test (push) Successful in 1m17s
B′ etter NS-EN ISO 13370 trenger omkretsen av grunnflaten. Den regnes nå av omrisset til
dekket i modellen, i stedet for å antas av arealet. For Nordhusstykket 5 gir modellen 39,7 m
mot 40 m satt for hånd.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015GeH3y8fwTaTudaD88P57o
2026-09-21 20:42:21 +02:00
blandClaude Opus 5 1e5d4f05bf Kort ned tabellene i rapporten
Release enok / bygg (release) Successful in 1m14s
test / test (push) Successful in 1m17s
Forutsetningene gjentok den samme setningen for hver bygningsdel. Nå står like forutsetninger
på én rad med antallet de gjelder, og kilden er delt i kolonnene «Normert», «Byggeår»,
«Antatt» og «Standard» med avkryssing. Verdier som bare skiller seg litt, som U-verdien mot
grunnen for hver kjellervegg, vises som et intervall.

Bygningskroppen slår sammen like bygningsdeler med et antall, så fjorten like vinduer blir
fire rader i stedet for fjorten. Tall i tabellene bruker komma.

For Nordhusstykket 5 går rapporten fra fjorten til sju sider.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015GeH3y8fwTaTudaD88P57o
2026-09-21 15:55:19 +02:00
blandClaude Opus 5 133152742f Mål grunnmuren over bakken fra overkant mur
Release enok / bygg (release) Successful in 1m13s
test / test (push) Successful in 1m20s
Høyden ble målt fra gulvet i etasjen over, så dekkets egen tykkelse ble regnet som mur over
bakken. Nå måles den fra overkant av selve muren, som geometrien gir den. For Nordhusstykket
5 går høyden fra 1,11–1,50 m til 0,76–1,24 m, i snitt 0,98 m.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015GeH3y8fwTaTudaD88P57o
2026-09-21 15:48:52 +02:00
blandClaude Opus 5 959db648a9 Skill dekket over kjelleren fra dekket på bakken
test / test (push) Successful in 1m17s
Release enok / bygg (release) Successful in 1m13s
Et dekke like under gulvet i første etasje er himlingen over kjelleren, også når det heter
noe med «kjellergulv»; det er et vanlig navn på dekket over kjelleren. Bare navn som sier
«på grunn» eller «on grade» gir dekke mot grunnen, ellers avgjør høyden: nederste dekke
ligger mot grunnen, resten er etasjeskillere inne i bygningen.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015GeH3y8fwTaTudaD88P57o
2026-09-21 15:43:03 +02:00
blandClaude Opus 5 3dff2dc273 Les bakkenivået av terrengmodellen, vegg for vegg
Release enok / bygg (release) Successful in 1m13s
test / test (push) Successful in 1m19s
Har filen en terrengmodell, gir den hver kjellervegg sin egen høyde over bakken, hentet som
snittet av de nærmeste terrengpunktene der veggen står. En skrånende tomt gir dermed
forskjellig høyde på hver side av huset, og `over_terreng` trenger ikke settes for hånd.
Terrengmodellen går foran terrenghøyden på IfcBuilding, som ofte står lik gulvet i første
etasje og da ikke sier noe.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015GeH3y8fwTaTudaD88P57o
2026-09-21 15:39:36 +02:00
5 changed files with 382 additions and 29 deletions
Generated
+1 -1
View File
@@ -222,7 +222,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "enok"
version = "0.4.3"
version = "0.4.8"
dependencies = [
"anyhow",
"approx",
+1 -1
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
[package]
name = "enok"
version = "0.4.3"
version = "0.4.8"
edition = "2021"
description = "Årlig energiberegning og energirapport for boliger etter NS 3031 (timesmetode, ISO 52016-1)"
license = "MIT"
+101 -16
View File
@@ -186,6 +186,8 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
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),
topp: plass.map(|p| p.2).unwrap_or(0.0) + flate.map(|f| f.topp).unwrap_or(0.0),
omkrets: flate.map(|f| f.omkrets()).unwrap_or(0.0),
});
}
@@ -286,6 +288,7 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
// 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 terrengmodell = terrengpunkter(&fil, skala);
let terreng = terrenghoyder(&fil, skala);
// 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.
@@ -308,6 +311,7 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
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 grunnmurshoyder: Vec<f64> = Vec::new();
let mut asimut_for_vegg: HashMap<u64, f64> = HashMap::new();
// Laveste etasje og laveste gulvnivå skiller dekke mot grunn fra etasjeskillere.
@@ -359,6 +363,17 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
if d.u_verdi.is_none() {
uten_uverdi.push(d.navn.clone());
}
// Terrengmodellen sier hvor høyt bakken ligger akkurat der denne veggen står, så en
// skrånende tomt gir forskjellig høyde over bakken på hver side av huset.
// Høyden måles fra overkant mur, ikke fra gulvet over: dekket selv står ikke i bakken.
let over_bakken = d
.plass
.and_then(|(x, y, _, _, _)| terreng_ved(&terrengmodell, x, y))
.map(|z| (d.topp - z).clamp(0.0, kjellerdybde))
.unwrap_or(kjeller_over_terreng);
if i_kjeller && mot == Mot::Grunn && typ == FlateType::Vegg {
grunnmurshoyder.push(over_bakken);
}
let mal = if i_kjeller {
&mut kjellerflater
} else {
@@ -377,9 +392,10 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
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),
omkrets: (typ == FlateType::Gulv && mot == Mot::Grunn && d.omkrets > 0.0)
.then_some(d.omkrets),
dybde: (i_kjeller && mot == Mot::Grunn).then_some(kjellerdybde - over_bakken),
over_terreng: (i_kjeller && mot == Mot::Grunn).then_some(over_bakken),
sone,
kommentar: d
.etasje
@@ -693,7 +709,21 @@ pub fn fra_tekst_med(tekst: &str, standardnavn: &str, valg: &Importvalg) -> Resu
rom.join(", ")
)),
});
let grunnmur = if terreng_over_gulvet {
let grunnmur = if !grunnmurshoyder.is_empty() && !terrengmodell.is_empty() {
let laveste = grunnmurshoyder
.iter()
.copied()
.fold(f64::INFINITY, f64::min);
let hoyeste = grunnmurshoyder
.iter()
.copied()
.fold(f64::NEG_INFINITY, f64::max);
let snitt = grunnmurshoyder.iter().sum::<f64>() / grunnmurshoyder.len() as f64;
format!(
"Terrengmodellen i filen gir hver kjellervegg sin egen høyde over bakken: \
{laveste:.2}{hoyeste:.2} m, i snitt {snitt:.2} m. Resten av veggen er regnet nedgravd."
)
} else 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 \
@@ -1224,6 +1254,45 @@ fn terrenghoyder(fil: &Fil, skala: f64) -> Option<(f64, f64)> {
Some((referanse, terreng))
}
/// Punktene i terrengmodellen, i byggets koordinater, m.
///
/// Vectorworks legger terrenget som et `IfcGeographicElement` med typen TERRAIN, eller på
/// tomta. Punktene brukes til å finne bakkenivået ved hver enkelt kjellervegg.
fn terrengpunkter(fil: &Fil, skala: f64) -> Vec<[f64; 3]> {
let mut ut = Vec::new();
for (_, e) in fil
.av_type("IFCGEOGRAPHICELEMENT")
.chain(fil.av_type("IFCSITE"))
{
let (px, py, pz) = e
.arg(5)
.and_then(|a| a.som_ref())
.and_then(|p| global_plassering(fil, p, skala))
.map(|(x, y, z, _, _)| (x, y, z))
.unwrap_or((0.0, 0.0, 0.0));
for nett in ifcgeom::netter_for_produkt(fil, e.arg(6).and_then(|a| a.som_ref())) {
for p in &nett.punkter {
ut.push([p[0] * skala + px, p[1] * skala + py, p[2] * skala + pz]);
}
}
}
ut
}
/// Bakkenivået ved et punkt, som snittet av de nærmeste punktene i terrengmodellen, m.
fn terreng_ved(punkter: &[[f64; 3]], x: f64, y: f64) -> Option<f64> {
if punkter.is_empty() {
return None;
}
let mut avstand: Vec<(f64, f64)> = punkter
.iter()
.map(|p| ((p[0] - x).powi(2) + (p[1] - y).powi(2), p[2]))
.collect();
avstand.sort_by(|a, b| a.0.total_cmp(&b.0));
let antall = avstand.len().min(8);
Some(avstand[..antall].iter().map(|(_, z)| z).sum::<f64>() / antall as f64)
}
/// Hvor mye av grunnmuren som står over bakken, m.
///
/// Toppen av grunnmuren ligger ved gulvet i første etasje over kjelleren. Den står over
@@ -1251,6 +1320,10 @@ struct Del {
normal: Option<[f64; 3]>,
/// Delens høyde over byggets nullpunkt, av geometrien, m.
z: f64,
/// Overkanten av delen over byggets nullpunkt, m. For en kjellervegg er det overkant mur.
topp: f64,
/// Omkretsen av delens omriss, m. Et gulv mot grunnen trenger den for B.
omkrets: f64,
}
/// Oversetter en fritekstverdi fra modellen til en bygningskategori.
@@ -1439,20 +1512,15 @@ fn klassifiser(
if d.ytre == Some(true) {
return Some((FlateType::Gulv, Mot::Ute));
}
// 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)) {
// Høyden av geometrien avgjør, siden etasjetilknytningen i en eksport kan være feil.
// Et dekke som ligger på bakken sier det i navnet. Ellers er et dekke like under
// gulvet i første etasje himlingen over kjelleren, og det nederste dekket ligger mot
// grunnen. «Kjellergulv» er ikke nok til å si at dekket ligger på bakken: dekket over
// kjelleren bærer ofte det samme navnet.
let paa_grunnen = ["on grade", "på grunn", "paa grunn", "såle", "sale"];
if 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() {
let ved_forste_over = e
.forste_over_hoyde
@@ -1462,6 +1530,9 @@ fn klassifiser(
return Some((FlateType::Gulv, Mot::Uoppvarmet));
}
}
if (d.z - laveste).abs() < 0.5 {
return Some((FlateType::Gulv, Mot::Grunn));
}
// Dekker lenger opp er etasjeskillere inne i bygningen.
return None;
}
@@ -2095,6 +2166,20 @@ mod tester {
assert!(r.merknader.iter().any(|m| m.contains("standardplassering")));
}
#[test]
fn terrenget_leses_av_de_naermeste_punktene() {
// Et terreng som faller mot øst: bakken er høyere ved vestveggen enn ved østveggen.
let punkter: Vec<[f64; 3]> = (0..10)
.flat_map(|i| (0..10).map(move |j| [i as f64, j as f64, -1.0 - 0.2 * i as f64]))
.collect();
let vest = terreng_ved(&punkter, 0.5, 5.0).unwrap();
let ost = terreng_ved(&punkter, 8.5, 5.0).unwrap();
assert!(vest > ost, "vest {vest}, øst {ost}");
assert!((vest + 1.1).abs() < 0.2, "vest {vest}");
assert!((ost + 2.7).abs() < 0.2, "øst {ost}");
assert_eq!(terreng_ved(&[], 0.0, 0.0), None);
}
#[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.
+33
View File
@@ -30,6 +30,8 @@ pub struct Hovedflate {
/// Midlere høyde over delens eget nullpunkt, m. Sier hvilken etasje delen ligger i når
/// plasseringen i filen ikke gjør det.
pub hoyde: f64,
/// Øverste punkt over delens eget nullpunkt, m. For en kjellervegg er det overkant mur.
pub topp: f64,
}
impl Nett {
@@ -103,11 +105,18 @@ impl Nett {
} else {
self.punkter.iter().map(|p| p[2]).sum::<f64>() / self.punkter.len() as f64 * skala
};
let topp = self
.punkter
.iter()
.map(|p| p[2])
.fold(f64::NEG_INFINITY, f64::max)
* skala;
Some(Hovedflate {
areal: sum / 2.0,
normal,
plan: self.utstrekning(normal, skala),
hoyde,
topp: if topp.is_finite() { topp } else { 0.0 },
})
}
@@ -189,9 +198,14 @@ pub fn samlet_hovedflate(deler: &[Nett], skala: f64) -> Option<Hovedflate> {
} else {
grupper[0].hoyde
};
let topp = grupper
.iter()
.map(|g| g.topp)
.fold(f64::NEG_INFINITY, f64::max);
Some(Hovedflate {
areal,
hoyde,
topp,
..grupper[0]
})
}
@@ -210,6 +224,22 @@ fn overlapper(a: &[f64; 4], b: &[f64; 4]) -> bool {
dekning(a[0], a[1], b[0], b[1]) && dekning(a[2], a[3], b[2], b[3])
}
impl Hovedflate {
/// Omkretsen av flatens omriss, m, regnet av utstrekningen i flatens eget plan.
///
/// Et gulv mot grunnen trenger omkretsen for B etter NS-EN ISO 13370. Omrisset regnes
/// som et rektangel, som stemmer godt for de fleste grunnflater.
pub fn omkrets(&self) -> f64 {
let bredde = self.plan[1] - self.plan[0];
let lengde = self.plan[3] - self.plan[2];
if bredde > 0.0 && lengde > 0.0 {
2.0 * (bredde + lengde)
} else {
0.0
}
}
}
/// Henter geometrien til et produkt via `Representation`, med én oppføring per geometridel.
pub fn netter_for_produkt(fil: &Fil, representasjon: Option<u64>) -> Vec<Nett> {
let mut deler = Vec::new();
@@ -562,6 +592,9 @@ mod tester {
let h = n.hovedflate(1.0).unwrap();
assert!((h.areal - 12.0).abs() < 1e-9, "areal ble {}", h.areal);
assert!(h.normal[2].abs() > 0.99, "normal ble {:?}", h.normal);
// Midlere høyde er halve tykkelsen, og overkanten er tykkelsen.
assert!((h.hoyde - z / 2.0).abs() < 1e-9, "høyde ble {}", h.hoyde);
assert!((h.topp - z).abs() < 1e-9, "topp ble {}", h.topp);
}
/// Et hull i flaten skal trekkes fra, siden hullet mangler trekanter.
+246 -11
View File
@@ -2,6 +2,7 @@
use crate::kjor::Resultat;
use crate::merking::skala::BOKSTAVER;
use crate::modell::lost::Forutsetning;
use crate::modell::{FlateType, Mot};
use crate::rapport::svg;
use crate::Result;
@@ -437,7 +438,10 @@ fn kilde(r: &Resultat, scenarier: &[(String, Resultat)]) -> String {
// ── inndata ─────────────────────────────────────────────────────
s.push_str("#pagebreak()\n\n= Inndata\n\n== Bygningskropp\n\n");
s.push_str("#tabell(\n kolonner: (1fr, auto, auto, auto, auto, auto),\n justering: (left, left, right, right, right, left),\n overskrift: (\"Bygningsdel\", \"Type\", \"Areal, m²\", \"U-verdi\", \"Orientering\", \"Mot\"),\n rader: (\n");
s.push_str("#tabell(\n kolonner: (1fr, auto, auto, auto, auto, auto, auto),\n justering: (left, left, right, right, right, right, left),\n overskrift: (\"Bygningsdel\", \"Type\", \"Antall\", \"Areal, m²\", \"U-verdi\", \"Orientering\", \"Mot\"),\n rader: (\n");
// Like bygningsdeler står på én linje: modellen deler gjerne den samme konstruksjonen i
// mange like vinduer eller veggfelt, og da sier antallet mer enn én rad per stykk.
let mut samlet: Vec<(String, String, String, String, usize, f64)> = Vec::new();
for f in &l.flater {
let typ = if f.glass {
"Vindu/dør"
@@ -453,15 +457,62 @@ fn kilde(r: &Resultat, scenarier: &[(String, Resultat)]) -> String {
Mot::Grunn => "grunnen",
Mot::Uoppvarmet => "uoppvarmet",
};
let navn = f
.navn
.split(" #")
.next()
.unwrap_or(&f.navn)
.trim()
.to_string();
let nokkel = (
navn,
typ.to_string(),
tall(f.u_verdi, 2),
himmelretning(f.orientering, f.helning),
mot.to_string(),
);
match samlet.iter_mut().find(|(n, t, u, o, _, _)| {
(n.as_str(), t.as_str(), u.as_str(), o.as_str())
== (
nokkel.0.as_str(),
nokkel.1.as_str(),
nokkel.2.as_str(),
nokkel.3.as_str(),
)
}) {
Some((_, _, _, _, antall, areal)) => {
*antall += 1;
*areal += f.areal;
}
None => samlet.push((nokkel.0, nokkel.1, nokkel.2, nokkel.3, 1, f.areal)),
}
let _ = nokkel.4;
}
for (navn, typ, u, orientering, antall, areal) in &samlet {
let mot = l
.flater
.iter()
.find(|f| f.navn.split(" #").next().unwrap_or(&f.navn).trim() == navn)
.map(|f| match f.mot {
Mot::Ute => "det fri",
Mot::Grunn => "grunnen",
Mot::Uoppvarmet => "uoppvarmet",
})
.unwrap_or("det fri");
s.push_str(&format!(
" {}\n",
rad(&[
e(&f.navn),
typ.into(),
tall(f.areal, 1),
tall(f.u_verdi, 2),
himmelretning(f.orientering, f.helning),
mot.into()
e(navn),
typ.clone(),
if *antall > 1 {
antall.to_string()
} else {
String::new()
},
tall(*areal, 1),
u.clone(),
orientering.clone(),
mot.into(),
])
));
}
@@ -496,15 +547,28 @@ fn kilde(r: &Resultat, scenarier: &[(String, Resultat)]) -> String {
if l.forutsetninger.is_empty() {
s.push_str("Alle inndata er oppgitt i bygningsbeskrivelsen.\n\n");
} else {
// Faste bredder, ellers spiser de to første kolonnene plassen kilden trenger.
s.push_str("#tabell(\n kolonner: (1.15fr, 0.85fr, 1.6fr),\n justering: (left, left, left),\n overskrift: (\"Felt\", \"Verdi\", \"Kilde\"),\n rader: (\n");
for f in &l.forutsetninger {
s.push_str("#tabell(\n kolonner: (1.25fr, 1fr, 1.15fr, auto, auto, auto, auto),\n justering: (left, left, left, center, center, center, left),\n overskrift: (\"Felt\", \"Verdi\", \"Gjelder\", \"Normert\", \"Byggeår\", \"Antatt\", \"Standard\"),\n rader: (\n");
for f in grupper_forutsetninger(&l.forutsetninger) {
s.push_str(&format!(
" {}\n",
rad(&[e(&f.felt), e(&f.verdi), e(&f.kilde)])
rad(&[
e(&f.felt),
e(&f.verdi),
e(&f.gjelder),
kryss(f.normert),
kryss(f.byggeaar),
kryss(f.antatt),
e(&f.standard),
])
));
}
s.push_str(" ),\n)\n\n");
s.push_str(
"#merknad[*Normert* er standardverdier for bygningskategorien, som skal brukes i \
energimerket. *Byggeår* er typiske verdier for byggeperioden, brukt der modellen ikke \
oppgir noe. *Antatt* er satt av beregningen og bør kontrolleres. *Standard* viser \
hvilken standard verdien er regnet etter.]\n\n",
);
}
for m in &r.merknader {
s.push_str(&format!("#merknad[{}]\n\n", e(m)));
@@ -563,6 +627,177 @@ fn kilde(r: &Resultat, scenarier: &[(String, Resultat)]) -> String {
s
}
/// Kilden uten tall, slik at «… av konstruksjonens 3,39 W/(m²K) og 1,29 m dybde» og den
/// samme setningen for en annen vegg regnes som samme slags kilde.
fn kildenokkel(kilde: &str) -> String {
let mut ut = String::with_capacity(kilde.len());
let mut i_tall = false;
for c in kilde.chars() {
if c.is_ascii_digit() {
if !i_tall {
ut.push('#');
}
i_tall = true;
} else {
i_tall = false;
ut.push(c);
}
}
ut
}
/// Tallet fremst i en verdi som «1.353 W/(m²K)», når verdien begynner med et tall.
fn tallverdi(verdi: &str) -> Option<f64> {
let tall: String = verdi
.chars()
.take_while(|c| c.is_ascii_digit() || *c == '.' || *c == ',' || *c == '-')
.collect();
tall.replace(',', ".").parse().ok()
}
/// Slår to verdier med samme enhet sammen til et intervall, «1,211,39 W/(m²K)».
fn slaa_sammen_intervall(a: &str, b: &str) -> String {
let enhet = a.trim_start_matches(|c: char| {
c.is_ascii_digit() || c == '.' || c == ',' || c == '-' || c == ''
});
let mut tall: Vec<f64> = Vec::new();
for del in a.split('').chain(b.split('')) {
if let Some(t) = tallverdi(del.trim()) {
tall.push(t);
}
}
let minste = tall.iter().copied().fold(f64::INFINITY, f64::min);
let storste = tall.iter().copied().fold(f64::NEG_INFINITY, f64::max);
if (storste - minste).abs() < 5e-3 {
format!("{minste:.2}{enhet}")
} else {
format!("{minste:.2}{storste:.2}{enhet}")
}
}
/// Norsk desimaltegn i tall, uten å røre tekst som «ISO 52016-1».
fn komma(verdi: &str) -> String {
let mut ut = String::with_capacity(verdi.len());
let tegn: Vec<char> = verdi.chars().collect();
for (i, c) in tegn.iter().enumerate() {
let mellom_tall = i > 0
&& i + 1 < tegn.len()
&& tegn[i - 1].is_ascii_digit()
&& tegn[i + 1].is_ascii_digit();
ut.push(if *c == '.' && mellom_tall { ',' } else { *c });
}
ut
}
fn kryss(: bool) -> String {
if {
"".into()
} else {
String::new()
}
}
/// En rad i forutsetningstabellen: like forutsetninger for mange bygningsdeler slås sammen.
struct Forutsetningsrad {
felt: String,
verdi: String,
gjelder: String,
normert: bool,
byggeaar: bool,
antatt: bool,
standard: String,
}
/// Slår sammen forutsetninger som gjelder flere bygningsdeler, og deler kilden i kolonner.
///
/// «flate.Yttervegg nord.u_verdi» og «flate.Yttervegg sør.u_verdi» med samme verdi og kilde
/// blir til én rad «flate.u_verdi» som gjelder 2 flater.
fn grupper_forutsetninger(forutsetninger: &[Forutsetning]) -> Vec<Forutsetningsrad> {
let flertall = |prefiks: &str, antall: usize| match prefiks {
"flate" => format!("{antall} flater"),
"vindu" => format!("{antall} vinduer"),
"sone" => format!("{antall} soner"),
annet => format!("{antall} × {annet}"),
};
let mut rader: Vec<(String, String, String, Vec<String>, String)> = Vec::new();
for f in forutsetninger {
// «prefiks.navn.felt» deles i mønsteret «prefiks.felt» og navnet det gjelder.
let (prefiks, resten) = f.felt.split_once('.').unwrap_or(("", f.felt.as_str()));
let (navn, felt) = match resten.rsplit_once('.') {
Some((navn, felt)) => (navn.to_string(), felt.to_string()),
None => (String::new(), resten.to_string()),
};
let monster = if prefiks.is_empty() {
felt.clone()
} else {
format!("{prefiks}.{felt}")
};
match rader
.iter_mut()
.find(|(m, v, k, _, _)| *m == monster && *v == f.verdi && *k == f.kilde)
{
Some((_, _, _, navn_liste, _)) => navn_liste.push(navn),
None => rader.push((
monster,
f.verdi.clone(),
f.kilde.clone(),
vec![navn],
prefiks.to_string(),
)),
}
}
// Verdier som bare skiller seg litt, som en U-verdi mot grunnen regnet for hver vegg,
// samles til ett intervall i stedet for én rad per vegg.
let mut samlet: Vec<(String, String, String, Vec<String>, String)> = Vec::new();
for (felt, verdi, kilde, navn, prefiks) in rader {
// Kilden bærer ofte tallene for den enkelte veggen; de maskeres, slik at samme
// slags kilde kjennes igjen.
let like = samlet
.iter_mut()
.find(|(f, _, k, _, _)| *f == felt && kildenokkel(k) == kildenokkel(&kilde));
match like {
Some((_, v, _, n, _)) if tallverdi(v).is_some() && tallverdi(&verdi).is_some() => {
*v = slaa_sammen_intervall(v, &verdi);
n.extend(navn);
}
_ => samlet.push((felt, verdi, kilde, navn, prefiks)),
}
}
samlet
.into_iter()
.map(|(felt, verdi, kilde, navn, prefiks)| {
let gjelder = match navn.len() {
0 => String::new(),
1 if navn[0].is_empty() => String::new(),
1 => navn[0].clone(),
n => flertall(&prefiks, n),
};
let lav = kilde.to_lowercase();
let standard = [
"NS-EN ISO 13370",
"NS-EN ISO 13789",
"ISO 52016-1",
"NS 3031",
]
.into_iter()
.find(|s| kilde.contains(s))
.unwrap_or("")
.to_string();
let normert = lav.contains("normert");
let byggeaar = lav.contains("typisk for");
Forutsetningsrad {
felt,
verdi: komma(&verdi),
gjelder,
normert,
byggeaar,
antatt: !normert && !byggeaar && standard.is_empty() || lav.contains("antatt"),
standard,
}
})
.collect()
}
/// Tekst i en Typst-strengliteral: bare omvendt skråstrek og anførselstegn skal ut.
fn streng(s: &str) -> String {
s.replace('\\', "\\\\").replace('"', "\\\"")