Salome HOME
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[modules/shaper.git] / src / PythonAddons / macros / midSurface / surfaceMediane.py
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 # Copyright (C) 2016-2022  CEA/DEN, EDF R&D
3 #
4 # This library is free software; you can redistribute it and/or
5 # modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6 # License as published by the Free Software Foundation; either
7 # version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
8 #
9 # This library is distributed in the hope that it will be useful,
10 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
12 # Lesser General Public License for more details.
13 #
14 # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
15 # License along with this library; if not, write to the Free Software
16 # Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
17 #
18 # See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
19 #
20 """Obtention des surfaces médianes à partir d'un objet GEOM ou SHAPER
21
22 On sait traiter les faces :
23   . planes
24   . cylindriques
25   . sphériques
26   . toriques
27   . coniques
28
29 Pour un objet complexe, on crée l'objet final comme étant la partition de toutes
30 les surfaces médianes.
31
32 Version initiale par :
33 alexandre.prunie@blastsolutions.io
34 guillaume.schweitzer@blastsolutions.io
35
36 Gérald NICOLAS
37 """
38
39 __revision__ = "V11.24"
40
41 #========================= Les imports - Début ===================================
42
43 import os
44 import tempfile
45
46 import salome
47
48 salome.salome_init()
49
50 import SALOMEDS
51 from SketchAPI import *
52 from salome.shaper import model
53 from salome.shaper import geom
54 from GeomAPI import *
55 from GeomAlgoAPI import *
56
57 import numpy as np
58
59 #========================== Les imports - Fin ====================================
60
61 D_FMT = dict()
62 D_FMT["stp"] = ["stp", "step"]
63 D_FMT["igs"] = ["igs", "iges"]
64 for CLE in ("brep", "xao"):
65   D_FMT[CLE] = [CLE]
66
67 # statut = 0 si pas encore traité, 1 si traité avec succès, 2 si trop mince, -1 si pas assez mince, -2 si impossible.
68 D_COLOR_R = dict()
69 D_COLOR_G = dict()
70 D_COLOR_B = dict()
71 D_COLOR_R[-2] = 255
72 D_COLOR_G[-2] = 255
73 D_COLOR_B[-2] = 0
74 D_COLOR_R[-1] = 255
75 D_COLOR_G[-1] = 0
76 D_COLOR_B[-1] = 0
77 D_COLOR_R[0] = 50
78 D_COLOR_G[0] = 50
79 D_COLOR_B[0] = 50
80 D_COLOR_R[1] = 170
81 D_COLOR_G[1] = 255
82 D_COLOR_B[1] = 120
83 D_COLOR_R[2] = 0
84 D_COLOR_G[2] = 0
85 D_COLOR_B[2] = 255
86 # Transparence des solides traités correctement
87 TRANSPARENCE = 0.7
88
89 # Limite basse de l'épaisseur pour pouvoir faire les intersections
90 EP_MIN = 0.0001
91 #EP_MIN = 0.1
92 #========================= Début de la fonction ==================================
93
94 def decode_cao (fmt_cao):
95   """Décode le format de la cao
96
97 Entrées :
98   :fmt_cao: format du fichier, step, iges, etc.
99 Sorties :
100   :fmt_cao_0: format décodé
101 """
102
103   fmt_cao_0 = ""
104
105   fmt_cao_low = fmt_cao.lower()
106
107   for cle, l_aux in D_FMT.items():
108     if ( fmt_cao_low in l_aux ):
109       fmt_cao_0 = cle
110       break
111
112   return fmt_cao_0
113
114 #=========================  Fin de la fonction ===================================
115
116 #========================= Début de la fonction ==================================
117
118 def import_cao (part_doc, ficcao, nom_objet=None, verbose=False):
119   """Importation d'une cao
120
121 Entrées :
122   :part_doc: part
123   :ficcao: le fichier de la CAO
124   :nom_objet: nom à donner à l'objet lu, éventuellement
125 Sorties :
126   :objet: l'objet importé dans SHAPER
127 """
128
129   nom_fonction = __name__ + "/import_cao"
130   blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
131   message_0 = "Fichier : {}\n".format(ficcao)
132   if verbose:
133     message = blabla + message_0
134     message += "nom_objet : {}".format(nom_objet)
135     print (message)
136   message = message_0
137
138   erreur = 0
139
140   objet = None
141
142   laux = ficcao.split(".")
143   fmt_cao_0 = decode_cao (laux[-1])
144
145   if ( fmt_cao_0 not in ("stp", "brep", "igs", "xao") ):
146     message += "Le format de CAO est inconnu"
147     erreur = 1
148
149   elif not ficcao:
150     message += "Le fichier de CAO n'a pas été décodé correctement."
151     erreur = 2
152
153   elif not os.path.isfile(ficcao):
154     message += "Le fichier de CAO est inconnu."
155     erreur = 3
156
157   else:
158
159     message = ""
160     objet = model.addImport(part_doc, ficcao)
161     exec_nom (objet, nom_objet)
162     model.do()
163
164     if verbose:
165       texte  = "Objet   : '{}'\n".format(objet.result().name())
166       texte += "De type : '{}'".format(objet.result().shapeType())
167       print (texte)
168
169   return erreur, message, objet
170
171 #=========================  Fin de la fonction ===================================
172
173 #========================= Début de la fonction ==================================
174
175 def couleur_objet (objet, n_recur=0, coul_r=1, coul_g=0, coul_b=0, verbose=False):
176   """Appliquer une couleur à un objet et à ses sous_objets
177
178 Entrées :
179   :objet: objet à traiter
180   :n_recur: niveau de récursivité
181   :coul_r,coul_g,coul_b: code RGB de la couleur à appliquer
182
183 Sorties :
184   :rang: rang du sous-objet
185 """
186
187   nom_fonction = __name__ + "/couleur_objet"
188   blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
189
190   if verbose:
191     print (blabla)
192     print_tab(n_recur, "objet : ", objet.name())
193     print_tab(n_recur, "RGB = ({},{},{})".format(coul_r,coul_g,coul_b))
194
195 # 1. Au premier passage, il faut garder la référence au résultat principal
196
197   if ( n_recur == 0 ):
198     objet_0 = objet.result()
199   else:
200     objet_0 = objet
201
202 # 2. On descend dans l'arborescence des sous-objets jusqu'à en trouver un qui n'en n'a pas
203
204   nb_sub_results = objet_0.numberOfSubs()
205
206   if verbose:
207     texte = "formé de {} sous-objets".format(nb_sub_results)
208     print_tab(n_recur, "Examen de l'objet '{}' ".format(objet_0.name()), texte)
209
210   for n_sobj in range(nb_sub_results):
211
212 # 2.1. Exploration récursive de l'arborescence
213
214     couleur_objet ( objet_0.subResult(n_sobj), n_recur+1, coul_r, coul_g, coul_b, verbose )
215
216 # 2.2. Cet objet n'a pas de sous-objets : on le colore
217   if verbose:
218     print_tab(n_recur, "Couleur affectée à l'objet ",objet_0.name())
219   objet_0.setColor (int(coul_r),int(coul_g),int(coul_b))
220
221   #print ("sortie de {}".format(nom_fonction))
222
223 #=========================  Fin de la fonction ===================================
224
225 #========================= Début de la fonction ==================================
226
227 def print_tab (nb_tab, message, argu=None, saut_av=False, saut_ap=False):
228   """Imprime avec des tabulations
229
230 Entrées :
231   :nb_tab: nombre de tabulations à appliquer
232   :message: message principal
233   :argu: argument du format
234   :saut_av: saut de ligne avant le texte
235   :saut_ap: saut de ligne après le texte
236 """
237
238   texte = ""
239
240   if saut_av:
241     texte += "\n"
242
243   for _ in range(nb_tab):
244     texte += "\t"
245
246   texte += message
247   if ( argu is not None ):
248     texte += "{}".format(argu)
249
250   if saut_ap:
251     texte += "\n"
252
253   print (texte)
254
255 #=========================  Fin de la fonction ===================================
256
257 #========================= Début de la fonction ==================================
258
259 def nommage (objet, nom, couleur=None):
260   """Nomme un objet et son résultat
261
262 Entrées :
263   :objet: objet à traiter
264   :nom: nom à attribuer
265   :couleur: éventuellement couleur
266 """
267
268   objet.setName(nom)
269   objet.result().setName(nom)
270
271   if ( couleur is not None ):
272     objet.result().setColor(couleur[0], couleur[1], couleur[2])
273
274 #=========================  Fin de la fonction ===================================
275
276 #========================= Début de la fonction ==================================
277
278 def exec_nom (fonction, nom=None, couleur=None):
279   """Exécute la fonction puis éventuellement la nomme et nomme son résultat ; Couleur éventuelle
280
281 Attention : il faut commencer par exécuter la fonction sinon l enommage n'est pas cohérent en mode macro. Mystère...
282
283 Entrées :
284   :fonction: fonction à traiter
285   :nom: nom à attribuer éventuellement
286   :couleur: éventuellement couleur
287 """
288
289   fonction.execute(True)
290
291   if ( nom is not None ):
292     nommage (fonction, nom, couleur)
293
294 #=========================  Fin de la fonction ===================================
295
296
297 #=================================== La classe ===================================
298
299 class SurfaceMediane (object):
300
301   """Calcul des surfaces médianes de solides minces
302
303 L'objectif de ce programme est de créer les surfaces médianes, encore appelées fibres neutres, pour \
304 une structure qui est un solide ou un assemblage de solides (compound).
305 Pour réaliser l'opération, trois façons de faire :
306
307 1. On lance le script en précisant le fichier à analyser dans la zone d'auto-test.
308
309 2. Si on part d'un script qui manipule un fichier au format CAO, on crée une instance de la classe SurfaceMediane \
310 puis on appelle la méthode surf_fic_cao avec ce fichier en argument.
311
312 3. Si on part d'un script qui crée un objet SHAPER, on crée une instance de la classe SurfaceMediane \
313 puis on appelle la méthode surf_objet_shaper avec cet objet en argument.
314
315
316 Le programme crée les surfaces sous réserve que pour le solide envisagé, il a réussi à trouver deux faces \
317 de taille identique et supérieure aux tailles des autres faces du solide. \
318 Cela fonctionne pour des surfaces planes ou de forme canonique.
319 Il crée alors une surface au milieu de ces deux grandes faces. \
320 Cette face est coloriée en vert, le solide est en vert et transparent.
321
322 On sait traiter les faces :
323   . planes
324   . cylindriques
325   . sphériques
326   . toriques
327   . coniques
328
329 Si la création n'a pas eu lieu, un message est émis et les solides sont mis en couleur :
330 . Rouge : le solide n'est pas assez mince.
331 . Bleu : le solide est trop mince, vis-à-vis de la précision de SHAPER.
332 . Orange : la forme de la face n'est pas reconnue.
333
334 Options obligatoires
335 ********************
336 Aucune
337
338 Options facultatives
339 ********************
340 . Exportation finale dans un fichier step. Par défaut, pas d'export.
341 -export_step/-no_export_step
342
343 Arborescence :
344 surf_fic_cao --> import_cao
345              --> surf_objet_shaper (récursif) --> _nom_sous_objets
346                                               --> _surf_objet_shaper_0
347                                               --> surf_solide_shaper --> _isole_solide --> _isole_solide_a
348                                                                                        --> _isole_solide_b
349                                                                      --> _traitement_objet --> face_mediane_solide --> _faces_du_solide
350                                                                                                                    --> _tri_faces
351                                                                                                                    --> _cree_face_mediane
352
353 _cree_face_mediane --> _cree_face_mediane_plane
354                    --> _cree_face_mediane_cylindre
355                    --> _cree_face_mediane_sphere
356                    --> _cree_face_mediane_tore
357                    --> _cree_face_mediane_cone
358                    --> _cree_face_mediane_0
359
360 """
361
362 # A. La base
363
364   message_info = ""
365   _verbose = 0
366   _verbose_max = 0
367   affiche_aide_globale = 0
368
369 # B. Les variables
370
371   _choix_objet = 0
372   _export_step = False
373   nom_solide = None
374   nom_solide_aux = None
375   _epsilon = 5.e-2
376   part_doc = None
377
378   ficcao = None
379   rep_step = None
380   objet_principal = None
381   # Pour chaque sous-objet dans l'ordre de l'arborescence : nom
382   l_noms_so = list()
383   # Statut de chaque sous-objet connu par son nom :
384   # 0 si pas encore traité, 1 si traité avec succès, 2 si trop mince, -1 si pas assez mince, -2 si impossible.
385   d_statut_so = dict()
386   # Liste des faces médianes créées et des fonctions initiales
387   l_faces_m = list()
388   # La fonction initiale
389   fonction_0 = None
390
391   faces_pb_nb = 0
392   faces_pb_msg = ""
393
394 #=========================== Début de la méthode =================================
395
396   def __init__ ( self, liste_option ):
397
398     """Le constructeur de la classe SurfaceMediane
399
400 Décodage des arguments
401 On cherche ici les arguments généraux : aide, verbeux
402 """
403
404     for option in liste_option :
405
406       #print (option)
407       if isinstance(option,str):
408         saux = option.upper()
409       #print (saux)
410       if saux in ( "-H", "-HELP" ):
411         self.affiche_aide_globale = 1
412       elif saux == "-V" :
413         self._verbose = 1
414       elif saux == "-VMAX" :
415         self._verbose = 1
416         self._verbose_max = 1
417       elif saux == "-EXPORT_STEP":
418         self._export_step = True
419       elif saux == "-NO_EXPORT_STEP":
420         self._export_step = False
421
422 #===========================  Fin de la méthode ==================================
423
424 #=========================== Début de la méthode =================================
425
426   def __del__(self):
427     """A la suppression de l'instance de classe"""
428     if self._verbose_max:
429       print ("Suppression de l'instance de la classe.")
430
431 #===========================  Fin de la méthode ==================================
432
433 #=========================== Début de la méthode =================================
434
435   def _nom_sous_objets (self, objet, lecture, n_recur=0, rang=0):
436     """Gère les noms des sous_objets solides
437
438 Entrées :
439   :objet: objet à traiter
440   :lecture: vrai pour lire les noms, faux pour les attribuer
441   :n_recur: niveau de récursivité
442   :rang: rang du sous-objet
443
444 Sorties :
445   :rang: rang du sous-objet
446 """
447
448     nom_fonction = __name__ + "/_nom_sous_objets"
449     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
450
451     if self._verbose_max:
452       prefixe = ""
453       for _ in range(n_recur):
454         prefixe += "\t"
455       texte = "\n{}{}".format(prefixe,blabla)
456       texte += "{}n_recur = {}".format(prefixe,n_recur)
457       texte += "\n{}lecture = {}".format(prefixe,lecture)
458       print (texte)
459
460 # 1. Au premier passage, il faut garder la référence au résultat principal
461
462     if ( n_recur ==  0 ):
463       objet_0 = objet.result()
464       if self._verbose_max:
465         print ("d_statut_so = {}".format(self.d_statut_so))
466     else:
467       objet_0 = objet
468
469 # 2. On descend dans l'arborescence des sous-objets jusqu'à en trouver un qui n'en n'a pas
470
471     nb_sub_results = objet_0.numberOfSubs()
472
473     if self._verbose_max:
474       texte = "{}Examen de l'objet '{}' ".format(prefixe,objet_0.name())
475       texte += "de type '{}'".format(objet_0.shapeType())
476       texte += "\n{}objet.result().numberOfSubs() : {}".format(prefixe,nb_sub_results)
477       print (texte)
478
479     for n_sobj in range(nb_sub_results):
480
481 # 2.1. Exploration récursive de l'arborescence
482
483       rang = self._nom_sous_objets ( objet_0.subResult(n_sobj), lecture, n_recur+1, rang )
484
485 # 2.2. Cet objet n'a pas de sous-objets. Si c'est un solide, on le traite
486
487     if ( objet_0.shapeType() == "SOLID" ):
488       # A la lecture, on enregistre le nom
489       if lecture:
490         nom = objet_0.name()
491         self.l_noms_so.append(nom)
492         self.d_statut_so[nom] = 0
493       # A la récupération, on redonne le nom et on affecte une couleur dépendant de l'état
494       else:
495         nom = self.l_noms_so[rang]
496         objet_0.setName(nom)
497         etat = self.d_statut_so[nom]
498         objet_0.setColor (D_COLOR_R[etat],D_COLOR_G[etat],D_COLOR_B[etat])
499         if ( etat == 1 ):
500           objet_0.setTransparency (TRANSPARENCE)
501         rang += 1
502
503     return rang
504
505 #===========================  Fin de la méthode ==================================
506
507 #=========================== Début de la méthode =================================
508
509   def _isole_solide ( self, solide, n_recur ):
510     """Isole le solide de son arboresence
511
512 Entrées :
513   :solide: le solide à traiter
514   :n_recur: numéro de la récurrence
515
516 Sorties :
517   :objet: le solide isolé
518   :recover: la fonction de récupération
519 """
520
521     nom_fonction = __name__ + "/_isole_solide"
522     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
523     if self._verbose_max:
524       print_tab (n_recur, blabla)
525       texte = "Pour le solide '{}' ".format(solide.name())
526       texte += "de l'objet principal '{}'".format(self.objet_principal.name())
527       print_tab (n_recur, texte)
528
529     if ( solide.name() != self.objet_principal.name() ):
530       objet, recover = self._isole_solide_a ( solide, n_recur )
531
532     else:
533       objet, recover = self._isole_solide_b ( solide, n_recur )
534
535     if self._verbose_max:
536       print_tab (n_recur, "objet final : ", objet.name())
537       print_tab (n_recur, "fonction_0 : {}".format(self.fonction_0))
538       print_tab (n_recur, "recover : {}".format(recover))
539
540     return objet, recover
541
542 #===========================  Fin de la méthode ==================================
543
544 #=========================== Début de la méthode =================================
545
546   def _isole_solide_a ( self, solide, n_recur ):
547     """Isole le solide de son arboresence
548
549 Entrées :
550   :solide: le solide à traiter
551   :n_recur: numéro de la récurrence
552
553 Sorties :
554   :objet: le solide isolé
555   :recover: la fonction de récupération
556 """
557
558     nom_fonction = __name__ + "/_isole_solide_a"
559     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
560     if self._verbose_max:
561       print_tab (n_recur, blabla)
562       texte = "Pour le solide '{}' ".format(solide.name())
563       texte += "de l'objet principal '{}'".format(self.objet_principal.name())
564       print_tab (n_recur, texte)
565
566     if self._verbose_max:
567       print_tab (n_recur, ". Extraction du solide '{}'".format(self.objet_principal.name()))
568
569 # 1. Extraction du solide
570     remove_subshapes = model.addRemoveSubShapes(self.part_doc, model.selection("COMPOUND", self.objet_principal.name()))
571     remove_subshapes.setSubShapesToKeep([model.selection("SOLID", solide.name())])
572
573     self.nom_solide_aux = "{}_S".format(solide.name())
574     if self._verbose_max:
575       print_tab (n_recur, "\tAttribution à remove_subshapes.result() du nom '{}'".format(self.nom_solide_aux))
576     exec_nom (remove_subshapes,self.nom_solide_aux)
577
578     self.fonction_0 = remove_subshapes
579
580 # 2. Récupération de l'objet principal
581     recover = model.addRecover(self.part_doc, remove_subshapes, [self.objet_principal])
582     if self._verbose_max:
583       print_tab (n_recur, "\tAttribution à recover du nom '{}'".format(self.objet_principal.name()))
584     exec_nom (recover,self.objet_principal.name())
585
586     return remove_subshapes.result(), recover
587
588 #===========================  Fin de la méthode ==================================
589
590 #=========================== Début de la méthode =================================
591
592   def _isole_solide_b ( self, solide, n_recur ):
593     """Isole le solide de son arboresence
594
595 Entrées :
596   :solide: le solide à traiter
597   :n_recur: numéro de la récurrence
598
599 Sorties :
600   :objet: le solide isolé
601   :recover: la fonction de récupération
602 """
603
604     nom_fonction = __name__ + "/_isole_solide_b"
605     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
606     if self._verbose_max:
607       print_tab (n_recur, blabla)
608       texte = "Pour le solide '{}' ".format(solide.name())
609       texte += "de l'objet principal '{}'".format(self.objet_principal.name())
610       print_tab (n_recur, texte)
611
612     if self._verbose_max:
613       print_tab (n_recur, ". Mise en place du solide")
614
615     self.nom_solide_aux = self.objet_principal.name()
616     self.fonction_0 = None
617
618     return solide, None
619
620 #===========================  Fin de la méthode ==================================
621
622 #=========================== Début de la méthode =================================
623
624   def _faces_du_solide ( self, solide, n_recur=0 ):
625     """Détermine les faces d'un solide
626
627 Entrées :
628   :solide: solide SHAPER à traiter
629   :n_recur: niveau de récursivité
630
631 Sorties :
632   :l_faces_car: pour chaque face du solide (surface,caractéristiques)
633 """
634
635     nom_fonction = __name__ + "/_faces_du_solide"
636     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
637     if self._verbose_max:
638       print_tab (n_recur, blabla, saut_av=True)
639
640     l_faces = list()
641
642     if self._verbose_max:
643       print_tab (n_recur, ".. Traitement du solide ", self.nom_solide)
644       print_tab (n_recur, ".. shapeType : ", solide.shapeType())
645
646     #print (dir(solide))
647     #print_tab (n_recur, "volume = ", GeomAlgoAPI_ShapeTools.volume(solide.shape()))
648 # 1. Repérage des faces
649     objResult = solide.resultSubShapePair()[0]
650     l_faces = list()
651     exp = GeomAPI_ShapeExplorer(objResult.shape(), GeomAPI_Shape.FACE)
652     while exp.more():
653       l_faces.append(exp.current().face())
654       exp.next()
655
656 # 2. Calcul
657     l_faces_car = list()
658     for iface, face in enumerate(l_faces):
659       surf = GeomAlgoAPI_ShapeTools.area(face)
660       caract = geom.shapeInfo(face)
661       if self._verbose_max:
662         print_tab (n_recur, "\tFace n°{} ; ".format(iface), "surface = {}, caractéristiques = {}".format(surf,caract))
663       l_faces_car.append((surf,caract))
664
665     return l_faces_car
666
667 #===========================  Fin de la méthode ==================================
668
669 #=========================== Début de la méthode =================================
670
671   def _calcul_caract_faces ( self, solide, n_recur ):
672     """Calcule les caractéristiques géométriques des faces du solide
673
674 Entrées :
675   :solide: solide SHAPER à traiter
676   :n_recur: niveau de récursivité
677
678 Sorties :
679   :tb_caract: tableau des caractéristiques géométriques des faces
680 """
681
682     nom_fonction = __name__ + "/_calcul_caract_faces"
683     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
684     if self._verbose_max:
685       print_tab (n_recur, blabla, saut_av=True)
686       print_tab (n_recur, ".. Traitement du solide ", self.nom_solide)
687       print_tab (n_recur, ".. shapeType : ", solide.shapeType())
688
689 # 1. Repérage des faces
690     objResult = solide.resultSubShapePair()[0]
691     l_faces = list()
692     exp = GeomAPI_ShapeExplorer(objResult.shape(), GeomAPI_Shape.FACE)
693     while exp.more():
694       l_faces.append(exp.current().face())
695       exp.next()
696
697 # 2. Caractéristiques
698     nb_faces = len(l_faces)
699     tb_caract = np.zeros((nb_faces,3), dtype = 'object')
700     for iaux, face in enumerate(l_faces):
701       surf = GeomAlgoAPI_ShapeTools.area(face)
702       caract = geom.shapeInfo(face)
703       if self._verbose_max:
704         print_tab (n_recur, "\tFace n°{} ; ".format(iaux), "surface = {}, caractéristiques = {}".format(surf,caract))
705
706       tb_caract [iaux][0] = face
707       tb_caract [iaux][1] = surf
708       tb_caract [iaux][2] = caract
709
710     #if self._verbose_max:
711       #for iaux in range(nb_faces):
712         #print ("\t. tb_caract : {} {}".format(surf,tb_caract[iaux][2]))
713
714     return tb_caract
715
716 #===========================  Fin de la méthode ==================================
717
718 #=========================== Début de la méthode =================================
719
720   def _tri_faces ( self, tb_caract, n_recur ):
721     """Trie les faces en fonction de leurs surfaces
722
723 Entrées :
724   :tb_caract: tableau des caractéristiques géométriques des faces
725   :n_recur: niveau de récursivité
726
727 Sorties :
728   :tb_caract_1[-1], tb_caract_1[-2]: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
729 """
730
731     erreur = 0
732     message = ""
733
734     nom_fonction = __name__ + "/_tri_faces"
735     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
736
737 # 1. Tri du tableau en fonction des surfaces
738     if self._verbose_max:
739       print_tab (n_recur, blabla)
740       print_tab (n_recur, "tb_caract brut : ", tb_caract)
741     tb_caract_1 = sorted(tb_caract, key=lambda colonnes: colonnes[1])
742     if self._verbose_max:
743       print_tab (n_recur, "tb_caract trié :", tb_caract_1)
744
745     if self._verbose_max:
746       texte  = "\tSurface de la plus grande face      : {}, de caractéristiques {}\n".format(tb_caract_1[-1][1],tb_caract_1[-1][2])
747       texte += "\tSurface de la face suivante         : {}, de caractéristiques {}".format(tb_caract_1[-2][1],tb_caract_1[-2][2])
748       print (texte)
749
750 # 2. La surface suivante doit être différente, sinon ce n'est pas un solide mince
751     if ( len(tb_caract) > 2 ):
752
753       if self._verbose_max:
754         texte += "\tSurface de la 3ème face suivante    : {}, de caractéristiques {}".format(tb_caract_1[-3][1],tb_caract_1[-3][2])
755         print (texte)
756       ecart = np.abs((tb_caract_1[-1][1]-tb_caract_1[-3][1])/tb_caract_1[-1][1])
757       if ( ecart < self._epsilon ):
758         message  = "\nSolide '{}'\n".format(self.nom_solide)
759         message += ". Surface de la plus grande face   : {}\n".format(tb_caract_1[-1][1])
760         message += ". Surface de la 1ère face suivante : {}\n".format(tb_caract_1[-2][1])
761         message += ". Surface de la 2ème face suivante : {}\n".format(tb_caract_1[-3][1])
762         if self._verbose_max:
763           message += ". Ecart relatif :{:4.1f}%\n".format(ecart*100.)
764         message += "L'écart est trop faible par rapport à la limite de {}%.\n".format(self._epsilon*100.)
765         message += "==> Impossible de créer la face médiane car le solide n'est pas assez mince.\n"
766         erreur = -1
767         self.d_statut_so[self.nom_solide] = -1
768         self.faces_pb_nb += 1
769         self.faces_pb_msg += message
770
771     return erreur, message, tb_caract_1[-1], tb_caract_1[-2]
772
773 #===========================  Fin de la méthode ==================================
774
775 #=========================== Début de la méthode =================================
776
777   def _verif_epaisseur ( self, epaisseur ):
778     """Contrôle de la validité de l'épaisseur
779
780 Entrées :
781   :epaisseur: épaisseur du solide
782 """
783
784     nom_fonction = __name__ + "/_verif_epaisseur"
785     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
786
787     if self._verbose_max:
788       texte = blabla
789       texte += ". Epaisseur du solide : {}\n".format(epaisseur)
790       texte += ". EP_MIN              : {}".format(EP_MIN)
791       print (texte)
792
793     if ( epaisseur <= EP_MIN ):
794       message  = "\nSolide '{}'\n".format(self.nom_solide)
795       message += ". Epaisseur : {}\n".format(epaisseur)
796       message += "L'épaisseur est trop faible par rapport à la limite de {}.\n".format(EP_MIN)
797       message += "==> Impossible de créer la face médiane car le solide est trop mince.\n"
798       erreur = 2
799       self.d_statut_so[self.nom_solide] = 2
800       self.faces_pb_nb += 1
801       self.faces_pb_msg += message
802
803     else:
804       erreur = 0
805     #print ("erreur = {}".format(erreur))
806
807     return erreur
808
809 #===========================  Fin de la méthode ==================================
810
811 #=========================== Début de la méthode =================================
812
813   def _cree_face_mediane ( self, solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
814     """Crée la face médiane entre deux autres
815
816 Entrées :
817   :solide: solide SHAPER à traiter
818   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
819   :n_recur: niveau de récursivité
820
821 Sorties :
822   :face: la face médiane créée
823 """
824
825     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane"
826     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
827
828     if self._verbose_max:
829       print_tab (n_recur, blabla)
830       print_tab (n_recur, "face_1 : " ,caract_face_1)
831       print_tab (n_recur, "face_2 : " ,caract_face_2)
832
833     erreur = 0
834     face =  None
835
836 # 1. Forme de la face
837     forme = caract_face_1[2][0]
838
839 # 2. Traitement selon la forme de la face
840 # 2.1. Face plane
841     if forme in ( "Disk" , "Plane", "Rectangle"):
842       erreur, face = self._cree_face_mediane_plane ( solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
843
844 # 2.2. Face cylindrique
845     elif ( forme == "Cylinder" ):
846       erreur, face = self._cree_face_mediane_cylindre ( solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
847
848 # 2.3. Face sphérique
849     elif ( forme == "Sphere" ):
850       erreur, face = self._cree_face_mediane_sphere ( caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
851
852 # 2.4. Face torique
853     elif ( forme == "Torus" ):
854       erreur, face = self._cree_face_mediane_tore ( caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
855
856 # 2.5. Face conique
857     elif ( forme == "Cone" ):
858       erreur, face = self._cree_face_mediane_cone ( caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
859
860 # 2.N. Face de forme inconnue
861     else:
862       message  = "\nSolide '{}'\n".format(self.nom_solide)
863       message += "sa face la plus grande est de forme : {}\n".format(forme)
864       message += "==> Impossible de créer la face médiane.\n"
865       erreur = -2
866       self.d_statut_so[self.nom_solide] = -2
867       self.faces_pb_nb += 1
868       self.faces_pb_msg += message
869
870 # 3. Gestion de la face produite
871
872     if face is not None:
873       self._cree_face_mediane_0 ( face, n_recur )
874
875     return erreur, face
876
877 #===========================  Fin de la méthode ==================================
878
879 #=========================== Début de la méthode =================================
880
881   def _cree_face_mediane_0 ( self, face, n_recur ):
882     """Gestion de la face médiane créée entre deux autres
883
884 Entrées :
885   :face: la face médiane créée
886   :n_recur: niveau de récursivité
887 """
888
889     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_0"
890     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
891
892     if self._verbose_max:
893       print_tab (n_recur, blabla)
894
895 # 1. Nom de la face
896     nom_face = self.nom_solide+"_M"
897     if self._verbose_max:
898       print_tab (n_recur,"Nom de la face créée : ", nom_face)
899     #if ( self.nom_solide_aux != self.objet_principal.name() ):
900       #nom_face += "S"
901     nommage (face, nom_face)
902
903 # 2. Mémorisation de la face et de la fonction initiale
904     self.l_faces_m.append((face, self.fonction_0))
905
906 # 3. Couleur verte pour la face
907     couleur_objet (face, coul_r=0, coul_g=170, coul_b=0, verbose=self._verbose_max)
908
909 # 4. Changement de statut pour le solide
910     self.d_statut_so[self.nom_solide] = 1
911
912 #===========================  Fin de la méthode ==================================
913
914 #=========================== Début de la méthode =================================
915
916   def _cree_face_mediane_plane ( self, solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
917     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des surfaces planes
918
919 Entrées :
920   :solide: l'objet solide à traiter
921   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
922   :n_recur: niveau de récursivité
923
924 Sorties :
925   :face: la face médiane
926 """
927
928     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_plane"
929     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
930     if self._verbose_max:
931       print_tab (n_recur, blabla)
932
933 #   Caractéristiques des surfaces
934     coo_x, coo_y, coo_z, vnor_x, vnor_y, vnor_z, taille, d_face_1_2 = self._cree_face_mediane_plane_0 ( solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
935
936 #   Contrôle de la validité de l'épaisseur
937     erreur = self._verif_epaisseur ( d_face_1_2 )
938
939 #   Création de la face
940     if not erreur:
941       face = self._cree_face_mediane_plane_1 ( solide, (coo_x, coo_y, coo_z),(vnor_x, vnor_y, vnor_z), taille, d_face_1_2, n_recur )
942     else:
943       face = None
944
945     return erreur, face
946
947 #===========================  Fin de la méthode ==================================
948
949 #=========================== Début de la méthode =================================
950
951   def _cree_face_mediane_plane_0 ( self, solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
952     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des surfaces planes
953
954 Décodage des caractéristiques
955
956 Entrées :
957   :solide: l'objet solide à traiter
958   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
959   :n_recur: niveau de récursivité
960
961 Sorties :
962   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre de la base
963   :vnor_x, vnor_y, vnor_z: coordonnées du vecteur normal
964   :taille: estimation de la taille de la future face
965   :d_face_1_2: la distance entre les deux faces
966 """
967
968     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_plane_0"
969     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
970
971     if self._verbose_max:
972       print_tab (n_recur, blabla)
973       print_tab (n_recur, "caract_face_1 : ", caract_face_1)
974       print_tab (n_recur, "caract_face_2 : ", caract_face_2)
975
976 # 1. Caractéristiques de la base
977 #   Coordonnées du centre de la base
978     coo_x = caract_face_1[2][1]
979     coo_y = caract_face_1[2][2]
980     coo_z = caract_face_1[2][3]
981 #   Coordonnées du vecteur normal
982     vnor_x = caract_face_1[2][4]
983     vnor_y = caract_face_1[2][5]
984     vnor_z = caract_face_1[2][6]
985 #   taille : une longueur caractéristique pour être certain de tout prendre
986     l_diag = self._calcul_lg_caract ( solide, n_recur )
987     taille = 10.*l_diag
988     if self._verbose_max:
989       print_tab (n_recur, "Taille englobante : ",taille)
990
991 # 2. Distance entre les deux faces
992     face_1 = caract_face_1[0]
993     face_2 = caract_face_2[0]
994     d_face_1_2 = GeomAlgoAPI_ShapeTools.minimalDistance(face_1, face_2)
995     if self._verbose_max:
996       print_tab (n_recur, "Distance entre les deux faces = ", d_face_1_2)
997
998     return coo_x, coo_y, coo_z, vnor_x, vnor_y, vnor_z, taille, d_face_1_2
999
1000 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1001
1002 #=========================== Début de la méthode =================================
1003
1004   def _cree_face_mediane_plane_1 ( self, solide, coo_c, vnor, taille, d_face_1_2, n_recur ):
1005     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des surfaces planes
1006
1007 Création des objets de construction et de la face médiane
1008
1009 Entrées :
1010   :solide: l'objet solide à traiter
1011   :coo_c: coordonnées du centre de la base
1012   :vnor: coordonnées du vecteur normal
1013   :taille: estimation de la taille de la future face
1014   :d_face_1_2: la distance entre les deux faces
1015   :n_recur: niveau de récursivité
1016
1017 Sorties :
1018   :face: la face médiane
1019 """
1020
1021     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_plane_1"
1022     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1023     if self._verbose_max:
1024       print_tab (n_recur, blabla)
1025       print_tab (n_recur, "Centre   : ({}, {}, {})".format(coo_c[0], coo_c[1], coo_c[2]))
1026       print_tab (n_recur, "Normale  : ({}, {}, {})".format(vnor[0], vnor[1], vnor[2]))
1027       print_tab (n_recur, "Taille   : ", taille)
1028       print_tab (n_recur, "Distance entre les deux faces : ", d_face_1_2)
1029
1030 # 1. Préalables
1031     _, v_norm, plan = self._cree_centre_axe_plan ( coo_c, vnor, self.nom_solide, n_recur )
1032
1033 # 2. Création de l'esquisse
1034     sketch = self._cree_face_mediane_plane_1_a ( plan, taille, n_recur )
1035
1036 # 3. La face
1037     face = self._cree_face_mediane_plane_1_b ( solide, sketch, v_norm, d_face_1_2, n_recur )
1038
1039     #print ("fin de {}".format(nom_fonction))
1040
1041     return face
1042
1043 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1044
1045 #=========================== Début de la méthode =================================
1046
1047   def _cree_face_mediane_plane_1_a ( self, plan, taille, n_recur ):
1048     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des surfaces planes - l'esquisse
1049
1050 Entrées :
1051   :plan: plan
1052   :taille: estimation de la taille de la future face
1053   :n_recur: niveau de récursivité
1054
1055 Sorties :
1056   :sketch: l'esquisse
1057 """
1058
1059     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_plane_1_a"
1060     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1061     if self._verbose_max:
1062       print_tab (n_recur, blabla)
1063       print_tab (n_recur, "Plan      : {}".format(plan.name()))
1064       print_tab (n_recur, "taille    : {}".format(taille))
1065
1066     sketch = model.addSketch(self.part_doc, model.selection("FACE", plan.name()))
1067     sketch.execute(True)
1068
1069     ### Create SketchLine
1070     SketchLine_1 = sketch.addLine(-taille/2., taille/2., taille/2., taille/2.)
1071     SketchLine_1.execute(True)
1072
1073     ### Create SketchLine
1074     SketchLine_2 = sketch.addLine(taille/2., taille/2., taille/2., -taille/2.)
1075     SketchLine_2.execute(True)
1076
1077     ### Create SketchLine
1078     SketchLine_3 = sketch.addLine(taille/2., -taille/2., -taille/2., -taille/2.)
1079     SketchLine_3.execute(True)
1080
1081     ### Create SketchLine
1082     SketchLine_4 = sketch.addLine(-taille/2., -taille/2., -taille/2., taille/2.)
1083     SketchLine_4.execute(True)
1084
1085     model.do()
1086
1087     nom_sketch = "{}_esquisse".format(self.nom_solide)
1088     exec_nom (sketch,nom_sketch)
1089
1090     #print ("fin de {}".format(nom_fonction))
1091
1092     return sketch
1093
1094 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1095
1096 #=========================== Début de la méthode =================================
1097
1098   def _cree_face_mediane_plane_1_b ( self, solide, sketch, v_norm, d_face_1_2, n_recur ):
1099     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des surfaces planes
1100
1101 Création de la face médiane
1102
1103 Entrées :
1104   :solide: l'objet solide à traiter
1105   :sketch: l'esquisse
1106   :v_norm: vecteur normal
1107   :d_face_1_2: la distance entre les deux faces
1108   :n_recur: niveau de récursivité
1109
1110 Sorties :
1111   :face: la face médiane
1112 """
1113
1114     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_plane_1_b"
1115     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1116     if self._verbose_max:
1117       print_tab (n_recur, blabla)
1118       print_tab (n_recur, "Esquisse : ", sketch.name())
1119       print_tab (n_recur, "Distance entre les deux faces : ", d_face_1_2)
1120
1121 # 1. Copie du solide pour gérer les intersections
1122     #Copy_1 = model.addCopy(self.part_doc, [model.selection("COMPOUND", "all-in-{}".format(self.nom_solide_aux))], 1)
1123     Copy_1 = model.addMultiTranslation(self.part_doc, [model.selection("SOLID", self.nom_solide_aux)], model.selection("EDGE", "PartSet/OX"), 0, 1, keepSubResults = True)
1124     nom = "{}_Copy_1".format(self.nom_solide_aux)
1125     exec_nom (Copy_1,nom)
1126     if self._verbose_max:
1127       print_tab (n_recur, "Après addMultiTranslation Copy_1 de nom ", nom)
1128     nom_solide = Copy_1.result().name()
1129
1130     ### Create Recover
1131     Recover_1 = model.addRecover(self.part_doc, Copy_1, [solide])
1132     nom = "{}_Recover_1".format(self.nom_solide_aux)
1133     exec_nom (Recover_1,nom)
1134     if self._verbose_max:
1135       print_tab (n_recur, "Après addRecover Recover_1 de nom ", nom)
1136
1137 # 2. Création d'une face ; on la translate d'une demi-épaisseur.
1138     for iaux in range(2):
1139
1140 # 2.1. Création d'une face à partir du sketch et translation perpendiculaire au plan de la face
1141 #      On essaie les 2 côtés alternativement car on ne sait pas lequel sera le bon
1142
1143       d_trans = -0.5*d_face_1_2*float(2*iaux-1)
1144
1145       face = self._cree_face_mediane_plane_2 ( sketch.name(), v_norm.name(), nom_solide, d_trans, iaux, n_recur )
1146
1147 # 2.2. Si on est du bon côté, alors on intersecte la face avec le solide et c'est bon
1148       if face.results():
1149         face = self._cree_face_mediane_plane_11 ( face, Recover_1, n_recur )
1150         break
1151
1152 # 2.3. Si l'intersection est vide, on crée une nouvelle copie du solide avant de tester l'autre côté
1153       else:
1154         if self._verbose_max:
1155           print_tab (n_recur, "L'intersection est vide. On essaie l'autre côté")
1156
1157         ### Create LinearCopy
1158         #Copy_2 = model.addCopy(self.part_doc, [model.selection("COMPOUND", "all-in-{}".format(self.nom_solide_aux))], 1)
1159         Copy_2 = model.addMultiTranslation(self.part_doc, [model.selection("SOLID", Recover_1.result().name())], model.selection("EDGE", "PartSet/OX"), 0, 1, keepSubResults = True)
1160         nom = "{}_Copy_2".format(self.nom_solide_aux)
1161         exec_nom (Copy_2,nom)
1162         if self._verbose_max:
1163           print_tab (n_recur, "Après addMultiTranslation Copy_2 de nom ", nom)
1164         nom_solide = Copy_2.result().name()
1165
1166     #print ("fin de {}".format(nom_fonction))
1167
1168     return face
1169
1170 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1171
1172 #=========================== Début de la méthode =================================
1173
1174   def _cree_face_mediane_plane_11 ( self, face, Recover_1, n_recur ):
1175     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des surfaces planes
1176
1177 Création des objets de construction et de la face médiane
1178
1179 Entrées :
1180   :face: la face médiane
1181   :Recover_1: la récupératiuon du solide
1182   :n_recur: niveau de récursivité
1183
1184 Sorties :
1185   :face: la face médiane
1186 """
1187
1188     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_plane_11"
1189     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1190     if self._verbose_max:
1191       print_tab (n_recur, blabla)
1192       print_tab (n_recur, "face : ", face.name())
1193
1194     # Si on traite un objet solide unique, on le récupère
1195     if ( self.nom_solide_aux == self.objet_principal.name() ):
1196       if self._verbose_max:
1197         print_tab (n_recur, "On traite un objet solide unique ==> on le récupère.")
1198       Recover_2 = model.addRecover(self.part_doc, face, [Recover_1.result()])
1199       nom = "{}_Recover_2".format(self.nom_solide_aux)
1200       exec_nom (Recover_2,nom)
1201
1202     nb_inter = face.result().numberOfSubs()
1203     if self._verbose_max:
1204       print_tab (n_recur, "Nombre d'intersections : ", nb_inter)
1205
1206     if (nb_inter > 1 ):
1207       face = self._cree_face_mediane_plane_3 ( face )
1208
1209     return face
1210
1211 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1212
1213 #=========================== Début de la méthode =================================
1214
1215   def _cree_face_mediane_plane_2 ( self, nom_sketch, nom_normal, nom_solide, d_trans, icpt, n_recur ):
1216     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des surfaces planes
1217
1218 Intersection de la face avec le solide
1219
1220 Entrées :
1221   :nom_sketch: nom de l'esquisse
1222   :nom_normal: nom du vecteur normal
1223   :nom_solide: nom du solide à intersecter
1224   :d_trans: la distance de translation
1225   :icpt: numéro de la tentative
1226
1227 Sorties :
1228   :face: la face médiane
1229 """
1230
1231     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_plane_2"
1232     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1233     if self._verbose_max:
1234       print_tab (n_recur, blabla)
1235       print_tab (n_recur, "nom_sketch : ", nom_sketch)
1236       print_tab (n_recur, "nom_normal : ", nom_normal)
1237       print_tab (n_recur, "nom_solide : ", nom_solide)
1238       print_tab (n_recur, "d_trans    : ", d_trans)
1239
1240     # Création d'une face
1241     Face_1 = model.addFace(self.part_doc, [model.selection("COMPOUND", "all-in-{}".format(nom_sketch))])
1242     nom = "{}_Face_1_{}".format(self.nom_solide_aux,icpt)
1243     exec_nom (Face_1,nom)
1244     if self._verbose_max:
1245       print_tab (n_recur, "Après addFace pour Face_1 de nom ", nom)
1246
1247 #   On la translate
1248     Translation_1 = model.addTranslation(self.part_doc, [model.selection("FACE", Face_1.result().name())], axis = model.selection("EDGE", nom_normal), distance = d_trans, keepSubResults = True)
1249     nom = "{}_trans_{}".format(self.nom_solide_aux,icpt)
1250     exec_nom (Translation_1,nom)
1251     if self._verbose_max:
1252       print_tab (n_recur, "Après addTranslation pour Translation_1 de nom ", nom)
1253     Translation_1.result().setColor(85, 0, 255)
1254
1255 #   Intersection de cette face avec le solide initial
1256     face = self._creation_face_inter ( Translation_1.result().name(), nom_solide )
1257
1258     return face
1259
1260 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1261
1262 #=========================== Début de la méthode =================================
1263
1264   def _cree_face_mediane_plane_3 ( self, face ):
1265     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des surfaces planes
1266
1267 Fusion des 2 intersections
1268
1269 Entrées :
1270   :face: la face médiane composée de plusieurs intersections
1271
1272 Sorties :
1273   :face_m: la face médiane
1274 """
1275
1276     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_plane_3"
1277     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
1278     if self._verbose_max:
1279       texte = blabla
1280       print (texte)
1281
1282 # Nommage des sous-objets
1283     l_fuse = list()
1284     for iaux in range(face.result().numberOfSubs()):
1285       nom = "{}_common_{}".format(self.nom_solide_aux,iaux)
1286       face.result().subResult(iaux).setName(nom)
1287       l_fuse.append(model.selection("FACE", '{}'.format(nom)))
1288
1289 #   Fusion
1290     if self._verbose_max:
1291       print ("Fusion de {} faces.".format(len(l_fuse)))
1292     face_m = model.addFuse(self.part_doc, l_fuse, keepSubResults = True)
1293     face_m.execute(True)
1294
1295     return face_m
1296
1297 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1298
1299 #=========================== Début de la méthode =================================
1300
1301   def _cree_face_mediane_cylindre ( self, solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
1302     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des cylindres
1303
1304 Entrées :
1305   :solide: solide SHAPER à traiter
1306   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
1307   :n_recur: niveau de récursivité
1308
1309 Sorties :
1310   :face: la face médiane
1311 """
1312
1313     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_cylindre"
1314     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1315
1316 #   Les deux faces
1317     if self._verbose_max:
1318       print_tab (n_recur, blabla)
1319       print_tab (n_recur, "face_1 : ", caract_face_1)
1320       print_tab (n_recur, "face_2 : ", caract_face_2)
1321
1322 #   Caractéristiques des cylindres
1323     coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon, hauteur, epaisseur = self._cree_face_mediane_cylindre_0 ( solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
1324
1325 #   Contrôle de la validité de l'épaisseur
1326     erreur = self._verif_epaisseur ( epaisseur )
1327
1328 #   Création de la face, de couleur bleue si problème
1329     if not erreur:
1330       face = self._cree_face_mediane_cylindre_1 ( (coo_x, coo_y, coo_z), (axe_x, axe_y, axe_z), rayon, hauteur, n_recur )
1331     else:
1332       couleur_objet (solide, n_recur, coul_r=0, coul_g=0, coul_b=255, verbose=self._verbose_max)
1333       face = None
1334
1335     return erreur, face
1336
1337 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1338
1339 #=========================== Début de la méthode =================================
1340
1341   def _cree_face_mediane_cylindre_0 ( self, solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
1342     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des cylindres
1343
1344 Décodage des caractéristiques
1345
1346 Entrées :
1347   :solide: l'objet solide à traiter
1348   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
1349   :n_recur: niveau de récursivité
1350
1351 Sorties :
1352   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre de la base
1353   :axe_x, axe_y, axe_z: coordonnées de l'axe
1354   :rayon: rayon moyen entre les deux faces
1355   :hauteur: hauteur du cylindre
1356   :epaisseur: épaisseur de l'interface entre les deux faces
1357 """
1358
1359     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_cylindre_0"
1360     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1361
1362     if self._verbose_max:
1363       print_tab (n_recur, blabla)
1364       print_tab (n_recur, "face_1 : ", caract_face_1)
1365       print_tab (n_recur, "face_2 : ", caract_face_2)
1366
1367 #   Coordonnées du centre de la base
1368     coo_x = caract_face_1[2][1]
1369     coo_y = caract_face_1[2][2]
1370     coo_z = caract_face_1[2][3]
1371 #   Coordonnées de l'axe
1372     axe_x = caract_face_1[2][4]
1373     axe_y = caract_face_1[2][5]
1374     axe_z = caract_face_1[2][6]
1375 #   Rayons
1376     rayon = (caract_face_2[2][7]+caract_face_1[2][7])/2.
1377 #   Hauteur : une longueur caractéristique pour être certain de tout prendre
1378     l_diag = self._calcul_lg_caract ( solide, n_recur )
1379     hauteur = 10.*l_diag
1380     if self._verbose_max:
1381       print_tab (n_recur, "Hauteur englobante : ", hauteur)
1382 #   Epaisseur
1383     epaisseur = np.abs(caract_face_2[2][7]-caract_face_1[2][7])
1384
1385     return coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon, hauteur, epaisseur
1386
1387 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1388
1389 #=========================== Début de la méthode =================================
1390
1391   def _cree_face_mediane_cylindre_1 ( self, coo_c, v_axe, rayon, hauteur, n_recur ):
1392     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des cylindres
1393
1394 Création des objets temporaires et de la face externe du cylindre support
1395
1396 Entrées :
1397   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre de la base
1398   :axe_x, axe_y, axe_z: coordonnées de l'axe
1399   :rayon: rayon moyen entre les deux faces
1400   :hauteur: hauteur du cylindre
1401   :n_recur: niveau de récursivité
1402
1403 Sorties :
1404   :face: la face médiane
1405 """
1406     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_cylindre_1"
1407     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
1408
1409 #   Les caractéristiques du cylindre à créer
1410     if self._verbose_max:
1411       print_tab (n_recur, blabla)
1412       print_tab (n_recur, "Centre  : ({}, {}, {})".format(coo_c[0], coo_c[1], coo_c[2]))
1413       print_tab (n_recur, "Axe     : ({}, {}, {})".format(v_axe[0], v_axe[1], v_axe[2]))
1414       print_tab (n_recur, "Rayon   : ", rayon)
1415       print_tab (n_recur, "Hauteur : ", hauteur)
1416
1417 # 1. Création du point central
1418     centre = model.addPoint(self.part_doc, coo_c[0], coo_c[1], coo_c[2])
1419     nom_centre = "{}_centre".format(self.nom_solide)
1420     exec_nom (centre,nom_centre)
1421     if self.fonction_0 is None:
1422       self.fonction_0 = centre
1423
1424 # 2. Création du vecteur axial
1425     axe = model.addAxis(self.part_doc, v_axe[0], v_axe[1], v_axe[2])
1426     nom_axe = "{}_vecteur".format(self.nom_solide)
1427     exec_nom (axe,nom_axe)
1428
1429 # 3. Création du cylindre en volume, de rayon médian
1430     Cylinder_1 = model.addCylinder(self.part_doc, model.selection("VERTEX", nom_centre), model.selection("EDGE", nom_axe), rayon, hauteur)
1431     nom = "{}_Cylinder_1".format(self.nom_solide)
1432     exec_nom (Cylinder_1,nom)
1433
1434 # 4. Création du cylindre en surface
1435     cylindre = self._creation_face_surface ( nom, "cylindre" )
1436
1437 # 5. Mise en place
1438     Translation_1 = model.addTranslation(self.part_doc, [model.selection("COMPOUND", cylindre.name())], axis = model.selection("EDGE", nom_axe), distance = -0.5*hauteur, keepSubResults = True)
1439     nom = "{}_Translation_1".format(self.nom_solide)
1440     exec_nom (Translation_1,nom)
1441
1442 # 6. Intersection de la face cylindrique avec le solide initial
1443     face = self._creation_face_inter ( nom )
1444
1445     return face
1446
1447 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1448
1449 #=========================== Début de la méthode =================================
1450
1451   def _cree_face_mediane_sphere ( self, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
1452     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des sphères
1453
1454 Entrées :
1455   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
1456   :n_recur: niveau de récursivité
1457
1458 Sorties :
1459   :face: la face médiane
1460 """
1461
1462     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_sphere"
1463     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1464
1465 #   Les deux faces
1466     if self._verbose_max:
1467       print_tab (n_recur, blabla)
1468       print_tab (n_recur, "face_1 : ", caract_face_1)
1469       print_tab (n_recur, "face_2 : ", caract_face_2)
1470
1471 #   Caractéristiques des sphères
1472     coo_x, coo_y, coo_z, rayon, epaisseur = self._cree_face_mediane_sphere_0 ( caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
1473
1474 #   Contrôle de la validité de l'épaisseur
1475     erreur = self._verif_epaisseur ( epaisseur )
1476
1477 #   Création de la face
1478     if not erreur:
1479       face = self._cree_face_mediane_sphere_1 ( coo_x, coo_y, coo_z, rayon )
1480     else:
1481       face = None
1482
1483     return erreur, face
1484
1485 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1486
1487 #=========================== Début de la méthode =================================
1488
1489   def _cree_face_mediane_sphere_0 ( self, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
1490     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des sphères
1491
1492 Décodage des caractéristiques
1493
1494 Entrées :
1495   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
1496   :n_recur: niveau de récursivité
1497
1498 Sorties :
1499   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre de la sphère
1500   :rayon: rayon moyen entre les deux faces
1501   :epaisseur: épaisseur de l'interface entre les deux faces
1502 """
1503
1504     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_sphere_0"
1505     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1506
1507 #   Les deux faces
1508     if self._verbose_max:
1509       print_tab (n_recur, blabla)
1510       print_tab (n_recur, "face_1 : ", caract_face_1)
1511       print_tab (n_recur, "face_2 : ", caract_face_2)
1512
1513 #   Coordonnées du centre de la sphère
1514     coo_x = caract_face_1[2][1]
1515     coo_y = caract_face_1[2][2]
1516     coo_z = caract_face_1[2][3]
1517 #   Rayons
1518     rayon = (caract_face_2[2][4]+caract_face_1[2][4])/2.
1519 #   Epaisseur
1520     epaisseur = np.abs(caract_face_2[2][4]-caract_face_1[2][4])
1521
1522     return coo_x, coo_y, coo_z, rayon, epaisseur
1523
1524 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1525
1526 #=========================== Début de la méthode =================================
1527
1528   def _cree_face_mediane_sphere_1 ( self, coo_x, coo_y, coo_z, rayon ):
1529     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des sphères
1530
1531 Création des objets de construction et de la face externe de la sphère support
1532
1533 Entrées :
1534   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre de la sphère
1535   :rayon: rayon moyen entre les deux faces
1536
1537 Sorties :
1538   :face: la face externe de la sphère support
1539 """
1540
1541     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_sphere_1"
1542     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
1543
1544 #   Les caractéristiques de la sphère à créer
1545     if self._verbose_max:
1546       texte = blabla
1547       texte += "Centre : ({}, {}, {})\n".format(coo_x, coo_y, coo_z)
1548       texte += "Rayon : {}".format(rayon)
1549       print (texte)
1550
1551 # 1. Création du point central
1552     centre = model.addPoint(self.part_doc, coo_x, coo_y, coo_z)
1553     nom_centre = "{}_centre".format(self.nom_solide)
1554     exec_nom (centre,nom_centre)
1555     if self.fonction_0 is None:
1556       self.fonction_0 = centre
1557
1558 # 2. Création de la sphère en volume, de rayon médian
1559     Sphere_1 = model.addSphere(self.part_doc, model.selection("VERTEX", nom_centre), rayon)
1560     nom = "{}_Sphere_1".format(self.nom_solide)
1561     exec_nom (Sphere_1,nom)
1562
1563 # 3. Création de la sphère en surface
1564     sphere = self._creation_face_surface ( nom, "sphere" )
1565
1566 # 4. Intersection de la face sphérique avec le solide initial
1567     face = self._creation_face_inter ( sphere.name() )
1568
1569     return face
1570
1571 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1572
1573 #=========================== Début de la méthode =================================
1574
1575   def _cree_face_mediane_tore ( self, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
1576     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des tores
1577
1578 Entrées :
1579   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
1580   :n_recur: niveau de récursivité
1581
1582 Sorties :
1583   :face: la face médiane
1584 """
1585
1586     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_tore"
1587     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1588
1589 #   Les deux faces
1590     if self._verbose_max:
1591       print_tab (n_recur, blabla)
1592       print_tab (n_recur, "face_1 : ", caract_face_1)
1593       print_tab (n_recur, "face_2 : ", caract_face_2)
1594
1595 #   Caractéristiques des tores
1596     coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon_1, rayon_2 = self._cree_face_mediane_tore_0 ( caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
1597
1598 #   Contrôle de la validité de l'épaisseur (bidon)
1599     erreur = self._verif_epaisseur ( EP_MIN*10. )
1600
1601 #   Création de la face
1602     if not erreur:
1603       face = self._cree_face_mediane_tore_1 ( coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon_1, rayon_2 )
1604     else:
1605       face = None
1606
1607     return erreur, face
1608
1609 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1610
1611 #=========================== Début de la méthode =================================
1612
1613   def _cree_face_mediane_tore_0 ( self, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
1614     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des tores
1615
1616 Décodage des caractéristiques
1617
1618 Entrées :
1619   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
1620   :n_recur: niveau de récursivité
1621
1622 Sorties :
1623   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre du tore
1624   :axe_x, axe_y, axe_z: coordonnées de l'axe
1625   :rayon_1 : rayon principal
1626   :rayon_2 : rayon secondaire
1627 """
1628
1629     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_tore_0"
1630     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1631
1632 #   Les deux faces
1633     if self._verbose_max:
1634       print_tab (n_recur, blabla)
1635       print_tab (n_recur, "face_1 : ", caract_face_1)
1636       print_tab (n_recur, "face_2 : ", caract_face_2)
1637
1638 #   Coordonnées du centre du tore
1639     coo_x = caract_face_1[2][1]
1640     coo_y = caract_face_1[2][2]
1641     coo_z = caract_face_1[2][3]
1642 #   Coordonnées de l'axe
1643     axe_x = caract_face_1[2][4]
1644     axe_y = caract_face_1[2][5]
1645     axe_z = caract_face_1[2][6]
1646 #   Rayons
1647     rayon_1 = caract_face_2[2][7]
1648     rayon_2 = (caract_face_2[2][8]+caract_face_1[2][8])/2.
1649
1650     return coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon_1, rayon_2
1651
1652 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1653
1654 #=========================== Début de la méthode =================================
1655
1656   def _cree_face_mediane_tore_1 ( self, coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon_1, rayon_2 ):
1657     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des tores
1658
1659 Création des objets de construction et de la face externe du tore support
1660
1661 Entrées :
1662   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre du tore
1663   :axe_x, axe_y, axe_z: coordonnées de l'axe
1664   :rayon_1 : rayon principal
1665   :rayon_2 : rayon secondaire
1666
1667 Sorties :
1668   :face: la face externe du tore support
1669 """
1670
1671     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_tore_1"
1672     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
1673
1674 #   Les deux faces
1675     if self._verbose_max:
1676       texte = blabla
1677       texte += "Centre : ({}, {}, {})\n".format(coo_x, coo_y, coo_z)
1678       texte += "Axe    : ({}, {}, {})\n".format(axe_x, axe_y, axe_z)
1679       texte += "Rayon principal : {}\n".format(rayon_1)
1680       texte += "Rayon secondaire : {}".format(rayon_2)
1681       print (texte)
1682
1683 # 1. Création du point central
1684     centre = model.addPoint(self.part_doc, coo_x, coo_y, coo_z)
1685     nom_centre = "{}_centre".format(self.nom_solide)
1686     exec_nom (centre,nom_centre)
1687
1688 # 2. Création de l'axe
1689     axe = model.addAxis(self.part_doc, axe_x, axe_y, axe_z)
1690     nom_axe = "{}_axe".format(self.nom_solide)
1691     exec_nom (axe,nom_axe)
1692
1693 # 3. Création du tore en volume, de rayon médian
1694     Tore_1 = model.addTorus(self.part_doc, model.selection("VERTEX", nom_centre), model.selection("EDGE", nom_axe), rayon_1, rayon_2)
1695     nom = "{}_Tore_1".format(self.nom_solide)
1696     exec_nom (Tore_1,nom)
1697
1698 # 4. Création du tore en surface
1699     tore = self._creation_face_surface ( nom, "tore" )
1700
1701 # 5. Intersection de la face torique avec le solide initial
1702     face = self._creation_face_inter ( tore.name() )
1703
1704     return face
1705
1706 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1707
1708 #=========================== Début de la méthode =================================
1709
1710   def _cree_face_mediane_cone ( self, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
1711     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des cônes
1712
1713 Entrées :
1714   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
1715   :n_recur: niveau de récursivité
1716
1717 Sorties :
1718   :face: la face médiane
1719 """
1720
1721     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_cone"
1722     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1723
1724 #   Les deux faces
1725     if self._verbose_max:
1726       print_tab (n_recur, blabla)
1727       print_tab (n_recur, "face_1 : ", caract_face_1)
1728       print_tab (n_recur, "face_2 : ", caract_face_2)
1729
1730 #   Caractéristiques des cônes
1731     coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon_1, rayon_2, hauteur = self._cree_face_mediane_cone_0 ( caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
1732
1733 #   Contrôle de la validité de l'épaisseur (bidon)
1734     erreur = self._verif_epaisseur ( EP_MIN*10. )
1735
1736 #   Création de la face
1737     if not erreur:
1738       face = self._cree_face_mediane_cone_1 ( coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon_1, rayon_2, hauteur )
1739     else:
1740       face = None
1741
1742     return erreur, face
1743
1744 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1745
1746 #=========================== Début de la méthode =================================
1747
1748   def _cree_face_mediane_cone_0 ( self, caract_face_1, caract_face_2, n_recur ):
1749     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des cônes
1750
1751 Décodage des caractéristiques
1752
1753 Entrées :
1754   :caract_face_1, caract_face_2: les caractéristiques des 2 faces les plus grandes
1755   :n_recur: niveau de récursivité
1756
1757 Sorties :
1758   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre de la base
1759   :axe_x, axe_y, axe_z: coordonnées de l'axe
1760   :rayon_1, rayon_2: rayons moyens du côté de la base et à l'opposé
1761   :hauteur: hauteur du cône
1762 """
1763
1764     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_cone_0"
1765     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1766
1767 #   Les deux faces
1768     if self._verbose_max:
1769       print_tab (n_recur, blabla)
1770       print_tab (n_recur, "face_1 : ", caract_face_1)
1771       print_tab (n_recur, "face_2 : ", caract_face_2)
1772
1773 #   Coordonnées du centre de la base
1774     coo_x = caract_face_1[2][1]
1775     coo_y = caract_face_1[2][2]
1776     coo_z = caract_face_1[2][3]
1777 #   Coordonnées de l'axe
1778     axe_x = caract_face_1[2][4]
1779     axe_y = caract_face_1[2][5]
1780     axe_z = caract_face_1[2][6]
1781 #   Rayons
1782     rayon_1 = (caract_face_2[2][7]+caract_face_1[2][7])/2.
1783     rayon_2 = (caract_face_2[2][8]+caract_face_1[2][8])/2.
1784 #   Hauteur
1785     hauteur = caract_face_1[2][9]
1786
1787 #   Bilan
1788     if self._verbose_max:
1789       print_tab (n_recur, "coo_x : ", coo_x)
1790       print_tab (n_recur, "coo_y : ", coo_y)
1791       print_tab (n_recur, "coo_z : ", coo_z)
1792       print_tab (n_recur, "axe_x : ", axe_x)
1793       print_tab (n_recur, "axe_y : ", axe_y)
1794       print_tab (n_recur, "axe_z : ", axe_z)
1795       print_tab (n_recur, "rayon_1 : ", rayon_1)
1796       print_tab (n_recur, "rayon_2 : ", rayon_2)
1797       print_tab (n_recur, "hauteur : ", hauteur)
1798
1799     return coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon_1, rayon_2, hauteur
1800
1801 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1802
1803 #=========================== Début de la méthode =================================
1804
1805   def _cree_face_mediane_cone_1 ( self, coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, rayon_1, rayon_2, hauteur ):
1806     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des cônes
1807
1808 Création des objets de construction et de la face externe du cône support
1809
1810 Entrées :
1811   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre de la base
1812   :axe_x, axe_y, axe_z: coordonnées de l'axe
1813   :rayon_1, rayon_2: rayons moyens du côté de la base et à l'opposé
1814   :hauteur: hauteur du cône
1815
1816 Sorties :
1817   :face: la face externe du cône support
1818 """
1819     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_cone_1"
1820     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
1821
1822 #   Les deux faces
1823     if self._verbose_max:
1824       texte = blabla
1825       texte += "Centre : ({}, {}, {})\n".format(coo_x, coo_y, coo_z)
1826       texte += "Axe    : ({}, {}, {})\n".format(axe_x, axe_y, axe_z)
1827       texte += "Rayons : {}, {}\n".format(rayon_1, rayon_2)
1828       texte += "Hauteur : {}".format(hauteur)
1829       print (texte)
1830
1831 # 1. Création du point central de la base, côté rayon_1
1832     centre_1 = model.addPoint(self.part_doc, coo_x, coo_y, coo_z)
1833     nom_centre_1 = "{}_centre_1".format(self.nom_solide)
1834     exec_nom (centre_1,nom_centre_1)
1835
1836 # 2. Création du point central, du côté de rayon_2
1837     centre_2 = model.addPoint(self.part_doc, coo_x+hauteur*axe_x, coo_y+hauteur*axe_y, coo_z+hauteur*axe_z)
1838     nom_centre_2 = "{}_centre_2".format(self.nom_solide)
1839     exec_nom (centre_2,nom_centre_2)
1840
1841 # 3. Création de l'axe
1842     axe = model.addAxis(self.part_doc, model.selection("VERTEX", nom_centre_1), model.selection("VERTEX", nom_centre_2))
1843     nom_axe = "{}_axe".format(self.nom_solide)
1844     exec_nom (axe,nom_axe)
1845
1846 # 4. Création du cône en volume, de rayon médian
1847     coeff = 5.
1848 # 4.1. Calculs des rayons haut et bas et de la valeur de la translation
1849     rayon_b, rayon_s, d_trans = self._cree_face_mediane_cone_2 ( rayon_1, rayon_2, hauteur, coeff )
1850
1851 # 4.2. Création du grand cône
1852     Cone_1 = model.addCone(self.part_doc, model.selection("VERTEX", nom_centre_1), model.selection("EDGE", nom_axe), rayon_b, rayon_s, coeff*hauteur)
1853     nom_1 = "{}_Cone_1".format(self.nom_solide)
1854     exec_nom (Cone_1,nom_1)
1855
1856 # 4.3. Translation pour superposer au cône de départ
1857     Translation_1 = model.addTranslation(self.part_doc, [model.selection("SOLID", nom_1)], axis = model.selection("EDGE", nom_axe), distance = d_trans, keepSubResults = True)
1858     nom_2 = "{}_Cone_1_trans".format(self.nom_solide)
1859     exec_nom (Translation_1,nom_2)
1860
1861 # 5. Création du cône en surface
1862     nom = "{}/MF:Translated&{}".format(nom_2,nom_1)
1863     cone = self._creation_face_surface ( nom, "cone" )
1864
1865 # 6. Intersection de la face conique avec le solide initial
1866     face = self._creation_face_inter ( cone.name() )
1867
1868     return face
1869
1870 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1871
1872 #=========================== Début de la méthode =================================
1873
1874   def _cree_face_mediane_cone_2 ( self, rayon_1, rayon_2, hauteur, coeff=5. ):
1875     """Crée la face médiane entre deux autres - cas des cônes
1876
1877 Calcul des caractéristiques du cône enveloppant. Merci Thalès !
1878 Remarque : on ne peut pas avoir des cônes pointus
1879
1880 Entrées :
1881   :rayon_1, rayon_2: rayons moyens du côté de la base et à l'opposé
1882   :hauteur: hauteur du cône
1883   :coeff: coefficient multiplicateur
1884
1885 Sorties :
1886   :rayon_b: rayon du cône - partie basse
1887   :rayon_s: rayon du cône - partie supérieure
1888   :d_trans: distance de translation selon l'axe
1889 """
1890     nom_fonction = __name__ + "/_cree_face_mediane_cone_2"
1891     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
1892
1893 #   Objectif
1894     if self._verbose_max:
1895       texte = blabla
1896       texte += "rayon_1 : {}\n".format(rayon_1)
1897       texte += "rayon_2 : {}\n".format(rayon_2)
1898       texte += "Hauteur : {}\n".format(hauteur)
1899       texte += "coeff   : {}".format(coeff)
1900       print (texte)
1901
1902 # 1. Cas étroit en bas
1903     if ( rayon_1 < rayon_2 ):
1904       rayon_b = 0.
1905       rayon_s = coeff*rayon_1*rayon_1/(rayon_2-rayon_1)
1906       d_trans = -hauteur*(rayon_2-rayon_1)/rayon_1
1907
1908 # 2. Cas étroit en haut
1909 #    Manifestement cela n'arrive jamais une fois passé par du step
1910     else:
1911       rayon_b = coeff*rayon_2*rayon_2/(rayon_1-rayon_2)
1912       rayon_s = 0.
1913       d_trans = (rayon_1/rayon_2 - coeff)*hauteur
1914
1915     if self._verbose_max:
1916       texte = "rayon_b : {}\n".format(rayon_b)
1917       texte += "rayon_s : {}\n".format(rayon_s)
1918       texte += "Translation : {}".format(d_trans)
1919       print (texte)
1920
1921     return rayon_b, rayon_s, d_trans
1922
1923 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1924
1925 #=========================== Début de la méthode =================================
1926
1927   def _cree_centre_axe_plan ( self, coo_c, vect, prefixe, n_recur ):
1928     """Crée un centre, un axe, un plan
1929
1930 Entrées :
1931   :coo_c: coordonnées du centre de la base
1932   :vect: coordonnées du vecteur
1933   :prefix: prefixe du nom des objets
1934   :n_recur: niveau de récursivité
1935
1936 Sorties :
1937   :centre: centre
1938   :normal: vecteur normal
1939   :plan: plan
1940 """
1941
1942     nom_fonction = __name__ + "/_cree_centre_axe_plan"
1943     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1944     if self._verbose_max:
1945       print_tab (n_recur, blabla)
1946       print_tab (n_recur, "Centre   : ({}, {}, {})".format(coo_c[0], coo_c[1], coo_c[2]))
1947       print_tab (n_recur, "Normale  : ({}, {}, {})".format(vect[0], vect[1], vect[2]))
1948
1949 #   Création du point central
1950     centre = model.addPoint(self.part_doc, coo_c[0], coo_c[1], coo_c[2])
1951     nom_centre = "{}_centre".format(prefixe)
1952     exec_nom (centre,nom_centre)
1953     if self.fonction_0 is None:
1954       self.fonction_0 = centre
1955
1956 #   Création du vecteur
1957     vecteur = model.addAxis(self.part_doc, vect[0], vect[1], vect[2])
1958     nom_vect = "{}_vecteur".format(prefixe)
1959     exec_nom (vecteur,nom_vect)
1960
1961 #   Création du plan perpendiculaire au vecteur normal
1962     plan = model.addPlane(self.part_doc, model.selection("EDGE", vecteur.name()), model.selection("VERTEX", centre.name()), True)
1963     nom_plan = "{}_plan".format(prefixe)
1964     exec_nom (plan,nom_plan)
1965
1966     #print ("fin de {}".format(nom_fonction))
1967
1968     return centre, vecteur, plan
1969
1970 #===========================  Fin de la méthode ==================================
1971
1972 #=========================== Début de la méthode =================================
1973
1974   def _calcul_lg_caract ( self, objet, n_recur ):
1975     """Crée une longueur caractéristique de l'objet
1976
1977 Entrées :
1978   :objet: l'objet à traiter
1979   :n_recur: niveau de récursivité
1980
1981 Sorties :
1982   :l_caract: longueur caractéristique de l'objet
1983 """
1984
1985     nom_fonction = __name__ + "/_calcul_lg_caract"
1986     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
1987
1988     if self._verbose_max:
1989       print_tab (n_recur, blabla)
1990
1991     properties = model.getGeometryCalculation(self.part_doc,model.selection("{}".format(objet.shapeType()), "{}".format(objet.name())))
1992     l_caract = properties[0]
1993
1994     if self._verbose_max:
1995       print_tab (n_recur, "Longueur caractéristique : ", l_caract)
1996
1997     return l_caract
1998
1999 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2000
2001 #=========================== Début de la méthode =================================
2002
2003   def _cree_revolution ( self, nom_sketch, nom_centre, coo_x, coo_y, coo_z, axe_x, axe_y, axe_z, nom_objet ):
2004     """Crée un volume de révolution
2005
2006 Entrées :
2007   :nom_sketch: nom de l'esquisse à révolutionner
2008   :nom_centre: nom du point associé au centre du volume de révolution
2009   :coo_x, coo_y, coo_z: coordonnées du centre du tore
2010   :axe_x, axe_y, axe_z: coordonnées de l'axe
2011   :rayon_1 : rayon principal
2012   :rayon_2 : rayon secondaire
2013   :nom_objet: nom de l'objet 2D créé
2014 """
2015
2016     nom_fonction = __name__ + "/_cree_revolution"
2017     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
2018
2019     if self._verbose_max:
2020       texte = blabla
2021       texte += "Centre : ({}, {}, {})\n".format(coo_x, coo_y, coo_z)
2022       texte += "Axe    : ({}, {}, {})\n".format(axe_x, axe_y, axe_z)
2023       print (texte)
2024
2025 #   Création d'un point décalé par rapport au point central
2026     point = model.addPoint(self.part_doc, coo_x+axe_x, coo_y+axe_y, coo_z+axe_z)
2027     nom_point = "{}_point".format(self.nom_solide)
2028     exec_nom (point,nom_point)
2029
2030 #   Création de l'axe de la rotation
2031     axe_r = model.addAxis(self.part_doc, model.selection("VERTEX", nom_centre), model.selection("VERTEX", nom_point))
2032     nom_axe_r = "{}_axe_r".format(self.nom_solide)
2033     exec_nom (axe_r,nom_axe_r)
2034
2035 #   Création de l'objet complet
2036     objet = model.addRevolution(self.part_doc, [model.selection("COMPOUND", nom_sketch)], model.selection("EDGE", nom_axe_r), 360, 0, "Edges")
2037     exec_nom (objet, nom_objet, (85, 0, 255))
2038
2039 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2040
2041 #=========================== Début de la méthode =================================
2042
2043   def _creation_face_surface ( self, nom_objet, suffixe ):
2044     """Crée la face qui est la surface externe d'un objet
2045
2046 . Crée le groupe de la face externe
2047 . Transforme le groupe en face résultat
2048
2049 Entrées :
2050   :nom_objet: nom de l'objet 3D à traiter
2051   :suffixe: suffixe pour nommer l'objet 2D
2052   :nom_solide: nom du solide initial ; si None, on prend self.nom_solide_aux
2053
2054 Sorties :
2055   :objet_2d: l'objet 2D support de la face externe de l'objet 3D
2056 """
2057
2058     nom_fonction = __name__ + "/_creation_face_surface"
2059     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
2060
2061     if self._verbose_max:
2062       print (blabla)
2063
2064 # 1. Le groupe de la surface
2065     groupe = model.addGroup(self.part_doc, "Faces", [model.selection("FACE", "{}/Face_1".format(nom_objet))])
2066     nom = "{}_{}_groupe".format(self.nom_solide,suffixe)
2067     exec_nom (groupe, nom, (85, 0, 255))
2068
2069 # 2. Création de la face en surface
2070     objet_2d = model.addGroupShape(self.part_doc, [model.selection("COMPOUND", nom)])
2071     nom = "{}_{}".format(self.nom_solide,suffixe)
2072     exec_nom (objet_2d, nom, (85, 0, 255))
2073
2074     return objet_2d
2075
2076 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2077
2078 #=========================== Début de la méthode =================================
2079
2080   def _creation_face_inter ( self, nom_objet, nom_solide=None ):
2081     """Crée la face par intersection entre l'objet initial et une face complète
2082
2083 . Repère la face principale de l'objet support
2084 . Réalise l'intersection avec le solide initial
2085
2086 Entrées :
2087   :nom_objet: nom de l'objet 2D créé
2088   :nom_solide: nom du solide initial ; si None, on prend self.nom_solide_aux
2089
2090 Sorties :
2091   :face: la face externe de l'objet support intersecté avec le solide initial
2092 """
2093
2094     nom_fonction = __name__ + "/_creation_face_inter"
2095     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
2096
2097     if self._verbose_max:
2098       texte = blabla
2099       texte += "nom_objet  = {}\n".format(nom_objet)
2100       texte += "nom_solide = {}".format(nom_solide)
2101       print (texte)
2102
2103     if nom_solide is None:
2104       nom_solide = self.nom_solide_aux
2105
2106     face = model.addCommon(self.part_doc, [model.selection("SOLID", nom_solide), model.selection("FACE", nom_objet)], keepSubResults = True)
2107     face.execute(True)
2108
2109     return face
2110
2111 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2112
2113 #=========================== Début de la méthode =================================
2114
2115   def face_mediane_solide (self, solide, n_recur=0):
2116     """Calcul de la face médiane pour un solide
2117
2118 Entrées :
2119   :solide: solide SHAPER à traiter
2120   :n_recur: niveau de récursivité
2121
2122 Sorties :
2123   :erreur: code d'erreur
2124   :message: message d'erreur
2125 """
2126
2127     nom_fonction = __name__ + "/face_mediane_solide"
2128     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
2129
2130     if self._verbose_max:
2131       print_tab (n_recur, blabla, saut_av=True)
2132     if self._verbose:
2133       print_tab (n_recur, "Traitement du solide ", solide.name())
2134
2135 # 1. Préalables
2136
2137     erreur = 0
2138     message = ""
2139
2140     while not erreur :
2141
2142 # 2. Calcul des caractéristiques géométriques des faces
2143
2144       tb_caract = self._calcul_caract_faces ( solide, n_recur )
2145
2146 # 3. Tri des faces en fonction de leurs caractéristiques géométriques
2147
2148       erreur, message, caract_face_1, caract_face_2 = self._tri_faces ( tb_caract, n_recur )
2149       if erreur:
2150         break
2151
2152 # 4. Création de la face médiane
2153
2154       erreur, face = self._cree_face_mediane ( solide, caract_face_1, caract_face_2, n_recur )
2155       if ( erreur or ( face is None ) ):
2156         break
2157
2158 # 6. Exportation step
2159
2160       if self._export_step:
2161         fichier = os.path.join(self.rep_step, "{}.stp".format(face.result().name()))
2162         export = model.exportToFile(self.part_doc, fichier, [model.selection(face.result().shapeType(), face.result().name())])
2163         export.execute(True)
2164         model.do()
2165
2166 # 7. La fin
2167
2168       break
2169
2170     if ( erreur and self._verbose_max ):
2171       print (blabla, message)
2172
2173     return erreur, message
2174
2175 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2176
2177 #=========================== Début de la méthode =================================
2178
2179   def _traitement_objet (self, solide, n_recur=0):
2180     """Traitement d'un objet
2181
2182 Entrées :
2183   :solide: solide SHAPER à traiter
2184   :n_recur: niveau de récursivité
2185
2186 Sorties :
2187   :erreur: code d'erreur
2188   :message: message d'erreur
2189 """
2190
2191     nom_fonction = __name__ + "/_traitement_objet"
2192     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
2193
2194     if self._verbose_max:
2195       print_tab (n_recur, blabla, saut_av=True)
2196       texte = "solide = {} ".format(solide.name())
2197       print_tab (n_recur, texte, solide)
2198
2199 # 1. En cas d'exportation step, répertoire de travail associé à l'éventuel fichier de départ
2200 #    Attention à ne pas recréer le répertoire à chaque fois
2201     if self._export_step:
2202
2203       if self.rep_step is None:
2204
2205         if self._verbose_max:
2206           print_tab (n_recur, "Préparation de l'export STEP")
2207
2208         if self.ficcao is None:
2209           self.rep_step = tempfile.mkdtemp(prefix="{}_".format(self.objet_principal.name()))
2210         else:
2211           self.rep_step = os.path.join(os.path.dirname(self.ficcao),"{}_M".format(self.objet_principal.name()))
2212           if os.path.isdir(self.rep_step):
2213             l_aux = os.listdir(self.rep_step)
2214             for nomfic in l_aux:
2215               os.remove(os.path.join(self.rep_step,nomfic))
2216           else:
2217             os.mkdir(self.rep_step)
2218
2219       if self._verbose_max:
2220         print_tab (n_recur, "Les fichiers CAO des surfaces seront dans le répertoire {}".format(self.rep_step))
2221
2222 # 2. Calcul réel de la face médiane
2223
2224     erreur, message = self.face_mediane_solide (solide, n_recur)
2225
2226     return erreur, message
2227
2228 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2229
2230 #=========================== Début de la méthode =================================
2231
2232   def surf_fic_cao (self, ficcao, nom_objet=None):
2233     """Calcule la surface médiane pour un objet dans un fichier passé en argument
2234
2235 Entrées :
2236   :ficcao: fichier de l'objet à traiter
2237   :nom_objet: un nom à donner à l'objet à traiter
2238
2239 Sorties :
2240   :erreur: code d'erreur
2241   :message: message d'erreur
2242 """
2243
2244     nom_fonction = __name__ + "/surf_fic_cao"
2245     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
2246
2247     if self._verbose_max:
2248       print (blabla)
2249
2250     erreur = 0
2251     message = ""
2252
2253     model.begin()
2254
2255     while not erreur :
2256
2257       if self.affiche_aide_globale:
2258         break
2259
2260 # 1. Définition de la pièce
2261
2262       self.part_doc = model.activeDocument()
2263       if ( self.part_doc.kind() == "PartSet" ):
2264         part = model.addPart(self.part_doc)
2265         self.part_doc = part.document()
2266
2267 # 2. Import de la CAO
2268
2269       self.ficcao = ficcao
2270       print ("Traitement du fichier {}".format(ficcao))
2271
2272       erreur, message, objet = import_cao (self.part_doc, ficcao, nom_objet, self._verbose_max)
2273       if erreur:
2274         break
2275
2276 # 3. Calcul des surfaces
2277
2278       erreur, message = self.surf_objet_shaper ( objet )
2279       if erreur:
2280         break
2281       #print (message)
2282
2283       break
2284
2285     if ( erreur and self._verbose_max ):
2286       print (blabla, message)
2287
2288     return erreur, message
2289
2290 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2291
2292 #=========================== Début de la méthode =================================
2293
2294   def surf_objet_shaper (self, objet):
2295     """Calcule les surfaces médianes pour un objet SHAPER passé en argument
2296
2297 Entrées :
2298   :objet: objet à traiter
2299
2300 Sorties :
2301   :erreur: code d'erreur
2302   :message: message d'erreur
2303 """
2304
2305     nom_fonction = __name__ + "/surf_objet_shaper"
2306     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
2307
2308     if self._verbose_max:
2309       print (blabla)
2310
2311     erreur = 0
2312     message = ""
2313
2314     while not erreur :
2315
2316       if self.affiche_aide_globale:
2317         break
2318
2319 # 1. Acquisition de la liste des noms des sous-objets solides
2320
2321       self.d_statut_so = dict()
2322       self.l_noms_so = list()
2323       self.l_faces_m = list()
2324
2325       _ = self._nom_sous_objets (objet, True)
2326       if self._verbose_max:
2327         print ("Noms des sous-objets : {}".format(self.l_noms_so))
2328
2329 # 2. Les faces médianes
2330
2331       erreur, message = self._surf_objet_shaper_0 ( objet )
2332       if erreur:
2333         break
2334
2335 # 3. Gestion des faces créées
2336
2337       self._surf_objet_shaper_1 ( )
2338
2339 # 4. Futur message pour le résultat
2340
2341       if ( self._export_step and not erreur ):
2342         message = "Les fichiers des CAO des surfaces sont dans le répertoire {}".format(self.rep_step)
2343
2344       break
2345
2346     return erreur, message
2347
2348 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2349
2350 #=========================== Début de la méthode =================================
2351
2352   def _surf_objet_shaper_0 (self, objet, n_recur=0):
2353     """Calcule les surfaces médianes pour un objet SHAPER passé en argument
2354
2355 Entrées :
2356   :objet: objet à traiter
2357   :n_recur: niveau de récursivité
2358
2359 Sorties :
2360   :erreur: code d'erreur
2361   :message: message d'erreur
2362 """
2363
2364     nom_fonction = __name__ + "/_surf_objet_shaper_0"
2365     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
2366
2367     if self._verbose_max:
2368       print_tab (n_recur, blabla)
2369       print_tab (n_recur, "n_recur = ", n_recur)
2370
2371     erreur = 0
2372     message = ""
2373
2374     while not erreur :
2375
2376 # 1. Au premier passage, il faut récupérer la pièce SHAPER et garder la référence au résultat principal
2377
2378       if ( n_recur == 0 ):
2379         self.part_doc = model.activeDocument()
2380         objet_0 = objet.result()
2381         self.objet_principal = objet_0
2382         objet_bis = objet.defaultResult().shape()
2383         if self._verbose_max:
2384           print_tab (0, "Examen de l'objet initial ", objet.result().name(), saut_av=True)
2385           print_tab (0, "Type python : ", type(objet))
2386           print_tab (0, "Type {} / {} ; volume = ".format(objet_bis.shapeType(),objet_bis.shapeTypeStr()), GeomAlgoAPI_ShapeTools.volume(objet_bis))
2387       else:
2388         objet_0 = objet
2389         if self._verbose_max:
2390           print_tab (n_recur, "Examen de l'objet ", objet.name(), saut_av=True)
2391           print_tab (n_recur, "Type python : ", type(objet))
2392           print_tab (n_recur, "shapeType : ", objet.shapeType())
2393
2394 # 2. On descend dans l'arborescence des sous-objets jusqu'à en trouver un qui n'en n'a pas
2395
2396       nb_sub_results = objet_0.numberOfSubs()
2397
2398       if self._verbose_max:
2399         print_tab (n_recur, "Examen de l'objet '{}' de type ".format(objet_0.name()), objet_0.shapeType(), saut_av=True)
2400         print_tab (n_recur, "objet.result().numberOfSubs() : ", nb_sub_results)
2401
2402       for n_sobj in range(nb_sub_results):
2403
2404 # 2.1. Exploration récursive de l'arborescence
2405
2406         erreur, message = self._surf_objet_shaper_0 ( objet_0.subResult(n_sobj), n_recur+1 )
2407         if erreur:
2408           break
2409
2410       if erreur:
2411         break
2412
2413 # 2.2. Cet objet n'a pas de sous-objets. Si c'est un solide, on le traite
2414
2415       if ( objet_0.shapeType() == "SOLID" ):
2416         erreur, message = self.surf_solide_shaper ( objet_0, n_recur )
2417         if erreur:
2418           break
2419
2420 # 3. Futur message pour le résultat
2421
2422       if self._export_step:
2423         message = "Les fichiers STEP des surfaces sont dans le répertoire {}".format(self.rep_step)
2424
2425       break
2426
2427     return erreur, message
2428
2429 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2430
2431 #=========================== Début de la méthode =================================
2432
2433   def _surf_objet_shaper_1 (self, n_recur=0):
2434     """Gestion des surfaces médianes créées
2435
2436 Entrées :
2437   :n_recur: niveau de récursivité
2438
2439 Sorties :
2440   :erreur: code d'erreur
2441   :message: message d'erreur
2442 """
2443
2444     nom_fonction = __name__ + "/_surf_objet_shaper_1"
2445     blabla = "Dans {} :\n".format(nom_fonction)
2446
2447     if self._verbose_max:
2448       print_tab (n_recur, blabla)
2449
2450 # 1. Informations sur les faces à problème
2451
2452     if self.faces_pb_nb:
2453       if ( self.faces_pb_nb == 1 ):
2454         texte = "1 face pose"
2455       else:
2456         texte = "{} faces posent".format(self.faces_pb_nb)
2457       print_tab (n_recur, "{} problème.".format(texte), self.faces_pb_msg, saut_av=True)
2458
2459 # 2. Si plus d'une face a été créée
2460     if ( len(self.l_faces_m) > 1 ):
2461
2462 # 2.1. Partition du paquet de faces
2463
2464       if self._verbose_max:
2465         print_tab (n_recur, "Partitionnnement des faces créées.")
2466
2467 # 2.1.1. Pour une raison mystérieuse, il faut commencer par les faces entières, puis mettre les sous-faces éventuelles
2468       d_faces = dict()
2469       for (face,_) in self.l_faces_m:
2470         if not face.result().numberOfSubs():
2471           d_faces[face.name()] = [face.name()]
2472       for (face,_) in self.l_faces_m:
2473         nb_sub_results = face.result().numberOfSubs()
2474         if nb_sub_results:
2475           laux = list()
2476           for n_sobj in range(nb_sub_results):
2477             laux.append(face.result().subResult(n_sobj).name())
2478           d_faces[face.name()] = laux
2479
2480       l_objets = list()
2481       for _, laux in d_faces.items():
2482         for s_face_n in laux:
2483           l_objets.append(model.selection("FACE", s_face_n))
2484
2485       Partition_1 = model.addPartition(self.part_doc, l_objets, keepSubResults = True)
2486       nom = "{}_M".format(self.objet_principal.name())
2487       exec_nom (Partition_1,nom)
2488
2489       iaux = 0
2490       for face_n, laux in d_faces.items():
2491         Partition_1.result().subResult(iaux).setName("{}".format(face_n))
2492         if ( len(laux) > 1 ):
2493           for jaux, s_face_n in enumerate(laux):
2494             Partition_1.result().subResult(iaux).subResult(jaux).setName("{}_M".format(s_face_n))
2495         iaux += 1
2496       couleur_objet (Partition_1, n_recur, coul_r=0, coul_g=170, coul_b=0, verbose=self._verbose_max)
2497
2498 # 2.2. Récupération des faces individuelles
2499
2500       if self._verbose_max:
2501         print_tab (n_recur, "Récupération des faces individuelles.")
2502
2503       l_objets = list()
2504       for iaux, (face,_) in enumerate(self.l_faces_m):
2505         l_objets.append(face.result())
2506
2507       Recover_1 = model.addRecover(self.part_doc, Partition_1, l_objets)
2508       exec_nom (Recover_1)
2509       for iaux, (face,_) in enumerate(self.l_faces_m):
2510         Recover_1.results()[iaux].setName("{}".format(face.name()))
2511         Recover_1.results()[iaux].setColor(0, 170, 0)
2512         nb_sub_results = Recover_1.results()[iaux].numberOfSubs()
2513         for n_sobj in range(nb_sub_results):
2514           Recover_1.results()[iaux].subResult(n_sobj).setName("{}_{}".format(face.name(),n_sobj))
2515           Recover_1.results()[iaux].subResult(n_sobj).setColor(0, 170, 0)
2516
2517 # 3. Mise en dossier
2518
2519     if self._verbose_max:
2520       print_tab (n_recur, "Mise en dossier.")
2521
2522     for (face,fonction_0) in self.l_faces_m:
2523       if fonction_0 is not None:
2524         nom = face.name()[:-2]
2525         if self._verbose_max:
2526           print ( "Dossier {} de {} à {}".format(nom,fonction_0.name(),face.name()))
2527         dossier = model.addFolder(self.part_doc, fonction_0, face)
2528         dossier.setName(nom)
2529
2530     if ( len(self.l_faces_m) > 1 ):
2531
2532       nom = self.objet_principal.name()
2533       if self._verbose_max:
2534         print ( "Dossier {} de {} à {}".format(nom,Partition_1.name(),Recover_1.name()))
2535       dossier = model.addFolder(self.part_doc, Partition_1, Recover_1)
2536       dossier.setName(nom)
2537
2538 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2539
2540 #=========================== Début de la méthode =================================
2541
2542   def surf_solide_shaper (self, solide, n_recur):
2543     """Calcule les surfaces médianes pour un solide SHAPER solide passé en argument
2544
2545 Entrées :
2546   :solide: solide SHAPER à traiter
2547   :n_recur: numéro de la récurrence
2548
2549 Sorties :
2550   :erreur: code d'erreur
2551   :message: message d'erreur
2552 """
2553
2554     nom_fonction = __name__ + "/surf_solide_shaper"
2555     blabla = "Dans {} :".format(nom_fonction)
2556
2557     if self._verbose_max:
2558       print_tab (n_recur, blabla, saut_av=True)
2559
2560     erreur = 0
2561     message = ""
2562
2563     while not erreur :
2564
2565       self.nom_solide = solide.name()
2566       if self._verbose_max:
2567         print_tab (n_recur, "solide : ", self.nom_solide)
2568
2569 # 1. Isolement du solide
2570       solide_aux, recover = self._isole_solide ( solide, n_recur )
2571
2572 # 2. Traitement de l'objet correspondant
2573       erreur, message = self._traitement_objet ( solide_aux, n_recur=n_recur )
2574
2575       if ( erreur and self._verbose_max ):
2576         print (blabla, message)
2577
2578 # 3. Neutralisation des erreurs dues à l'épaisseur
2579       if ( erreur in (-2,-1,2) ):
2580         erreur = 0
2581         message = ""
2582       if erreur:
2583         break
2584
2585 # 4. Mise en forme de l'objet principal récupéré
2586       if ( recover is not None ):
2587         _ = self._nom_sous_objets (recover, False)
2588
2589       break
2590
2591     return erreur, message
2592
2593 #===========================  Fin de la méthode ==================================
2594
2595 #==========================  Fin de la classe ====================================