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[modules/smesh.git] / src / SMESH / SMESH_MesherHelper.cxx
1 // Copyright (C) 2007-2013  CEA/DEN, EDF R&D, OPEN CASCADE
2 //
3 // Copyright (C) 2003-2007  OPEN CASCADE, EADS/CCR, LIP6, CEA/DEN,
4 // CEDRAT, EDF R&D, LEG, PRINCIPIA R&D, BUREAU VERITAS
5 //
6 // This library is free software; you can redistribute it and/or
7 // modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 // License as published by the Free Software Foundation; either
9 // version 2.1 of the License.
10 //
11 // This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14 // Lesser General Public License for more details.
15 //
16 // You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 // License along with this library; if not, write to the Free Software
18 // Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
19 //
20 // See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
21 //
22
23 // File:      SMESH_MesherHelper.cxx
24 // Created:   15.02.06 15:22:41
25 // Author:    Sergey KUUL
26 //
27 #include "SMESH_MesherHelper.hxx"
28
29 #include "SMDS_EdgePosition.hxx"
30 #include "SMDS_FaceOfNodes.hxx"
31 #include "SMDS_FacePosition.hxx" 
32 #include "SMDS_IteratorOnIterators.hxx"
33 #include "SMDS_VolumeTool.hxx"
34 #include "SMESH_Block.hxx"
35 #include "SMESH_MeshAlgos.hxx"
36 #include "SMESH_ProxyMesh.hxx"
37 #include "SMESH_subMesh.hxx"
38
39 #include <BRepAdaptor_Curve.hxx>
40 #include <BRepAdaptor_Surface.hxx>
41 #include <BRepTools.hxx>
42 #include <BRep_Tool.hxx>
43 #include <Geom2d_Curve.hxx>
44 #include <GeomAPI_ProjectPointOnCurve.hxx>
45 #include <GeomAPI_ProjectPointOnSurf.hxx>
46 #include <Geom_Curve.hxx>
47 #include <Geom_RectangularTrimmedSurface.hxx>
48 #include <Geom_Surface.hxx>
49 #include <ShapeAnalysis.hxx>
50 #include <TopExp.hxx>
51 #include <TopExp_Explorer.hxx>
52 #include <TopTools_ListIteratorOfListOfShape.hxx>
53 #include <TopTools_MapIteratorOfMapOfShape.hxx>
54 #include <TopTools_MapOfShape.hxx>
55 #include <TopoDS.hxx>
56 #include <gp_Ax3.hxx>
57 #include <gp_Pnt2d.hxx>
58 #include <gp_Trsf.hxx>
59
60 #include <Standard_Failure.hxx>
61 #include <Standard_ErrorHandler.hxx>
62
63 #include <utilities.h>
64
65 #include <limits>
66
67 using namespace std;
68
69 #define RETURN_BAD_RESULT(msg) { MESSAGE(msg); return false; }
70
71 namespace {
72
73   gp_XYZ XYZ(const SMDS_MeshNode* n) { return gp_XYZ(n->X(), n->Y(), n->Z()); }
74
75   enum { U_periodic = 1, V_periodic = 2 };
76 }
77
78 //================================================================================
79 /*!
80  * \brief Constructor
81  */
82 //================================================================================
83
84 SMESH_MesherHelper::SMESH_MesherHelper(SMESH_Mesh& theMesh)
85   : myParIndex(0),
86     myMesh(&theMesh),
87     myShapeID(0),
88     myCreateQuadratic(false),
89     myCreateBiQuadratic(false),
90     myFixNodeParameters(false)
91 {
92   myPar1[0] = myPar2[0] = myPar1[1] = myPar2[1] = 0;
93   mySetElemOnShape = ( ! myMesh->HasShapeToMesh() );
94 }
95
96 //=======================================================================
97 //function : ~SMESH_MesherHelper
98 //purpose  : 
99 //=======================================================================
100
101 SMESH_MesherHelper::~SMESH_MesherHelper()
102 {
103   {
104     TID2ProjectorOnSurf::iterator i_proj = myFace2Projector.begin();
105     for ( ; i_proj != myFace2Projector.end(); ++i_proj )
106       delete i_proj->second;
107   }
108   {
109     TID2ProjectorOnCurve::iterator i_proj = myEdge2Projector.begin();
110     for ( ; i_proj != myEdge2Projector.end(); ++i_proj )
111       delete i_proj->second;
112   }
113 }
114
115 //=======================================================================
116 //function : IsQuadraticSubMesh
117 //purpose  : Check submesh for given shape: if all elements on this shape 
118 //           are quadratic, quadratic elements will be created.
119 //           Also fill myTLinkNodeMap
120 //=======================================================================
121
122 bool SMESH_MesherHelper::IsQuadraticSubMesh(const TopoDS_Shape& aSh)
123 {
124   SMESHDS_Mesh* meshDS = GetMeshDS();
125   // we can create quadratic elements only if all elements
126   // created on sub-shapes of given shape are quadratic
127   // also we have to fill myTLinkNodeMap
128   myCreateQuadratic = true;
129   mySeamShapeIds.clear();
130   myDegenShapeIds.clear();
131   TopAbs_ShapeEnum subType( aSh.ShapeType()==TopAbs_FACE ? TopAbs_EDGE : TopAbs_FACE );
132   if ( aSh.ShapeType()==TopAbs_COMPOUND )
133   {
134     TopoDS_Iterator subIt( aSh );
135     if ( subIt.More() )
136       subType = ( subIt.Value().ShapeType()==TopAbs_FACE ) ? TopAbs_EDGE : TopAbs_FACE;
137   }
138   SMDSAbs_ElementType elemType( subType==TopAbs_FACE ? SMDSAbs_Face : SMDSAbs_Edge );
139
140
141   int nbOldLinks = myTLinkNodeMap.size();
142
143   if ( !myMesh->HasShapeToMesh() )
144   {
145     if (( myCreateQuadratic = myMesh->NbFaces( ORDER_QUADRATIC )))
146     {
147       SMDS_FaceIteratorPtr fIt = meshDS->facesIterator();
148       while ( fIt->more() )
149         AddTLinks( static_cast< const SMDS_MeshFace* >( fIt->next() ));
150     }
151   }
152   else
153   {
154     TopExp_Explorer exp( aSh, subType );
155     TopTools_MapOfShape checkedSubShapes;
156     for (; exp.More() && myCreateQuadratic; exp.Next()) {
157       if ( !checkedSubShapes.Add( exp.Current() ))
158         continue; // needed if aSh is compound of solids
159       if ( SMESHDS_SubMesh * subMesh = meshDS->MeshElements( exp.Current() )) {
160         if ( SMDS_ElemIteratorPtr it = subMesh->GetElements() ) {
161           while(it->more()) {
162             const SMDS_MeshElement* e = it->next();
163             if ( e->GetType() != elemType || !e->IsQuadratic() ) {
164               myCreateQuadratic = false;
165               break;
166             }
167             else {
168               // fill TLinkNodeMap
169               switch ( e->NbCornerNodes() ) {
170               case 2:
171                 AddTLinkNode(e->GetNode(0),e->GetNode(1),e->GetNode(2)); break;
172               case 3:
173                 AddTLinkNode(e->GetNode(0),e->GetNode(1),e->GetNode(3));
174                 AddTLinkNode(e->GetNode(1),e->GetNode(2),e->GetNode(4));
175                 AddTLinkNode(e->GetNode(2),e->GetNode(0),e->GetNode(5)); break;
176               case 4:
177                 AddTLinkNode(e->GetNode(0),e->GetNode(1),e->GetNode(4));
178                 AddTLinkNode(e->GetNode(1),e->GetNode(2),e->GetNode(5));
179                 AddTLinkNode(e->GetNode(2),e->GetNode(3),e->GetNode(6));
180                 AddTLinkNode(e->GetNode(3),e->GetNode(0),e->GetNode(7));
181                 break;
182               default:
183                 myCreateQuadratic = false;
184                 break;
185               }
186             }
187           }
188         }
189       }
190     }
191   }
192
193   if ( nbOldLinks == myTLinkNodeMap.size() )
194     myCreateQuadratic = false;
195
196   if(!myCreateQuadratic) {
197     myTLinkNodeMap.clear();
198   }
199   SetSubShape( aSh );
200
201   return myCreateQuadratic;
202 }
203
204 //=======================================================================
205 //function : SetSubShape
206 //purpose  : Set geometry to make elements on
207 //=======================================================================
208
209 void SMESH_MesherHelper::SetSubShape(const int aShID)
210 {
211   if ( aShID == myShapeID )
212     return;
213   if ( aShID > 0 )
214     SetSubShape( GetMeshDS()->IndexToShape( aShID ));
215   else
216     SetSubShape( TopoDS_Shape() );
217 }
218
219 //=======================================================================
220 //function : SetSubShape
221 //purpose  : Set geometry to create elements on
222 //=======================================================================
223
224 void SMESH_MesherHelper::SetSubShape(const TopoDS_Shape& aSh)
225 {
226   if ( myShape.IsSame( aSh ))
227     return;
228
229   myShape = aSh;
230   mySeamShapeIds.clear();
231   myDegenShapeIds.clear();
232
233   if ( myShape.IsNull() ) {
234     myShapeID  = 0;
235     return;
236   }
237   SMESHDS_Mesh* meshDS = GetMeshDS();
238   myShapeID = meshDS->ShapeToIndex(aSh);
239   myParIndex = 0;
240
241   // treatment of periodic faces
242   for ( TopExp_Explorer eF( aSh, TopAbs_FACE ); eF.More(); eF.Next() )
243   {
244     const TopoDS_Face& face = TopoDS::Face( eF.Current() );
245     TopLoc_Location loc;
246     Handle(Geom_Surface) surface = BRep_Tool::Surface( face, loc );
247
248     if ( surface->IsUPeriodic() || surface->IsVPeriodic() ||
249          surface->IsUClosed()   || surface->IsVClosed() )
250     {
251       //while ( surface->IsKind(STANDARD_TYPE(Geom_RectangularTrimmedSurface )))
252       //surface = Handle(Geom_RectangularTrimmedSurface)::DownCast( surface )->BasisSurface();
253       GeomAdaptor_Surface surf( surface );
254
255       for (TopExp_Explorer exp( face, TopAbs_EDGE ); exp.More(); exp.Next())
256       {
257         // look for a seam edge
258         const TopoDS_Edge& edge = TopoDS::Edge( exp.Current() );
259         if ( BRep_Tool::IsClosed( edge, face )) {
260           // initialize myPar1, myPar2 and myParIndex
261           gp_Pnt2d uv1, uv2;
262           BRep_Tool::UVPoints( edge, face, uv1, uv2 );
263           if ( Abs( uv1.Coord(1) - uv2.Coord(1) ) < Abs( uv1.Coord(2) - uv2.Coord(2) ))
264           {
265             myParIndex |= U_periodic;
266             myPar1[0] = surf.FirstUParameter();
267             myPar2[0] = surf.LastUParameter();
268           }
269           else {
270             myParIndex |= V_periodic;
271             myPar1[1] = surf.FirstVParameter();
272             myPar2[1] = surf.LastVParameter();
273           }
274           // store seam shape indices, negative if shape encounters twice
275           int edgeID = meshDS->ShapeToIndex( edge );
276           mySeamShapeIds.insert( IsSeamShape( edgeID ) ? -edgeID : edgeID );
277           for ( TopExp_Explorer v( edge, TopAbs_VERTEX ); v.More(); v.Next() ) {
278             int vertexID = meshDS->ShapeToIndex( v.Current() );
279             mySeamShapeIds.insert( IsSeamShape( vertexID ) ? -vertexID : vertexID );
280           }
281         }
282
283         // look for a degenerated edge
284         if ( SMESH_Algo::isDegenerated( edge )) {
285           myDegenShapeIds.insert( meshDS->ShapeToIndex( edge ));
286           for ( TopExp_Explorer v( edge, TopAbs_VERTEX ); v.More(); v.Next() )
287             myDegenShapeIds.insert( meshDS->ShapeToIndex( v.Current() ));
288         }
289       }
290       if ( !myDegenShapeIds.empty() && !myParIndex ) {
291         if ( surface->IsUPeriodic() || surface->IsUClosed() ) {
292           myParIndex |= U_periodic;
293           myPar1[0] = surf.FirstUParameter();
294           myPar2[0] = surf.LastUParameter();
295         }
296         else if ( surface->IsVPeriodic() || surface->IsVClosed() ) {
297           myParIndex |= V_periodic;
298           myPar1[1] = surf.FirstVParameter();
299           myPar2[1] = surf.LastVParameter();
300         }
301       }
302     }
303   }
304 }
305
306 //=======================================================================
307 //function : GetNodeUVneedInFaceNode
308 //purpose  : Check if inFaceNode argument is necessary for call GetNodeUV(F,..)
309 //           Return true if the face is periodic.
310 //           If F is Null, answer about sub-shape set through IsQuadraticSubMesh() or
311 //           * SetSubShape()
312 //=======================================================================
313
314 bool SMESH_MesherHelper::GetNodeUVneedInFaceNode(const TopoDS_Face& F) const
315 {
316   if ( F.IsNull() ) return !mySeamShapeIds.empty();
317
318   if ( !F.IsNull() && !myShape.IsNull() && myShape.IsSame( F ))
319     return !mySeamShapeIds.empty();
320
321   TopLoc_Location loc;
322   Handle(Geom_Surface) aSurface = BRep_Tool::Surface( F,loc );
323   if ( !aSurface.IsNull() )
324     return ( aSurface->IsUPeriodic() || aSurface->IsVPeriodic() );
325
326   return false;
327 }
328
329 //=======================================================================
330 //function : IsMedium
331 //purpose  : 
332 //=======================================================================
333
334 bool SMESH_MesherHelper::IsMedium(const SMDS_MeshNode*      node,
335                                   const SMDSAbs_ElementType typeToCheck)
336 {
337   return SMESH_MeshEditor::IsMedium( node, typeToCheck );
338 }
339
340 //=======================================================================
341 //function : GetSubShapeByNode
342 //purpose  : Return support shape of a node
343 //=======================================================================
344
345 TopoDS_Shape SMESH_MesherHelper::GetSubShapeByNode(const SMDS_MeshNode* node,
346                                                    const SMESHDS_Mesh*  meshDS)
347 {
348   int shapeID = node ? node->getshapeId() : 0;
349   if ( 0 < shapeID && shapeID <= meshDS->MaxShapeIndex() )
350     return meshDS->IndexToShape( shapeID );
351   else
352     return TopoDS_Shape();
353 }
354
355
356 //=======================================================================
357 //function : AddTLinkNode
358 //purpose  : add a link in my data structure
359 //=======================================================================
360
361 void SMESH_MesherHelper::AddTLinkNode(const SMDS_MeshNode* n1,
362                                       const SMDS_MeshNode* n2,
363                                       const SMDS_MeshNode* n12)
364 {
365   // add new record to map
366   SMESH_TLink link( n1, n2 );
367   myTLinkNodeMap.insert( make_pair(link,n12));
368 }
369
370 //================================================================================
371 /*!
372  * \brief Add quadratic links of edge to own data structure
373  */
374 //================================================================================
375
376 void SMESH_MesherHelper::AddTLinks(const SMDS_MeshEdge* edge)
377 {
378   if ( edge->IsQuadratic() )
379     AddTLinkNode(edge->GetNode(0), edge->GetNode(1), edge->GetNode(2));
380 }
381
382 //================================================================================
383 /*!
384  * \brief Add quadratic links of face to own data structure
385  */
386 //================================================================================
387
388 void SMESH_MesherHelper::AddTLinks(const SMDS_MeshFace* f)
389 {
390   if ( !f->IsPoly() )
391     switch ( f->NbNodes() ) {
392     case 7:
393       // myMapWithCentralNode.insert
394       //   ( make_pair( TBiQuad( f->GetNode(0),f->GetNode(1),f->GetNode(2) ),
395       //                f->GetNode(6)));
396       // break; -- add medium nodes as well
397     case 6:
398       AddTLinkNode(f->GetNode(0),f->GetNode(1),f->GetNode(3));
399       AddTLinkNode(f->GetNode(1),f->GetNode(2),f->GetNode(4));
400       AddTLinkNode(f->GetNode(2),f->GetNode(0),f->GetNode(5)); break;
401
402     case 9:
403       // myMapWithCentralNode.insert
404       //   ( make_pair( TBiQuad( f->GetNode(0),f->GetNode(1),f->GetNode(2),f->GetNode(3) ),
405       //                f->GetNode(8)));
406       // break; -- add medium nodes as well
407     case 8:
408       AddTLinkNode(f->GetNode(0),f->GetNode(1),f->GetNode(4));
409       AddTLinkNode(f->GetNode(1),f->GetNode(2),f->GetNode(5));
410       AddTLinkNode(f->GetNode(2),f->GetNode(3),f->GetNode(6));
411       AddTLinkNode(f->GetNode(3),f->GetNode(0),f->GetNode(7)); break;
412     default:;
413     }
414 }
415
416 //================================================================================
417 /*!
418  * \brief Add quadratic links of volume to own data structure
419  */
420 //================================================================================
421
422 void SMESH_MesherHelper::AddTLinks(const SMDS_MeshVolume* volume)
423 {
424   if ( volume->IsQuadratic() )
425   {
426     SMDS_VolumeTool vTool( volume );
427     const SMDS_MeshNode** nodes = vTool.GetNodes();
428     set<int> addedLinks;
429     for ( int iF = 1; iF < vTool.NbFaces(); ++iF )
430     {
431       const int nbN = vTool.NbFaceNodes( iF );
432       const int* iNodes = vTool.GetFaceNodesIndices( iF );
433       for ( int i = 0; i < nbN; )
434       {
435         int iN1  = iNodes[i++];
436         int iN12 = iNodes[i++];
437         int iN2  = iNodes[i];
438         if ( iN1 > iN2 ) std::swap( iN1, iN2 );
439         int linkID = iN1 * vTool.NbNodes() + iN2;
440         pair< set<int>::iterator, bool > it_isNew = addedLinks.insert( linkID );
441         if ( it_isNew.second )
442           AddTLinkNode( nodes[iN1], nodes[iN2], nodes[iN12] );
443         else
444           addedLinks.erase( it_isNew.first ); // each link encounters only twice
445       }
446       if ( vTool.NbNodes() == 27 )
447       {
448         const SMDS_MeshNode* nFCenter = nodes[ vTool.GetCenterNodeIndex( iF )];
449         if ( nFCenter->GetPosition()->GetTypeOfPosition() == SMDS_TOP_3DSPACE )
450           myMapWithCentralNode.insert
451             ( make_pair( TBiQuad( nodes[ iNodes[0]], nodes[ iNodes[1]],
452                                   nodes[ iNodes[2]], nodes[ iNodes[3]] ),
453                          nFCenter ));
454       }
455     }
456   }
457 }
458
459 //================================================================================
460 /*!
461  * \brief Return true if position of nodes on the shape hasn't yet been checked or
462  * the positions proved to be invalid
463  */
464 //================================================================================
465
466 bool SMESH_MesherHelper::toCheckPosOnShape(int shapeID ) const
467 {
468   map< int,bool >::const_iterator id_ok = myNodePosShapesValidity.find( shapeID );
469   return ( id_ok == myNodePosShapesValidity.end() || !id_ok->second );
470 }
471
472 //================================================================================
473 /*!
474  * \brief Set validity of positions of nodes on the shape.
475  * Once set, validity is not changed
476  */
477 //================================================================================
478
479 void SMESH_MesherHelper::setPosOnShapeValidity(int shapeID, bool ok ) const
480 {
481   ((SMESH_MesherHelper*)this)->myNodePosShapesValidity.insert( make_pair( shapeID, ok));
482 }
483
484 //=======================================================================
485 //function : ToFixNodeParameters
486 //purpose  : Enables fixing node parameters on EDGEs and FACEs in 
487 //           GetNodeU(...,check=true), GetNodeUV(...,check=true), CheckNodeUV() and
488 //           CheckNodeU() in case if a node lies on a shape set via SetSubShape().
489 //           Default is False
490 //=======================================================================
491
492 void SMESH_MesherHelper::ToFixNodeParameters(bool toFix)
493 {
494   myFixNodeParameters = toFix;
495 }
496
497
498 //=======================================================================
499 //function : GetUVOnSeam
500 //purpose  : Select UV on either of 2 pcurves of a seam edge, closest to the given UV
501 //=======================================================================
502
503 gp_Pnt2d SMESH_MesherHelper::GetUVOnSeam( const gp_Pnt2d& uv1, const gp_Pnt2d& uv2 ) const
504 {
505   gp_Pnt2d result = uv1;
506   for ( int i = U_periodic; i <= V_periodic ; ++i )
507   {
508     if ( myParIndex & i )
509     {
510       double p1 = uv1.Coord( i );
511       double dp1 = Abs( p1-myPar1[i-1]), dp2 = Abs( p1-myPar2[i-1]);
512       if ( myParIndex == i ||
513            dp1 < ( myPar2[i-1] - myPar2[i-1] ) / 100. ||
514            dp2 < ( myPar2[i-1] - myPar2[i-1] ) / 100. )
515       {
516         double p2 = uv2.Coord( i );
517         double p1Alt = ( dp1 < dp2 ) ? myPar2[i-1] : myPar1[i-1];
518         if ( Abs( p2 - p1 ) > Abs( p2 - p1Alt ))
519           result.SetCoord( i, p1Alt );
520       }
521     }
522   }
523   return result;
524 }
525
526 //=======================================================================
527 //function : GetNodeUV
528 //purpose  : Return node UV on face
529 //=======================================================================
530
531 gp_XY SMESH_MesherHelper::GetNodeUV(const TopoDS_Face&   F,
532                                     const SMDS_MeshNode* n,
533                                     const SMDS_MeshNode* n2,
534                                     bool*                check) const
535 {
536   gp_Pnt2d uv( Precision::Infinite(), Precision::Infinite() );
537
538   const SMDS_PositionPtr Pos = n->GetPosition();
539   bool uvOK = false;
540   if(Pos->GetTypeOfPosition()==SMDS_TOP_FACE)
541   {
542     // node has position on face
543     const SMDS_FacePosition* fpos =
544       static_cast<const SMDS_FacePosition*>(n->GetPosition());
545     uv.SetCoord(fpos->GetUParameter(),fpos->GetVParameter());
546     if ( check )
547       uvOK = CheckNodeUV( F, n, uv.ChangeCoord(), 10*MaxTolerance( F ));
548   }
549   else if(Pos->GetTypeOfPosition()==SMDS_TOP_EDGE)
550   {
551     // node has position on edge => it is needed to find
552     // corresponding edge from face, get pcurve for this
553     // edge and retrieve value from this pcurve
554     const SMDS_EdgePosition* epos =
555       static_cast<const SMDS_EdgePosition*>(n->GetPosition());
556     int edgeID = n->getshapeId();
557     TopoDS_Edge E = TopoDS::Edge(GetMeshDS()->IndexToShape(edgeID));
558     double f, l, u = epos->GetUParameter();
559     Handle(Geom2d_Curve) C2d = BRep_Tool::CurveOnSurface(E, F, f, l);
560     bool validU = ( f < u && u < l );
561     if ( validU )
562       uv = C2d->Value( u );
563     else
564       uv.SetCoord( Precision::Infinite(),0.);
565     if ( check || !validU )
566       uvOK = CheckNodeUV( F, n, uv.ChangeCoord(), 10*MaxTolerance( F ),/*force=*/ !validU );
567
568     // for a node on a seam edge select one of UVs on 2 pcurves
569     if ( n2 && IsSeamShape( edgeID ) )
570     {
571       uv = GetUVOnSeam( uv, GetNodeUV( F, n2, 0, check ));
572     }
573     else
574     { // adjust uv to period
575       TopLoc_Location loc;
576       Handle(Geom_Surface) S = BRep_Tool::Surface(F,loc);
577       Standard_Boolean isUPeriodic = S->IsUPeriodic();
578       Standard_Boolean isVPeriodic = S->IsVPeriodic();
579       if ( isUPeriodic || isVPeriodic ) {
580         Standard_Real UF,UL,VF,VL;
581         S->Bounds(UF,UL,VF,VL);
582         if(isUPeriodic)
583           uv.SetX( uv.X() + ShapeAnalysis::AdjustToPeriod(uv.X(),UF,UL));
584         if(isVPeriodic)
585           uv.SetY( uv.Y() + ShapeAnalysis::AdjustToPeriod(uv.Y(),VF,VL));
586       }
587     }
588   }
589   else if(Pos->GetTypeOfPosition()==SMDS_TOP_VERTEX)
590   {
591     if ( int vertexID = n->getshapeId() ) {
592       const TopoDS_Vertex& V = TopoDS::Vertex(GetMeshDS()->IndexToShape(vertexID));
593       try {
594         uv = BRep_Tool::Parameters( V, F );
595         uvOK = true;
596       }
597       catch (Standard_Failure& exc) {
598       }
599       if ( !uvOK ) {
600         for ( TopExp_Explorer vert(F,TopAbs_VERTEX); !uvOK && vert.More(); vert.Next() )
601           uvOK = ( V == vert.Current() );
602         if ( !uvOK ) {
603           MESSAGE ( "SMESH_MesherHelper::GetNodeUV(); Vertex " << vertexID
604                     << " not in face " << GetMeshDS()->ShapeToIndex( F ) );
605           // get UV of a vertex closest to the node
606           double dist = 1e100;
607           gp_Pnt pn = XYZ( n );
608           for ( TopExp_Explorer vert(F,TopAbs_VERTEX); !uvOK && vert.More(); vert.Next() ) {
609             TopoDS_Vertex curV = TopoDS::Vertex( vert.Current() );
610             gp_Pnt p = BRep_Tool::Pnt( curV );
611             double curDist = p.SquareDistance( pn );
612             if ( curDist < dist ) {
613               dist = curDist;
614               uv = BRep_Tool::Parameters( curV, F );
615               uvOK = ( dist < DBL_MIN );
616             }
617           }
618         }
619         else {
620           uvOK = false;
621           TopTools_ListIteratorOfListOfShape it( myMesh->GetAncestors( V ));
622           for ( ; it.More(); it.Next() ) {
623             if ( it.Value().ShapeType() == TopAbs_EDGE ) {
624               const TopoDS_Edge & edge = TopoDS::Edge( it.Value() );
625               double f,l;
626               Handle(Geom2d_Curve) C2d = BRep_Tool::CurveOnSurface(edge, F, f, l);
627               if ( !C2d.IsNull() ) {
628                 double u = ( V == TopExp::FirstVertex( edge ) ) ?  f : l;
629                 uv = C2d->Value( u );
630                 uvOK = true;
631                 break;
632               }
633             }
634           }
635         }
636       }
637       if ( n2 && IsSeamShape( vertexID ) )
638         uv = GetUVOnSeam( uv, GetNodeUV( F, n2, 0 ));
639     }
640   }
641   else
642   {
643     uvOK = CheckNodeUV( F, n, uv.ChangeCoord(), 10*MaxTolerance( F ));
644   }
645
646   if ( check )
647     *check = uvOK;
648
649   return uv.XY();
650 }
651
652 //=======================================================================
653 //function : CheckNodeUV
654 //purpose  : Check and fix node UV on a face
655 //=======================================================================
656
657 bool SMESH_MesherHelper::CheckNodeUV(const TopoDS_Face&   F,
658                                      const SMDS_MeshNode* n,
659                                      gp_XY&               uv,
660                                      const double         tol,
661                                      const bool           force,
662                                      double               distXYZ[4]) const
663 {
664   int shapeID = n->getshapeId();
665   bool infinit = ( Precision::IsInfinite( uv.X() ) || Precision::IsInfinite( uv.Y() ));
666   if ( force || toCheckPosOnShape( shapeID ) || infinit )
667   {
668     // check that uv is correct
669     TopLoc_Location loc;
670     Handle(Geom_Surface) surface = BRep_Tool::Surface( F,loc );
671     gp_Pnt nodePnt = XYZ( n ), surfPnt(0,0,0);
672     double dist = 0;
673     if ( !loc.IsIdentity() ) nodePnt.Transform( loc.Transformation().Inverted() );
674     if ( infinit ||
675          (dist = nodePnt.Distance( surfPnt = surface->Value( uv.X(), uv.Y() ))) > tol )
676     {
677       setPosOnShapeValidity( shapeID, false );
678       if ( !infinit && distXYZ ) {
679         surfPnt.Transform( loc );
680         distXYZ[0] = dist;
681         distXYZ[1] = surfPnt.X(); distXYZ[2] = surfPnt.Y(); distXYZ[3]=surfPnt.Z();
682       }
683       // uv incorrect, project the node to surface
684       GeomAPI_ProjectPointOnSurf& projector = GetProjector( F, loc, tol );
685       projector.Perform( nodePnt );
686       if ( !projector.IsDone() || projector.NbPoints() < 1 )
687       {
688         MESSAGE( "SMESH_MesherHelper::CheckNodeUV() failed to project" );
689         return false;
690       }
691       Quantity_Parameter U,V;
692       projector.LowerDistanceParameters(U,V);
693       uv.SetCoord( U,V );
694       surfPnt = surface->Value( U, V );
695       dist = nodePnt.Distance( surfPnt );
696       if ( distXYZ ) {
697         surfPnt.Transform( loc );
698         distXYZ[0] = dist;
699         distXYZ[1] = surfPnt.X(); distXYZ[2] = surfPnt.Y(); distXYZ[3]=surfPnt.Z();
700       }
701       if ( dist > tol )
702       {
703         MESSAGE( "SMESH_MesherHelper::CheckNodeUV(), invalid projection" );
704         return false;
705       }
706       // store the fixed UV on the face
707       if ( myShape.IsSame(F) && shapeID == myShapeID && myFixNodeParameters )
708         const_cast<SMDS_MeshNode*>(n)->SetPosition
709           ( SMDS_PositionPtr( new SMDS_FacePosition( U, V )));
710     }
711     else if ( uv.Modulus() > numeric_limits<double>::min() )
712     {
713       setPosOnShapeValidity( shapeID, true );
714     }
715   }
716   return true;
717 }
718
719 //=======================================================================
720 //function : GetProjector
721 //purpose  : Return projector intitialized by given face without location, which is returned
722 //=======================================================================
723
724 GeomAPI_ProjectPointOnSurf& SMESH_MesherHelper::GetProjector(const TopoDS_Face& F,
725                                                              TopLoc_Location&   loc,
726                                                              double             tol ) const
727 {
728   Handle(Geom_Surface) surface = BRep_Tool::Surface( F,loc );
729   int faceID = GetMeshDS()->ShapeToIndex( F );
730   TID2ProjectorOnSurf& i2proj = const_cast< TID2ProjectorOnSurf&>( myFace2Projector );
731   TID2ProjectorOnSurf::iterator i_proj = i2proj.find( faceID );
732   if ( i_proj == i2proj.end() )
733   {
734     if ( tol == 0 ) tol = BRep_Tool::Tolerance( F );
735     double U1, U2, V1, V2;
736     surface->Bounds(U1, U2, V1, V2);
737     GeomAPI_ProjectPointOnSurf* proj = new GeomAPI_ProjectPointOnSurf();
738     proj->Init( surface, U1, U2, V1, V2, tol );
739     i_proj = i2proj.insert( make_pair( faceID, proj )).first;
740   }
741   return *( i_proj->second );
742 }
743
744 namespace
745 {
746   gp_XY AverageUV(const gp_XY& uv1, const gp_XY& uv2) { return ( uv1 + uv2 ) / 2.; }
747   gp_XY_FunPtr(Added); // define gp_XY_Added pointer to function calling gp_XY::Added(gp_XY)
748   gp_XY_FunPtr(Subtracted); 
749 }
750
751 //=======================================================================
752 //function : applyIn2D
753 //purpose  : Perform given operation on two 2d points in parameric space of given surface.
754 //           It takes into account period of the surface. Use gp_XY_FunPtr macro
755 //           to easily define pointer to function of gp_XY class.
756 //=======================================================================
757
758 gp_XY SMESH_MesherHelper::applyIn2D(const Handle(Geom_Surface)& surface,
759                                     const gp_XY&                uv1,
760                                     const gp_XY&                uv2,
761                                     xyFunPtr                    fun,
762                                     const bool                  resultInPeriod)
763 {
764   Standard_Boolean isUPeriodic = surface.IsNull() ? false : surface->IsUPeriodic();
765   Standard_Boolean isVPeriodic = surface.IsNull() ? false : surface->IsVPeriodic();
766   if ( !isUPeriodic && !isVPeriodic )
767     return fun(uv1,uv2);
768
769   // move uv2 not far than half-period from uv1
770   double u2 = 
771     uv2.X()+(isUPeriodic ? ShapeAnalysis::AdjustByPeriod(uv2.X(),uv1.X(),surface->UPeriod()) :0);
772   double v2 = 
773     uv2.Y()+(isVPeriodic ? ShapeAnalysis::AdjustByPeriod(uv2.Y(),uv1.Y(),surface->VPeriod()) :0);
774
775   // execute operation
776   gp_XY res = fun( uv1, gp_XY(u2,v2) );
777
778   // move result within period
779   if ( resultInPeriod )
780   {
781     Standard_Real UF,UL,VF,VL;
782     surface->Bounds(UF,UL,VF,VL);
783     if ( isUPeriodic )
784       res.SetX( res.X() + ShapeAnalysis::AdjustToPeriod(res.X(),UF,UL));
785     if ( isVPeriodic )
786       res.SetY( res.Y() + ShapeAnalysis::AdjustToPeriod(res.Y(),VF,VL));
787   }
788
789   return res;
790 }
791 //=======================================================================
792 //function : GetMiddleUV
793 //purpose  : Return middle UV taking in account surface period
794 //=======================================================================
795
796 gp_XY SMESH_MesherHelper::GetMiddleUV(const Handle(Geom_Surface)& surface,
797                                       const gp_XY&                p1,
798                                       const gp_XY&                p2)
799 {
800   // NOTE:
801   // the proper place of getting basic surface seems to be in applyIn2D()
802   // but we put it here to decrease a risk of regressions just before releasing a version
803   Handle(Geom_Surface) surf = surface;
804   while ( !surf.IsNull() && surf->IsKind(STANDARD_TYPE(Geom_RectangularTrimmedSurface )))
805     surf = Handle(Geom_RectangularTrimmedSurface)::DownCast( surf )->BasisSurface();
806
807   return applyIn2D( surf, p1, p2, & AverageUV );
808 }
809
810 //=======================================================================
811 //function : GetCenterUV
812 //purpose  : Return UV for the central node of a biquadratic triangle
813 //=======================================================================
814
815 gp_XY SMESH_MesherHelper::GetCenterUV(const gp_XY& uv1,
816                                       const gp_XY& uv2, 
817                                       const gp_XY& uv3, 
818                                       const gp_XY& uv12,
819                                       const gp_XY& uv23,
820                                       const gp_XY& uv31,
821                                       bool *       isBadTria/*=0*/)
822 {
823   bool badTria;
824   gp_XY uvAvg = ( uv12 + uv23 + uv31 ) / 3.;
825
826   if      (( badTria = (( uvAvg - uv1 ) * ( uvAvg - uv23 ) > 0 )))
827     uvAvg = ( uv1 + uv23 ) / 2.;
828   else if (( badTria = (( uvAvg - uv2 ) * ( uvAvg - uv31 ) > 0 )))
829     uvAvg = ( uv2 + uv31 ) / 2.;
830   else if (( badTria = (( uvAvg - uv3 ) * ( uvAvg - uv12 ) > 0 )))
831     uvAvg = ( uv3 + uv12 ) / 2.;
832
833   if ( isBadTria )
834     *isBadTria = badTria;
835   return uvAvg;
836 }
837
838 //=======================================================================
839 //function : GetNodeU
840 //purpose  : Return node U on edge
841 //=======================================================================
842
843 double SMESH_MesherHelper::GetNodeU(const TopoDS_Edge&   E,
844                                     const SMDS_MeshNode* n,
845                                     const SMDS_MeshNode* inEdgeNode,
846                                     bool*                check) const
847 {
848   double param = Precision::Infinite();
849
850   const SMDS_PositionPtr pos = n->GetPosition();
851   if ( pos->GetTypeOfPosition()==SMDS_TOP_EDGE )
852   {
853     const SMDS_EdgePosition* epos = static_cast<const SMDS_EdgePosition*>( pos );
854     param =  epos->GetUParameter();
855   }
856   else if( pos->GetTypeOfPosition() == SMDS_TOP_VERTEX )
857   {
858     if ( inEdgeNode && TopExp::FirstVertex( E ).IsSame( TopExp::LastVertex( E ))) // issue 0020128
859     {
860       Standard_Real f,l;
861       BRep_Tool::Range( E, f,l );
862       double uInEdge = GetNodeU( E, inEdgeNode );
863       param = ( fabs( uInEdge - f ) < fabs( l - uInEdge )) ? f : l;
864     }
865     else
866     {
867       SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
868       int vertexID = n->getshapeId();
869       const TopoDS_Vertex& V = TopoDS::Vertex(meshDS->IndexToShape(vertexID));
870       param =  BRep_Tool::Parameter( V, E );
871     }
872   }
873   if ( check )
874   {
875     double tol = BRep_Tool::Tolerance( E );
876     double f,l;  BRep_Tool::Range( E, f,l );
877     bool force = ( param < f-tol || param > l+tol );
878     if ( !force && pos->GetTypeOfPosition()==SMDS_TOP_EDGE )
879       force = ( GetMeshDS()->ShapeToIndex( E ) != n->getshapeId() );
880
881     *check = CheckNodeU( E, n, param, 2*tol, force );
882   }
883   return param;
884 }
885
886 //=======================================================================
887 //function : CheckNodeU
888 //purpose  : Check and fix node U on an edge
889 //           Return false if U is bad and could not be fixed
890 //=======================================================================
891
892 bool SMESH_MesherHelper::CheckNodeU(const TopoDS_Edge&   E,
893                                     const SMDS_MeshNode* n,
894                                     double&              u,
895                                     const double         tol,
896                                     const bool           force,
897                                     double               distXYZ[4]) const
898 {
899   int shapeID = n->getshapeId();
900   bool infinit = Precision::IsInfinite( u );
901   if ( force || toCheckPosOnShape( shapeID ) || infinit )
902   {
903     TopLoc_Location loc; double f,l;
904     Handle(Geom_Curve) curve = BRep_Tool::Curve( E,loc,f,l );
905     if ( curve.IsNull() ) // degenerated edge
906     {
907       if ( u+tol < f || u-tol > l )
908       {
909         double r = Max( 0.5, 1 - tol*n->GetID()); // to get a unique u on edge
910         u =  f*r + l*(1-r);
911       }
912     }
913     else
914     {
915       gp_Pnt nodePnt = SMESH_TNodeXYZ( n );
916       if ( !loc.IsIdentity() ) nodePnt.Transform( loc.Transformation().Inverted() );
917       gp_Pnt curvPnt;
918       double dist = u;
919       if ( !infinit )
920       {
921         curvPnt = curve->Value( u );
922         dist    = nodePnt.Distance( curvPnt );
923         if ( distXYZ ) {
924           curvPnt.Transform( loc );
925           distXYZ[0] = dist;
926           distXYZ[1] = curvPnt.X(); distXYZ[2] = curvPnt.Y(); distXYZ[3]=curvPnt.Z();
927         }
928       }
929       if ( dist > tol )
930       {
931         setPosOnShapeValidity( shapeID, false );
932         // u incorrect, project the node to the curve
933         int edgeID = GetMeshDS()->ShapeToIndex( E );
934         TID2ProjectorOnCurve& i2proj = const_cast< TID2ProjectorOnCurve&>( myEdge2Projector );
935         TID2ProjectorOnCurve::iterator i_proj =
936           i2proj.insert( make_pair( edgeID, (GeomAPI_ProjectPointOnCurve*) 0 )).first;
937         if ( !i_proj->second  )
938         {
939           i_proj->second = new GeomAPI_ProjectPointOnCurve();
940           i_proj->second->Init( curve, f, l );
941         }
942         GeomAPI_ProjectPointOnCurve* projector = i_proj->second;
943         projector->Perform( nodePnt );
944         if ( projector->NbPoints() < 1 )
945         {
946           MESSAGE( "SMESH_MesherHelper::CheckNodeU() failed to project" );
947           return false;
948         }
949         Quantity_Parameter U = projector->LowerDistanceParameter();
950         u = double( U );
951         MESSAGE(" f " << f << " l " << l << " u " << u);
952         curvPnt = curve->Value( u );
953         dist = nodePnt.Distance( curvPnt );
954         if ( distXYZ ) {
955           curvPnt.Transform( loc );
956           distXYZ[0] = dist;
957           distXYZ[1] = curvPnt.X(); distXYZ[2] = curvPnt.Y(); distXYZ[3]=curvPnt.Z();
958         }
959         if ( dist > tol )
960         {
961           MESSAGE( "SMESH_MesherHelper::CheckNodeU(), invalid projection" );
962           MESSAGE("distance " << dist << " " << tol );
963           return false;
964         }
965         // store the fixed U on the edge
966         if ( myShape.IsSame(E) && shapeID == myShapeID && myFixNodeParameters )
967           const_cast<SMDS_MeshNode*>(n)->SetPosition
968             ( SMDS_PositionPtr( new SMDS_EdgePosition( U )));
969       }
970       else if ( fabs( u ) > numeric_limits<double>::min() )
971       {
972         setPosOnShapeValidity( shapeID, true );
973       }
974       if (( u < f-tol || u > l+tol ) && force )
975       {
976         MESSAGE("u < f-tol || u > l+tol  ; u " << u << " f " << f << " l " << l);
977         // node is on vertex but is set on periodic but trimmed edge (issue 0020890)
978         try
979         {
980           // do not use IsPeriodic() as Geom_TrimmedCurve::IsPeriodic () returns false
981           double period = curve->Period();
982           u = ( u < f ) ? u + period : u - period;
983         }
984         catch (Standard_Failure& exc)
985         {
986           return false;
987         }
988       }
989     }
990   }
991   return true;
992 }
993
994 //=======================================================================
995 //function : GetMediumPos
996 //purpose  : Return index and type of the shape  (EDGE or FACE only) to
997 //          set a medium node on
998 //param    : useCurSubShape - if true, returns the shape set via SetSubShape()
999 //           if any
1000 //=======================================================================
1001
1002 std::pair<int, TopAbs_ShapeEnum>
1003 SMESH_MesherHelper::GetMediumPos(const SMDS_MeshNode* n1,
1004                                  const SMDS_MeshNode* n2,
1005                                  const bool           useCurSubShape)
1006 {
1007   if ( useCurSubShape && !myShape.IsNull() )
1008     return std::make_pair( myShapeID, myShape.ShapeType() );
1009
1010   TopAbs_ShapeEnum shapeType = TopAbs_SHAPE;
1011   int              shapeID = -1;
1012   TopoDS_Shape     shape;
1013
1014   if (( myShapeID == n1->getshapeId() || myShapeID == n2->getshapeId() ) && myShapeID > 0 )
1015   {
1016     shapeType = myShape.ShapeType();
1017     shapeID   = myShapeID;
1018   }
1019   else if ( n1->getshapeId() == n2->getshapeId() )
1020   {
1021     shapeID = n2->getshapeId();
1022     shape = GetSubShapeByNode( n1, GetMeshDS() );
1023   }
1024   else
1025   {
1026     const SMDS_TypeOfPosition Pos1 = n1->GetPosition()->GetTypeOfPosition();
1027     const SMDS_TypeOfPosition Pos2 = n2->GetPosition()->GetTypeOfPosition();
1028
1029     if ( Pos1 == SMDS_TOP_3DSPACE || Pos2 == SMDS_TOP_3DSPACE )
1030     {
1031     }
1032     else if ( Pos1 == SMDS_TOP_FACE || Pos2 == SMDS_TOP_FACE )
1033     {
1034       if ( Pos1 != SMDS_TOP_FACE || Pos2 != SMDS_TOP_FACE )
1035       {
1036         if ( Pos1 != SMDS_TOP_FACE ) std::swap( n1,n2 );
1037         TopoDS_Shape F = GetSubShapeByNode( n1, GetMeshDS() );
1038         TopoDS_Shape S = GetSubShapeByNode( n2, GetMeshDS() );
1039         if ( IsSubShape( S, F ))
1040         {
1041           shapeType = TopAbs_FACE;
1042           shapeID   = n1->getshapeId();
1043         }
1044       }
1045     }
1046     else if ( Pos1 == SMDS_TOP_EDGE && Pos2 == SMDS_TOP_EDGE )
1047     {
1048       TopoDS_Shape E1 = GetSubShapeByNode( n1, GetMeshDS() );
1049       TopoDS_Shape E2 = GetSubShapeByNode( n2, GetMeshDS() );
1050       shape = GetCommonAncestor( E1, E2, *myMesh, TopAbs_FACE );
1051     }
1052     else if ( Pos1 == SMDS_TOP_VERTEX && Pos2 == SMDS_TOP_VERTEX )
1053     {
1054       TopoDS_Shape V1 = GetSubShapeByNode( n1, GetMeshDS() );
1055       TopoDS_Shape V2 = GetSubShapeByNode( n2, GetMeshDS() );
1056       shape = GetCommonAncestor( V1, V2, *myMesh, TopAbs_EDGE );
1057       if ( shape.IsNull() ) shape = GetCommonAncestor( V1, V2, *myMesh, TopAbs_FACE );
1058     }
1059     else // VERTEX and EDGE
1060     {
1061       if ( Pos1 != SMDS_TOP_VERTEX ) std::swap( n1,n2 );
1062       TopoDS_Shape V = GetSubShapeByNode( n1, GetMeshDS() );
1063       TopoDS_Shape E = GetSubShapeByNode( n2, GetMeshDS() );
1064       if ( IsSubShape( V, E ))
1065         shape = E;
1066       else
1067         shape = GetCommonAncestor( V, E, *myMesh, TopAbs_FACE );
1068     }
1069   }
1070
1071   if ( !shape.IsNull() )
1072   {
1073     if ( shapeID < 1 )
1074       shapeID = GetMeshDS()->ShapeToIndex( shape );
1075     shapeType = shape.ShapeType();
1076   }
1077   return make_pair( shapeID, shapeType );
1078 }
1079
1080 //=======================================================================
1081 //function : GetCentralNode
1082 //purpose  : Return existing or create a new central node for a quardilateral
1083 //           quadratic face given its 8 nodes.
1084 //@param   : force3d - true means node creation in between the given nodes,
1085 //           else node position is found on a geometrical face if any.
1086 //=======================================================================
1087
1088 const SMDS_MeshNode* SMESH_MesherHelper::GetCentralNode(const SMDS_MeshNode* n1,
1089                                                         const SMDS_MeshNode* n2,
1090                                                         const SMDS_MeshNode* n3,
1091                                                         const SMDS_MeshNode* n4,
1092                                                         const SMDS_MeshNode* n12,
1093                                                         const SMDS_MeshNode* n23,
1094                                                         const SMDS_MeshNode* n34,
1095                                                         const SMDS_MeshNode* n41,
1096                                                         bool                 force3d)
1097 {
1098   SMDS_MeshNode *centralNode = 0; // central node to return
1099
1100   // Find an existing central node
1101
1102   TBiQuad keyOfMap(n1,n2,n3,n4);
1103   std::map<TBiQuad, const SMDS_MeshNode* >::iterator itMapCentralNode;
1104   itMapCentralNode = myMapWithCentralNode.find( keyOfMap );
1105   if ( itMapCentralNode != myMapWithCentralNode.end() ) 
1106   {
1107     return (*itMapCentralNode).second;
1108   }
1109
1110   // Get type of shape for the new central node
1111
1112   TopAbs_ShapeEnum shapeType = TopAbs_SHAPE;
1113   int              solidID = -1;
1114   int              faceID = -1;
1115   TopoDS_Shape     shape;
1116   TopTools_ListIteratorOfListOfShape it;
1117
1118   std::map< int, int > faceId2nbNodes;
1119   std::map< int, int > ::iterator itMapWithIdFace;
1120   
1121   SMESHDS_Mesh* meshDS = GetMeshDS();
1122   
1123   // check if a face lies on a FACE, i.e. its all corner nodes lie either on the FACE or
1124   // on sub-shapes of the FACE
1125   if ( GetMesh()->HasShapeToMesh() )
1126   {
1127     const SMDS_MeshNode* nodes[] = { n1, n2, n3, n4 };
1128     for(int i = 0; i < 4; i++)
1129     {
1130       shape = GetSubShapeByNode( nodes[i], meshDS );
1131       if ( shape.IsNull() ) break;
1132       if ( shape.ShapeType() == TopAbs_SOLID )
1133       {
1134         solidID   = nodes[i]->getshapeId();
1135         shapeType = TopAbs_SOLID;
1136         break;
1137       }
1138       if ( shape.ShapeType() == TopAbs_FACE )
1139       {
1140         faceID          = nodes[i]->getshapeId();
1141         itMapWithIdFace = faceId2nbNodes.insert( std::make_pair( faceID, 0 ) ).first;
1142         itMapWithIdFace->second++;
1143       }
1144       else
1145       {
1146         PShapeIteratorPtr it = GetAncestors(shape, *GetMesh(), TopAbs_FACE );
1147         while ( const TopoDS_Shape* face = it->next() )
1148         {
1149           faceID = meshDS->ShapeToIndex( *face );
1150           itMapWithIdFace = faceId2nbNodes.insert( std::make_pair( faceID, 0 ) ).first;
1151           itMapWithIdFace->second++;
1152         }
1153       }
1154     }
1155   }
1156   if ( solidID < 1 && !faceId2nbNodes.empty() ) // SOLID not found
1157   {
1158     // find ID of the FACE the four corner nodes belong to
1159     itMapWithIdFace = faceId2nbNodes.begin();
1160     for ( ; itMapWithIdFace != faceId2nbNodes.end(); ++itMapWithIdFace)
1161     {
1162       if ( itMapWithIdFace->second == 4 ) 
1163       {
1164         shapeType = TopAbs_FACE;
1165         faceID = (*itMapWithIdFace).first;
1166         break;
1167       }
1168     }
1169   }
1170
1171   TopoDS_Face F;
1172   if ( shapeType == TopAbs_FACE )
1173   {
1174     F = TopoDS::Face( meshDS->IndexToShape( faceID ));
1175   }
1176
1177   // Create a node
1178
1179   gp_XY  uvAvg;
1180   gp_Pnt P;
1181   bool toCheck = true;
1182   if ( !F.IsNull() && !force3d )
1183   {
1184     uvAvg = calcTFI (0.5, 0.5,
1185                      GetNodeUV(F,n1,n3,&toCheck), GetNodeUV(F,n2,n4,&toCheck),
1186                      GetNodeUV(F,n3,n1,&toCheck), GetNodeUV(F,n4,n2,&toCheck), 
1187                      GetNodeUV(F,n12,n3), GetNodeUV(F,n23,n4),
1188                      GetNodeUV(F,n34,n2), GetNodeUV(F,n41,n2));
1189     TopLoc_Location loc;
1190     Handle( Geom_Surface ) S = BRep_Tool::Surface( F, loc );
1191     P = S->Value( uvAvg.X(), uvAvg.Y() ).Transformed( loc );
1192     centralNode = meshDS->AddNode( P.X(), P.Y(), P.Z() );
1193     // if ( mySetElemOnShape ) node is not elem!
1194     meshDS->SetNodeOnFace( centralNode, faceID, uvAvg.X(), uvAvg.Y() );
1195   }
1196   else // ( force3d || F.IsNull() )
1197   {
1198     P = ( SMESH_TNodeXYZ( n1 ) +
1199           SMESH_TNodeXYZ( n2 ) +
1200           SMESH_TNodeXYZ( n3 ) +
1201           SMESH_TNodeXYZ( n4 ) ) / 4;
1202     centralNode = meshDS->AddNode( P.X(), P.Y(), P.Z() );
1203
1204     if ( !F.IsNull() ) // force3d
1205     {
1206       uvAvg = (GetNodeUV(F,n1,n3,&toCheck) +
1207                GetNodeUV(F,n2,n4,&toCheck) +
1208                GetNodeUV(F,n3,n1,&toCheck) +
1209                GetNodeUV(F,n4,n2,&toCheck)) / 4;
1210       //CheckNodeUV( F, centralNode, uvAvg, 2*BRep_Tool::Tolerance( F ), /*force=*/true);
1211       meshDS->SetNodeOnFace( centralNode, faceID, uvAvg.X(), uvAvg.Y() );
1212     }
1213     else if ( solidID > 0 )
1214     {
1215       meshDS->SetNodeInVolume( centralNode, solidID );
1216     }
1217     else if ( myShapeID > 0 && mySetElemOnShape )
1218     {
1219       meshDS->SetMeshElementOnShape( centralNode, myShapeID );
1220     }
1221   }
1222   myMapWithCentralNode.insert( std::make_pair( keyOfMap, centralNode ) );
1223   return centralNode;
1224 }
1225
1226 //=======================================================================
1227 //function : GetCentralNode
1228 //purpose  : Return existing or create a new central node for a
1229 //           quadratic triangle given its 6 nodes.
1230 //@param   : force3d - true means node creation in between the given nodes,
1231 //           else node position is found on a geometrical face if any.
1232 //=======================================================================
1233
1234 const SMDS_MeshNode* SMESH_MesherHelper::GetCentralNode(const SMDS_MeshNode* n1,
1235                                                         const SMDS_MeshNode* n2,
1236                                                         const SMDS_MeshNode* n3,
1237                                                         const SMDS_MeshNode* n12,
1238                                                         const SMDS_MeshNode* n23,
1239                                                         const SMDS_MeshNode* n31,
1240                                                         bool                 force3d)
1241 {
1242   SMDS_MeshNode *centralNode = 0; // central node to return
1243
1244   // Find an existing central node
1245
1246   TBiQuad keyOfMap(n1,n2,n3);
1247   std::map<TBiQuad, const SMDS_MeshNode* >::iterator itMapCentralNode;
1248   itMapCentralNode = myMapWithCentralNode.find( keyOfMap );
1249   if ( itMapCentralNode != myMapWithCentralNode.end() ) 
1250   {
1251     return (*itMapCentralNode).second;
1252   }
1253
1254   // Get type of shape for the new central node
1255
1256   TopAbs_ShapeEnum shapeType = TopAbs_SHAPE;
1257   int              solidID = -1;
1258   int              faceID = -1;
1259   TopoDS_Shape     shape;
1260   TopTools_ListIteratorOfListOfShape it;
1261
1262   std::map< int, int > faceId2nbNodes;
1263   std::map< int, int > ::iterator itMapWithIdFace;
1264   
1265   SMESHDS_Mesh* meshDS = GetMeshDS();
1266   
1267   // check if a face lies on a FACE, i.e. its all corner nodes lie either on the FACE or
1268   // on sub-shapes of the FACE
1269   if ( GetMesh()->HasShapeToMesh() )
1270   {
1271     const SMDS_MeshNode* nodes[] = { n1, n2, n3 };
1272     for(int i = 0; i < 3; i++)
1273     {
1274       shape = GetSubShapeByNode( nodes[i], meshDS );
1275       if ( shape.IsNull() ) break;
1276       if ( shape.ShapeType() == TopAbs_SOLID )
1277       {
1278         solidID   = nodes[i]->getshapeId();
1279         shapeType = TopAbs_SOLID;
1280         break;
1281       }
1282       if ( shape.ShapeType() == TopAbs_FACE )
1283       {
1284         faceID          = nodes[i]->getshapeId();
1285         itMapWithIdFace = faceId2nbNodes.insert( std::make_pair( faceID, 0 ) ).first;
1286         itMapWithIdFace->second++;
1287       }
1288       else
1289       {
1290         PShapeIteratorPtr it = GetAncestors(shape, *GetMesh(), TopAbs_FACE );
1291         while ( const TopoDS_Shape* face = it->next() )
1292         {
1293           faceID = meshDS->ShapeToIndex( *face );
1294           itMapWithIdFace = faceId2nbNodes.insert( std::make_pair( faceID, 0 ) ).first;
1295           itMapWithIdFace->second++;
1296         }
1297       }
1298     }
1299   }
1300   if ( solidID < 1 && !faceId2nbNodes.empty() ) // SOLID not found
1301   {
1302     // find ID of the FACE the four corner nodes belong to
1303     itMapWithIdFace = faceId2nbNodes.begin();
1304     for ( ; itMapWithIdFace != faceId2nbNodes.end(); ++itMapWithIdFace)
1305     {
1306       if ( itMapWithIdFace->second == 3 ) 
1307       {
1308         shapeType = TopAbs_FACE;
1309         faceID = (*itMapWithIdFace).first;
1310         break;
1311       }
1312     }
1313   }
1314
1315   TopoDS_Face F;
1316   gp_XY       uvAvg;
1317   bool        badTria=false;
1318
1319   if ( shapeType == TopAbs_FACE )
1320   {
1321     F = TopoDS::Face( meshDS->IndexToShape( faceID ));
1322     bool check;
1323     gp_XY uv1  = GetNodeUV( F, n1, n23, &check );
1324     gp_XY uv2  = GetNodeUV( F, n2, n31, &check );
1325     gp_XY uv3  = GetNodeUV( F, n3, n12, &check );
1326     gp_XY uv12 = GetNodeUV( F, n12, n3, &check );
1327     gp_XY uv23 = GetNodeUV( F, n23, n1, &check );
1328     gp_XY uv31 = GetNodeUV( F, n31, n2, &check );
1329     uvAvg = GetCenterUV( uv1,uv2,uv3, uv12,uv23,uv31, &badTria );
1330     if ( badTria )
1331       force3d = false;
1332   }
1333
1334   // Create a central node
1335
1336   gp_Pnt P;
1337   if ( !F.IsNull() && !force3d )
1338   {
1339     TopLoc_Location        loc;
1340     Handle( Geom_Surface ) S = BRep_Tool::Surface( F, loc );
1341     P = S->Value( uvAvg.X(), uvAvg.Y() ).Transformed( loc );
1342     centralNode = meshDS->AddNode( P.X(), P.Y(), P.Z() );
1343     // if ( mySetElemOnShape ) node is not elem!
1344     meshDS->SetNodeOnFace( centralNode, faceID, uvAvg.X(), uvAvg.Y() );
1345   }
1346   else // ( force3d || F.IsNull() )
1347   {
1348     P = ( SMESH_TNodeXYZ( n12 ) +
1349           SMESH_TNodeXYZ( n23 ) +
1350           SMESH_TNodeXYZ( n31 ) ) / 3;
1351     centralNode = meshDS->AddNode( P.X(), P.Y(), P.Z() );
1352
1353     if ( !F.IsNull() ) // force3d
1354     {
1355       meshDS->SetNodeOnFace( centralNode, faceID, uvAvg.X(), uvAvg.Y() );
1356     }
1357     else if ( solidID > 0 )
1358     {
1359       meshDS->SetNodeInVolume( centralNode, solidID );
1360     }
1361     else if ( myShapeID > 0 && mySetElemOnShape )
1362     {
1363       meshDS->SetMeshElementOnShape( centralNode, myShapeID );
1364     }
1365   }
1366   myMapWithCentralNode.insert( std::make_pair( keyOfMap, centralNode ) );
1367   return centralNode;
1368 }
1369
1370 //=======================================================================
1371 //function : GetMediumNode
1372 //purpose  : Return existing or create a new medium node between given ones
1373 //=======================================================================
1374
1375 const SMDS_MeshNode* SMESH_MesherHelper::GetMediumNode(const SMDS_MeshNode* n1,
1376                                                        const SMDS_MeshNode* n2,
1377                                                        bool                 force3d)
1378 {
1379   // Find existing node
1380
1381   SMESH_TLink link(n1,n2);
1382   ItTLinkNode itLN = myTLinkNodeMap.find( link );
1383   if ( itLN != myTLinkNodeMap.end() ) {
1384     return (*itLN).second;
1385   }
1386
1387   // Create medium node
1388
1389   SMDS_MeshNode* n12;
1390   SMESHDS_Mesh* meshDS = GetMeshDS();
1391
1392   if ( IsSeamShape( n1->getshapeId() ))
1393     // to get a correct UV of a node on seam, the second node must have checked UV
1394     std::swap( n1, n2 );
1395
1396   // get type of shape for the new medium node
1397   int faceID = -1, edgeID = -1;
1398   TopoDS_Edge E; double u [2];
1399   TopoDS_Face F; gp_XY  uv[2];
1400   bool uvOK[2] = { false, false };
1401
1402   pair<int, TopAbs_ShapeEnum> pos = GetMediumPos( n1, n2, mySetElemOnShape );
1403   // calling GetMediumPos() with useCurSubShape=mySetElemOnShape is OK only for the
1404   // case where the lower dim mesh is already constructed, else, nodes on EDGEs are
1405   // assigned to FACE, for example.
1406
1407   // get positions of the given nodes on shapes
1408   if ( pos.second == TopAbs_FACE )
1409   {
1410     F = TopoDS::Face(meshDS->IndexToShape( faceID = pos.first ));
1411     uv[0] = GetNodeUV(F,n1,n2, force3d ? 0 : &uvOK[0]);
1412     uv[1] = GetNodeUV(F,n2,n1, force3d ? 0 : &uvOK[1]);
1413   }
1414   else if ( pos.second == TopAbs_EDGE )
1415   {
1416     const SMDS_PositionPtr Pos1 = n1->GetPosition();
1417     const SMDS_PositionPtr Pos2 = n2->GetPosition();
1418     if ( Pos1->GetTypeOfPosition()==SMDS_TOP_EDGE &&
1419          Pos2->GetTypeOfPosition()==SMDS_TOP_EDGE &&
1420          n1->getshapeId() != n2->getshapeId() )
1421     {
1422       // issue 0021006
1423       return getMediumNodeOnComposedWire(n1,n2,force3d);
1424     }
1425     E = TopoDS::Edge(meshDS->IndexToShape( edgeID = pos.first ));
1426     u[0] = GetNodeU(E,n1,n2, force3d ? 0 : &uvOK[0]);
1427     u[1] = GetNodeU(E,n2,n1, force3d ? 0 : &uvOK[1]);
1428   }
1429
1430   if ( !force3d & uvOK[0] && uvOK[1] )
1431   {
1432     // we try to create medium node using UV parameters of
1433     // nodes, else - medium between corresponding 3d points
1434     if( ! F.IsNull() )
1435     {
1436       //if ( uvOK[0] && uvOK[1] )
1437       {
1438         if ( IsDegenShape( n1->getshapeId() )) {
1439           if ( myParIndex & U_periodic ) uv[0].SetCoord( 1, uv[1].Coord( 1 ));
1440           else                           uv[0].SetCoord( 2, uv[1].Coord( 2 ));
1441         }
1442         else if ( IsDegenShape( n2->getshapeId() )) {
1443           if ( myParIndex & U_periodic ) uv[1].SetCoord( 1, uv[0].Coord( 1 ));
1444           else                           uv[1].SetCoord( 2, uv[0].Coord( 2 ));
1445         }
1446
1447         TopLoc_Location loc;
1448         Handle(Geom_Surface) S = BRep_Tool::Surface(F,loc);
1449         gp_XY UV = GetMiddleUV( S, uv[0], uv[1] );
1450         gp_Pnt P = S->Value( UV.X(), UV.Y() ).Transformed(loc);
1451         n12 = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1452         // if ( mySetElemOnShape ) node is not elem!
1453         meshDS->SetNodeOnFace(n12, faceID, UV.X(), UV.Y());
1454         myTLinkNodeMap.insert(make_pair(link,n12));
1455         return n12;
1456       }
1457     }
1458     else if ( !E.IsNull() )
1459     {
1460       double f,l;
1461       Handle(Geom_Curve) C = BRep_Tool::Curve(E, f, l);
1462       if(!C.IsNull())
1463       {
1464         Standard_Boolean isPeriodic = C->IsPeriodic();
1465         double U;
1466         if(isPeriodic) {
1467           Standard_Real Period = C->Period();
1468           Standard_Real p = u[1]+ShapeAnalysis::AdjustByPeriod(u[1],u[0],Period);
1469           Standard_Real pmid = (u[0]+p)/2.;
1470           U = pmid+ShapeAnalysis::AdjustToPeriod(pmid,C->FirstParameter(),C->LastParameter());
1471         }
1472         else
1473           U = (u[0]+u[1])/2.;
1474
1475         gp_Pnt P = C->Value( U );
1476         n12 = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1477         //if ( mySetElemOnShape ) node is not elem!
1478         meshDS->SetNodeOnEdge(n12, edgeID, U);
1479         myTLinkNodeMap.insert(make_pair(link,n12));
1480         return n12;
1481       }
1482     }
1483   }
1484
1485   // 3d variant
1486   double x = ( n1->X() + n2->X() )/2.;
1487   double y = ( n1->Y() + n2->Y() )/2.;
1488   double z = ( n1->Z() + n2->Z() )/2.;
1489   n12 = meshDS->AddNode(x,y,z);
1490
1491   //if ( mySetElemOnShape ) node is not elem!
1492   {
1493     if ( !F.IsNull() )
1494     {
1495       gp_XY UV = ( uv[0] + uv[1] ) / 2.;
1496       CheckNodeUV( F, n12, UV, 2 * BRep_Tool::Tolerance( F ), /*force=*/true);
1497       meshDS->SetNodeOnFace(n12, faceID, UV.X(), UV.Y() );
1498     }
1499     else if ( !E.IsNull() )
1500     {
1501       double U = ( u[0] + u[1] ) / 2.;
1502       CheckNodeU( E, n12, U, 2 * BRep_Tool::Tolerance( E ), /*force=*/true);
1503       meshDS->SetNodeOnEdge(n12, edgeID, U);
1504     }
1505     else if ( myShapeID > 0 && mySetElemOnShape )
1506     {
1507       meshDS->SetMeshElementOnShape(n12, myShapeID);
1508     }
1509   }
1510
1511   myTLinkNodeMap.insert( make_pair( link, n12 ));
1512   return n12;
1513 }
1514
1515 //================================================================================
1516 /*!
1517  * \brief Makes a medium node if nodes reside different edges
1518  */
1519 //================================================================================
1520
1521 const SMDS_MeshNode* SMESH_MesherHelper::getMediumNodeOnComposedWire(const SMDS_MeshNode* n1,
1522                                                                      const SMDS_MeshNode* n2,
1523                                                                      bool                 force3d)
1524 {
1525   gp_Pnt middle = 0.5 * XYZ(n1) + 0.5 * XYZ(n2);
1526   SMDS_MeshNode* n12 = AddNode( middle.X(), middle.Y(), middle.Z() );
1527
1528   // To find position on edge and 3D position for n12,
1529   // project <middle> to 2 edges and select projection most close to <middle>
1530
1531   double u = 0, distMiddleProj = Precision::Infinite(), distXYZ[4];
1532   int iOkEdge = 0;
1533   TopoDS_Edge edges[2];
1534   for ( int is2nd = 0; is2nd < 2; ++is2nd )
1535   {
1536     // get an edge
1537     const SMDS_MeshNode* n = is2nd ? n2 : n1;
1538     TopoDS_Shape shape = GetSubShapeByNode( n, GetMeshDS() );
1539     if ( shape.IsNull() || shape.ShapeType() != TopAbs_EDGE )
1540       continue;
1541
1542     // project to get U of projection and distance from middle to projection
1543     TopoDS_Edge edge = edges[ is2nd ] = TopoDS::Edge( shape );
1544     double node2MiddleDist = middle.Distance( XYZ(n) );
1545     double foundU = GetNodeU( edge, n );
1546     CheckNodeU( edge, n12, foundU, 2*BRep_Tool::Tolerance(edge), /*force=*/true, distXYZ );
1547     if ( distXYZ[0] < node2MiddleDist )
1548     {
1549       distMiddleProj = distXYZ[0];
1550       u = foundU;
1551       iOkEdge = is2nd;
1552     }
1553   }
1554   if ( Precision::IsInfinite( distMiddleProj ))
1555   {
1556     // both projections failed; set n12 on the edge of n1 with U of a common vertex
1557     TopoDS_Vertex vCommon;
1558     if ( TopExp::CommonVertex( edges[0], edges[1], vCommon ))
1559       u = BRep_Tool::Parameter( vCommon, edges[0] );
1560     else
1561     {
1562       double f,l, u0 = GetNodeU( edges[0], n1 );
1563       BRep_Tool::Range( edges[0],f,l );
1564       u = ( fabs(u0-f) < fabs(u0-l) ) ? f : l;
1565     }
1566     iOkEdge = 0;
1567     distMiddleProj = 0;
1568   }
1569
1570   // move n12 to position of a successfull projection
1571   double tol = BRep_Tool::Tolerance(edges[ iOkEdge ]);
1572   if ( !force3d && distMiddleProj > 2*tol )
1573   {
1574     TopLoc_Location loc; double f,l;
1575     Handle(Geom_Curve) curve = BRep_Tool::Curve( edges[iOkEdge],loc,f,l );
1576     gp_Pnt p = curve->Value( u );
1577     GetMeshDS()->MoveNode( n12, p.X(), p.Y(), p.Z() );
1578   }
1579
1580   //if ( mySetElemOnShape ) node is not elem!
1581   {
1582     int edgeID = GetMeshDS()->ShapeToIndex( edges[iOkEdge] );
1583     if ( edgeID != n12->getshapeId() )
1584       GetMeshDS()->UnSetNodeOnShape( n12 );
1585     GetMeshDS()->SetNodeOnEdge(n12, edgeID, u);
1586   }
1587   myTLinkNodeMap.insert( make_pair( SMESH_TLink(n1,n2), n12 ));
1588
1589   return n12;
1590 }
1591
1592 //=======================================================================
1593 //function : AddNode
1594 //purpose  : Creates a node
1595 //=======================================================================
1596
1597 SMDS_MeshNode* SMESH_MesherHelper::AddNode(double x, double y, double z, int ID,
1598                                            double u, double v)
1599 {
1600   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
1601   SMDS_MeshNode* node = 0;
1602   if ( ID )
1603     node = meshDS->AddNodeWithID( x, y, z, ID );
1604   else
1605     node = meshDS->AddNode( x, y, z );
1606   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 ) { // node is not elem ?
1607     switch ( myShape.ShapeType() ) {
1608     case TopAbs_SOLID:  meshDS->SetNodeInVolume( node, myShapeID);       break;
1609     case TopAbs_SHELL:  meshDS->SetNodeInVolume( node, myShapeID);       break;
1610     case TopAbs_FACE:   meshDS->SetNodeOnFace(   node, myShapeID, u, v); break;
1611     case TopAbs_EDGE:   meshDS->SetNodeOnEdge(   node, myShapeID, u);    break;
1612     case TopAbs_VERTEX: meshDS->SetNodeOnVertex( node, myShapeID);       break;
1613     default: ;
1614     }
1615   }
1616   return node;
1617 }
1618
1619 //=======================================================================
1620 //function : AddEdge
1621 //purpose  : Creates quadratic or linear edge
1622 //=======================================================================
1623
1624 SMDS_MeshEdge* SMESH_MesherHelper::AddEdge(const SMDS_MeshNode* n1,
1625                                            const SMDS_MeshNode* n2,
1626                                            const int            id,
1627                                            const bool           force3d)
1628 {
1629   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
1630   
1631   SMDS_MeshEdge* edge = 0;
1632   if (myCreateQuadratic) {
1633     const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
1634     if(id)
1635       edge = meshDS->AddEdgeWithID(n1, n2, n12, id);
1636     else
1637       edge = meshDS->AddEdge(n1, n2, n12);
1638   }
1639   else {
1640     if(id)
1641       edge = meshDS->AddEdgeWithID(n1, n2, id);
1642     else
1643       edge = meshDS->AddEdge(n1, n2);
1644   }
1645
1646   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
1647     meshDS->SetMeshElementOnShape( edge, myShapeID );
1648
1649   return edge;
1650 }
1651
1652 //=======================================================================
1653 //function : AddFace
1654 //purpose  : Creates quadratic or linear triangle
1655 //=======================================================================
1656
1657 SMDS_MeshFace* SMESH_MesherHelper::AddFace(const SMDS_MeshNode* n1,
1658                                            const SMDS_MeshNode* n2,
1659                                            const SMDS_MeshNode* n3,
1660                                            const int id,
1661                                            const bool force3d)
1662 {
1663   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
1664   SMDS_MeshFace* elem = 0;
1665
1666   if( n1==n2 || n2==n3 || n3==n1 )
1667     return elem;
1668
1669   if(!myCreateQuadratic) {
1670     if(id)
1671       elem = meshDS->AddFaceWithID(n1, n2, n3, id);
1672     else
1673       elem = meshDS->AddFace(n1, n2, n3);
1674   }
1675   else {
1676     const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
1677     const SMDS_MeshNode* n23 = GetMediumNode(n2,n3,force3d);
1678     const SMDS_MeshNode* n31 = GetMediumNode(n3,n1,force3d);
1679     if(myCreateBiQuadratic)
1680     {
1681      const SMDS_MeshNode* nCenter = GetCentralNode(n1, n2, n3, n12, n23, n31, force3d);
1682      if(id)
1683        elem = meshDS->AddFaceWithID(n1, n2, n3, n12, n23, n31, nCenter, id);
1684      else
1685        elem = meshDS->AddFace(n1, n2, n3, n12, n23, n31, nCenter);
1686     }
1687     else
1688     {
1689       if(id)
1690         elem = meshDS->AddFaceWithID(n1, n2, n3, n12, n23, n31, id);
1691       else
1692         elem = meshDS->AddFace(n1, n2, n3, n12, n23, n31);
1693     }
1694   }
1695   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
1696     meshDS->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
1697
1698   return elem;
1699 }
1700
1701 //=======================================================================
1702 //function : AddFace
1703 //purpose  : Creates bi-quadratic, quadratic or linear quadrangle
1704 //=======================================================================
1705
1706 SMDS_MeshFace* SMESH_MesherHelper::AddFace(const SMDS_MeshNode* n1,
1707                                            const SMDS_MeshNode* n2,
1708                                            const SMDS_MeshNode* n3,
1709                                            const SMDS_MeshNode* n4,
1710                                            const int            id,
1711                                            const bool           force3d)
1712 {
1713   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
1714   SMDS_MeshFace* elem = 0;
1715
1716   if( n1==n2 ) {
1717     return AddFace(n1,n3,n4,id,force3d);
1718   }
1719   if( n1==n3 ) {
1720     return AddFace(n1,n2,n4,id,force3d);
1721   }
1722   if( n1==n4 ) {
1723     return AddFace(n1,n2,n3,id,force3d);
1724   }
1725   if( n2==n3 ) {
1726     return AddFace(n1,n2,n4,id,force3d);
1727   }
1728   if( n2==n4 ) {
1729     return AddFace(n1,n2,n3,id,force3d);
1730   }
1731   if( n3==n4 ) {
1732     return AddFace(n1,n2,n3,id,force3d);
1733   }
1734
1735   if(!myCreateQuadratic) {
1736     if(id)
1737       elem = meshDS->AddFaceWithID(n1, n2, n3, n4, id);
1738     else
1739       elem = meshDS->AddFace(n1, n2, n3, n4);
1740   }
1741   else {
1742     const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
1743     const SMDS_MeshNode* n23 = GetMediumNode(n2,n3,force3d);
1744     const SMDS_MeshNode* n34 = GetMediumNode(n3,n4,force3d);
1745     const SMDS_MeshNode* n41 = GetMediumNode(n4,n1,force3d);
1746     if(myCreateBiQuadratic)
1747     {
1748      const SMDS_MeshNode* nCenter = GetCentralNode(n1, n2, n3, n4, n12, n23, n34, n41, force3d);
1749      if(id)
1750        elem = meshDS->AddFaceWithID(n1, n2, n3, n4, n12, n23, n34, n41, nCenter, id);
1751      else
1752        elem = meshDS->AddFace(n1, n2, n3, n4, n12, n23, n34, n41, nCenter);
1753     }
1754     else
1755     {
1756       if(id)
1757         elem = meshDS->AddFaceWithID(n1, n2, n3, n4, n12, n23, n34, n41, id);
1758       else
1759         elem = meshDS->AddFace(n1, n2, n3, n4, n12, n23, n34, n41);
1760     }
1761   }
1762   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
1763     meshDS->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
1764
1765   return elem;
1766 }
1767
1768 //=======================================================================
1769 //function : AddPolygonalFace
1770 //purpose  : Creates polygon, with additional nodes in quadratic mesh
1771 //=======================================================================
1772
1773 SMDS_MeshFace* SMESH_MesherHelper::AddPolygonalFace (const vector<const SMDS_MeshNode*>& nodes,
1774                                                      const int                           id,
1775                                                      const bool                          force3d)
1776 {
1777   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
1778   SMDS_MeshFace* elem = 0;
1779
1780   if(!myCreateQuadratic) {
1781     if(id)
1782       elem = meshDS->AddPolygonalFaceWithID(nodes, id);
1783     else
1784       elem = meshDS->AddPolygonalFace(nodes);
1785   }
1786   else {
1787     vector<const SMDS_MeshNode*> newNodes;
1788     for ( int i = 0; i < nodes.size(); ++i )
1789     {
1790       const SMDS_MeshNode* n1 = nodes[i];
1791       const SMDS_MeshNode* n2 = nodes[(i+1)%nodes.size()];
1792       const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
1793       newNodes.push_back( n1 );
1794       newNodes.push_back( n12 );
1795     }
1796     if(id)
1797       elem = meshDS->AddPolygonalFaceWithID(newNodes, id);
1798     else
1799       elem = meshDS->AddPolygonalFace(newNodes);
1800   }
1801   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
1802     meshDS->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
1803
1804   return elem;
1805 }
1806
1807 //=======================================================================
1808 //function : AddVolume
1809 //purpose  : Creates quadratic or linear prism
1810 //=======================================================================
1811
1812 SMDS_MeshVolume* SMESH_MesherHelper::AddVolume(const SMDS_MeshNode* n1,
1813                                                const SMDS_MeshNode* n2,
1814                                                const SMDS_MeshNode* n3,
1815                                                const SMDS_MeshNode* n4,
1816                                                const SMDS_MeshNode* n5,
1817                                                const SMDS_MeshNode* n6,
1818                                                const int id,
1819                                                const bool force3d)
1820 {
1821   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
1822   SMDS_MeshVolume* elem = 0;
1823   if(!myCreateQuadratic) {
1824     if(id)
1825       elem = meshDS->AddVolumeWithID(n1, n2, n3, n4, n5, n6, id);
1826     else
1827       elem = meshDS->AddVolume(n1, n2, n3, n4, n5, n6);
1828   }
1829   else {
1830     const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
1831     const SMDS_MeshNode* n23 = GetMediumNode(n2,n3,force3d);
1832     const SMDS_MeshNode* n31 = GetMediumNode(n3,n1,force3d);
1833
1834     const SMDS_MeshNode* n45 = GetMediumNode(n4,n5,force3d);
1835     const SMDS_MeshNode* n56 = GetMediumNode(n5,n6,force3d);
1836     const SMDS_MeshNode* n64 = GetMediumNode(n6,n4,force3d);
1837
1838     const SMDS_MeshNode* n14 = GetMediumNode(n1,n4,force3d);
1839     const SMDS_MeshNode* n25 = GetMediumNode(n2,n5,force3d);
1840     const SMDS_MeshNode* n36 = GetMediumNode(n3,n6,force3d);
1841
1842     if(id)
1843       elem = meshDS->AddVolumeWithID(n1, n2, n3, n4, n5, n6, 
1844                                      n12, n23, n31, n45, n56, n64, n14, n25, n36, id);
1845     else
1846       elem = meshDS->AddVolume(n1, n2, n3, n4, n5, n6,
1847                                n12, n23, n31, n45, n56, n64, n14, n25, n36);
1848   }
1849   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
1850     meshDS->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
1851
1852   return elem;
1853 }
1854
1855 //=======================================================================
1856 //function : AddVolume
1857 //purpose  : Creates quadratic or linear tetrahedron
1858 //=======================================================================
1859
1860 SMDS_MeshVolume* SMESH_MesherHelper::AddVolume(const SMDS_MeshNode* n1,
1861                                                const SMDS_MeshNode* n2,
1862                                                const SMDS_MeshNode* n3,
1863                                                const SMDS_MeshNode* n4,
1864                                                const int id, 
1865                                                const bool force3d)
1866 {
1867   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
1868   SMDS_MeshVolume* elem = 0;
1869   if(!myCreateQuadratic) {
1870     if(id)
1871       elem = meshDS->AddVolumeWithID(n1, n2, n3, n4, id);
1872     else
1873       elem = meshDS->AddVolume(n1, n2, n3, n4);
1874   }
1875   else {
1876     const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
1877     const SMDS_MeshNode* n23 = GetMediumNode(n2,n3,force3d);
1878     const SMDS_MeshNode* n31 = GetMediumNode(n3,n1,force3d);
1879
1880     const SMDS_MeshNode* n14 = GetMediumNode(n1,n4,force3d);
1881     const SMDS_MeshNode* n24 = GetMediumNode(n2,n4,force3d);
1882     const SMDS_MeshNode* n34 = GetMediumNode(n3,n4,force3d);
1883
1884     if(id)
1885       elem = meshDS->AddVolumeWithID(n1, n2, n3, n4, n12, n23, n31, n14, n24, n34, id);
1886     else
1887       elem = meshDS->AddVolume(n1, n2, n3, n4, n12, n23, n31, n14, n24, n34);
1888   }
1889   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
1890     meshDS->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
1891
1892   return elem;
1893 }
1894
1895 //=======================================================================
1896 //function : AddVolume
1897 //purpose  : Creates quadratic or linear pyramid
1898 //=======================================================================
1899
1900 SMDS_MeshVolume* SMESH_MesherHelper::AddVolume(const SMDS_MeshNode* n1,
1901                                                const SMDS_MeshNode* n2,
1902                                                const SMDS_MeshNode* n3,
1903                                                const SMDS_MeshNode* n4,
1904                                                const SMDS_MeshNode* n5,
1905                                                const int id, 
1906                                                const bool force3d)
1907 {
1908   SMDS_MeshVolume* elem = 0;
1909   if(!myCreateQuadratic) {
1910     if(id)
1911       elem = GetMeshDS()->AddVolumeWithID(n1, n2, n3, n4, n5, id);
1912     else
1913       elem = GetMeshDS()->AddVolume(n1, n2, n3, n4, n5);
1914   }
1915   else {
1916     const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
1917     const SMDS_MeshNode* n23 = GetMediumNode(n2,n3,force3d);
1918     const SMDS_MeshNode* n34 = GetMediumNode(n3,n4,force3d);
1919     const SMDS_MeshNode* n41 = GetMediumNode(n4,n1,force3d);
1920
1921     const SMDS_MeshNode* n15 = GetMediumNode(n1,n5,force3d);
1922     const SMDS_MeshNode* n25 = GetMediumNode(n2,n5,force3d);
1923     const SMDS_MeshNode* n35 = GetMediumNode(n3,n5,force3d);
1924     const SMDS_MeshNode* n45 = GetMediumNode(n4,n5,force3d);
1925
1926     if(id)
1927       elem = GetMeshDS()->AddVolumeWithID ( n1,  n2,  n3,  n4,  n5,
1928                                             n12, n23, n34, n41,
1929                                             n15, n25, n35, n45,
1930                                             id);
1931     else
1932       elem = GetMeshDS()->AddVolume( n1,  n2,  n3,  n4,  n5,
1933                                      n12, n23, n34, n41,
1934                                      n15, n25, n35, n45);
1935   }
1936   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
1937     GetMeshDS()->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
1938
1939   return elem;
1940 }
1941
1942 //=======================================================================
1943 //function : AddVolume
1944 //purpose  : Creates bi-quadratic, quadratic or linear hexahedron
1945 //=======================================================================
1946
1947 SMDS_MeshVolume* SMESH_MesherHelper::AddVolume(const SMDS_MeshNode* n1,
1948                                                const SMDS_MeshNode* n2,
1949                                                const SMDS_MeshNode* n3,
1950                                                const SMDS_MeshNode* n4,
1951                                                const SMDS_MeshNode* n5,
1952                                                const SMDS_MeshNode* n6,
1953                                                const SMDS_MeshNode* n7,
1954                                                const SMDS_MeshNode* n8,
1955                                                const int id,
1956                                                const bool force3d)
1957 {
1958   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
1959   SMDS_MeshVolume* elem = 0;
1960   if(!myCreateQuadratic) {
1961     if(id)
1962       elem = meshDS->AddVolumeWithID(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, id);
1963     else
1964       elem = meshDS->AddVolume(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8);
1965   }
1966   else {
1967     const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
1968     const SMDS_MeshNode* n23 = GetMediumNode(n2,n3,force3d);
1969     const SMDS_MeshNode* n34 = GetMediumNode(n3,n4,force3d);
1970     const SMDS_MeshNode* n41 = GetMediumNode(n4,n1,force3d);
1971
1972     const SMDS_MeshNode* n56 = GetMediumNode(n5,n6,force3d);
1973     const SMDS_MeshNode* n67 = GetMediumNode(n6,n7,force3d);
1974     const SMDS_MeshNode* n78 = GetMediumNode(n7,n8,force3d);
1975     const SMDS_MeshNode* n85 = GetMediumNode(n8,n5,force3d);
1976
1977     const SMDS_MeshNode* n15 = GetMediumNode(n1,n5,force3d);
1978     const SMDS_MeshNode* n26 = GetMediumNode(n2,n6,force3d);
1979     const SMDS_MeshNode* n37 = GetMediumNode(n3,n7,force3d);
1980     const SMDS_MeshNode* n48 = GetMediumNode(n4,n8,force3d);
1981     if(myCreateBiQuadratic)
1982     {
1983       const SMDS_MeshNode* n1234 = GetCentralNode(n1,n2,n3,n4,n12,n23,n34,n41,force3d);
1984       const SMDS_MeshNode* n1256 = GetCentralNode(n1,n2,n5,n6,n12,n26,n56,n15,force3d);
1985       const SMDS_MeshNode* n2367 = GetCentralNode(n2,n3,n6,n7,n23,n37,n67,n26,force3d);
1986       const SMDS_MeshNode* n3478 = GetCentralNode(n3,n4,n7,n8,n34,n48,n78,n37,force3d);
1987       const SMDS_MeshNode* n1458 = GetCentralNode(n1,n4,n5,n8,n41,n48,n15,n85,force3d);
1988       const SMDS_MeshNode* n5678 = GetCentralNode(n5,n6,n7,n8,n56,n67,n78,n85,force3d);
1989
1990       vector<gp_XYZ> pointsOnShapes( SMESH_Block::ID_Shell );
1991
1992       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V000 ] = SMESH_TNodeXYZ( n4 );
1993       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V100 ] = SMESH_TNodeXYZ( n8 );
1994       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V010 ] = SMESH_TNodeXYZ( n3 );
1995       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V110 ] = SMESH_TNodeXYZ( n7 );
1996       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V001 ] = SMESH_TNodeXYZ( n1 );
1997       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V101 ] = SMESH_TNodeXYZ( n5 );
1998       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V011 ] = SMESH_TNodeXYZ( n2 );
1999       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V111 ] = SMESH_TNodeXYZ( n6 );
2000
2001       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Ex00 ] = SMESH_TNodeXYZ( n48 );
2002       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Ex10 ] = SMESH_TNodeXYZ( n37 );
2003       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E0y0 ] = SMESH_TNodeXYZ( n15 );
2004       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E1y0 ] = SMESH_TNodeXYZ( n26 );
2005       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Ex01 ] = SMESH_TNodeXYZ( n34 );
2006       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Ex11 ] = SMESH_TNodeXYZ( n78 );
2007       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E0y1 ] = SMESH_TNodeXYZ( n12 );
2008       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E1y1 ] = SMESH_TNodeXYZ( n56 );
2009       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E00z ] = SMESH_TNodeXYZ( n41 );    
2010       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E10z ] = SMESH_TNodeXYZ( n85 );    
2011       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E01z ] = SMESH_TNodeXYZ( n23 );    
2012       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E11z ] = SMESH_TNodeXYZ( n67 );
2013
2014       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Fxy0 ] = SMESH_TNodeXYZ( n3478 );
2015       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Fxy1 ] = SMESH_TNodeXYZ( n1256 );
2016       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Fx0z ] = SMESH_TNodeXYZ( n1458 );   
2017       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Fx1z ] = SMESH_TNodeXYZ( n2367 );   
2018       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_F0yz ] = SMESH_TNodeXYZ( n1234 );    
2019       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_F1yz ] = SMESH_TNodeXYZ( n5678 );
2020
2021       gp_XYZ centerCube(0.5, 0.5, 0.5);
2022       gp_XYZ nCenterElem;
2023       SMESH_Block::ShellPoint( centerCube, pointsOnShapes, nCenterElem );
2024       const SMDS_MeshNode* nCenter =
2025         meshDS->AddNode( nCenterElem.X(), nCenterElem.Y(), nCenterElem.Z() );
2026       meshDS->SetNodeInVolume( nCenter, myShapeID );
2027
2028      if(id)
2029         elem = meshDS->AddVolumeWithID(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
2030                                       n12, n23, n34, n41, n56, n67,
2031                                       n78, n85, n15, n26, n37, n48,
2032                                       n1234, n1256, n2367, n3478, n1458, n5678, nCenter, id);
2033       else
2034         elem = meshDS->AddVolume(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
2035                                 n12, n23, n34, n41, n56, n67,
2036                                 n78, n85, n15, n26, n37, n48,
2037                                 n1234, n1256, n2367, n3478, n1458, n5678, nCenter);
2038     }
2039     else
2040     {
2041       if(id)
2042         elem = meshDS->AddVolumeWithID(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
2043                                       n12, n23, n34, n41, n56, n67,
2044                                       n78, n85, n15, n26, n37, n48, id);
2045       else
2046         elem = meshDS->AddVolume(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
2047                                 n12, n23, n34, n41, n56, n67,
2048                                 n78, n85, n15, n26, n37, n48);
2049     }
2050   }
2051   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
2052     meshDS->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
2053
2054   return elem;
2055 }
2056
2057 //=======================================================================
2058 //function : AddVolume
2059 //purpose  : Creates LINEAR!!!!!!!!! octahedron
2060 //=======================================================================
2061
2062 SMDS_MeshVolume* SMESH_MesherHelper::AddVolume(const SMDS_MeshNode* n1,
2063                                                const SMDS_MeshNode* n2,
2064                                                const SMDS_MeshNode* n3,
2065                                                const SMDS_MeshNode* n4,
2066                                                const SMDS_MeshNode* n5,
2067                                                const SMDS_MeshNode* n6,
2068                                                const SMDS_MeshNode* n7,
2069                                                const SMDS_MeshNode* n8,
2070                                                const SMDS_MeshNode* n9,
2071                                                const SMDS_MeshNode* n10,
2072                                                const SMDS_MeshNode* n11,
2073                                                const SMDS_MeshNode* n12,
2074                                                const int id, 
2075                                                bool force3d)
2076 {
2077   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
2078   SMDS_MeshVolume* elem = 0;
2079   if(id)
2080     elem = meshDS->AddVolumeWithID(n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9,n10,n11,n12,id);
2081   else
2082     elem = meshDS->AddVolume(n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9,n10,n11,n12);
2083   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
2084     meshDS->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
2085   return elem;
2086 }
2087
2088 //=======================================================================
2089 //function : AddPolyhedralVolume
2090 //purpose  : Creates polyhedron. In quadratic mesh, adds medium nodes
2091 //=======================================================================
2092
2093 SMDS_MeshVolume*
2094 SMESH_MesherHelper::AddPolyhedralVolume (const std::vector<const SMDS_MeshNode*>& nodes,
2095                                          const std::vector<int>&                  quantities,
2096                                          const int                                id,
2097                                          const bool                               force3d)
2098 {
2099   SMESHDS_Mesh * meshDS = GetMeshDS();
2100   SMDS_MeshVolume* elem = 0;
2101   if(!myCreateQuadratic)
2102   {
2103     if(id)
2104       elem = meshDS->AddPolyhedralVolumeWithID(nodes, quantities, id);
2105     else
2106       elem = meshDS->AddPolyhedralVolume(nodes, quantities);
2107   }
2108   else
2109   {
2110     vector<const SMDS_MeshNode*> newNodes;
2111     vector<int> newQuantities;
2112     for ( int iFace=0, iN=0; iFace < quantities.size(); ++iFace)
2113     {
2114       int nbNodesInFace = quantities[iFace];
2115       newQuantities.push_back(0);
2116       for ( int i = 0; i < nbNodesInFace; ++i )
2117       {
2118         const SMDS_MeshNode* n1 = nodes[ iN + i ];
2119         newNodes.push_back( n1 );
2120         newQuantities.back()++;
2121         
2122         const SMDS_MeshNode* n2 = nodes[ iN + ( i+1==nbNodesInFace ? 0 : i+1 )];
2123 //         if ( n1->GetPosition()->GetTypeOfPosition() != SMDS_TOP_3DSPACE &&
2124 //              n2->GetPosition()->GetTypeOfPosition() != SMDS_TOP_3DSPACE )
2125         {
2126           const SMDS_MeshNode* n12 = GetMediumNode(n1,n2,force3d);
2127           newNodes.push_back( n12 );
2128           newQuantities.back()++;
2129         }
2130       }
2131       iN += nbNodesInFace;
2132     }
2133     if(id)
2134       elem = meshDS->AddPolyhedralVolumeWithID( newNodes, newQuantities, id );
2135     else
2136       elem = meshDS->AddPolyhedralVolume( newNodes, newQuantities );
2137   }
2138   if ( mySetElemOnShape && myShapeID > 0 )
2139     meshDS->SetMeshElementOnShape( elem, myShapeID );
2140
2141   return elem;
2142 }
2143
2144 namespace
2145 {
2146   //================================================================================
2147   /*!
2148    * \brief Check if a node belongs to any face of sub-mesh
2149    */
2150   //================================================================================
2151
2152   bool isNodeInSubMesh( const SMDS_MeshNode* n, const SMESHDS_SubMesh* sm )
2153   {
2154     SMDS_ElemIteratorPtr fIt = n->GetInverseElementIterator( SMDSAbs_Face );
2155     while ( fIt->more() )
2156       if ( sm->Contains( fIt->next() ))
2157         return true;
2158     return false;
2159   }
2160 }
2161
2162 //=======================================================================
2163 //function : IsSameElemGeometry
2164 //purpose  : Returns true if all elements of a sub-mesh are of same shape
2165 //=======================================================================
2166
2167 bool SMESH_MesherHelper::IsSameElemGeometry(const SMESHDS_SubMesh* smDS,
2168                                             SMDSAbs_GeometryType   shape,
2169                                             const bool             nullSubMeshRes)
2170 {
2171   if ( !smDS ) return nullSubMeshRes;
2172
2173   SMDS_ElemIteratorPtr elemIt = smDS->GetElements();
2174   while ( elemIt->more() ) {
2175     const SMDS_MeshElement* e = elemIt->next();
2176     if ( e->GetGeomType() != shape )
2177       return false;
2178   }
2179   return true;
2180 }
2181
2182 //=======================================================================
2183 //function : LoadNodeColumns
2184 //purpose  : Load nodes bound to face into a map of node columns
2185 //=======================================================================
2186
2187 bool SMESH_MesherHelper::LoadNodeColumns(TParam2ColumnMap & theParam2ColumnMap,
2188                                          const TopoDS_Face& theFace,
2189                                          const TopoDS_Edge& theBaseEdge,
2190                                          SMESHDS_Mesh*      theMesh,
2191                                          SMESH_ProxyMesh*   theProxyMesh)
2192 {
2193   return LoadNodeColumns(theParam2ColumnMap,
2194                          theFace,
2195                          std::list<TopoDS_Edge>(1,theBaseEdge),
2196                          theMesh,
2197                          theProxyMesh);
2198 }
2199
2200 //=======================================================================
2201 //function : LoadNodeColumns
2202 //purpose  : Load nodes bound to face into a map of node columns
2203 //=======================================================================
2204
2205 bool SMESH_MesherHelper::LoadNodeColumns(TParam2ColumnMap &            theParam2ColumnMap,
2206                                          const TopoDS_Face&            theFace,
2207                                          const std::list<TopoDS_Edge>& theBaseSide,
2208                                          SMESHDS_Mesh*                 theMesh,
2209                                          SMESH_ProxyMesh*              theProxyMesh)
2210 {
2211   // get a right sub-mesh of theFace
2212
2213   const SMESHDS_SubMesh* faceSubMesh = 0;
2214   if ( theProxyMesh )
2215   {
2216     faceSubMesh = theProxyMesh->GetSubMesh( theFace );
2217     if ( !faceSubMesh ||
2218          faceSubMesh->NbElements() == 0 ||
2219          theProxyMesh->IsTemporary( faceSubMesh->GetElements()->next() ))
2220     {
2221       // can use a proxy sub-mesh with not temporary elements only
2222       faceSubMesh = 0;
2223       theProxyMesh = 0;
2224     }
2225   }
2226   if ( !faceSubMesh )
2227     faceSubMesh = theMesh->MeshElements( theFace );
2228   if ( !faceSubMesh || faceSubMesh->NbElements() == 0 )
2229     return false;
2230
2231   if ( theParam2ColumnMap.empty() )
2232   {
2233     // get data of edges for normalization of params
2234     vector< double > length;
2235     double fullLen = 0;
2236     list<TopoDS_Edge>::const_iterator edge;
2237     {
2238       for ( edge = theBaseSide.begin(); edge != theBaseSide.end(); ++edge )
2239       {
2240         double len = std::max( 1e-10, SMESH_Algo::EdgeLength( *edge ));
2241         fullLen += len;
2242         length.push_back( len );
2243       }
2244     }
2245
2246     // get nodes on theBaseEdge sorted by param on edge and initialize theParam2ColumnMap with them
2247     edge = theBaseSide.begin();
2248     for ( int iE = 0; edge != theBaseSide.end(); ++edge, ++iE )
2249     {
2250       map< double, const SMDS_MeshNode*> sortedBaseNN;
2251       SMESH_Algo::GetSortedNodesOnEdge( theMesh, *edge,/*noMedium=*/true, sortedBaseNN);
2252       if ( sortedBaseNN.empty() ) continue;
2253
2254       map< double, const SMDS_MeshNode*>::iterator u_n = sortedBaseNN.begin();
2255       if ( theProxyMesh ) // from sortedBaseNN remove nodes not shared by faces of faceSubMesh
2256       {
2257         const SMDS_MeshNode* n1 = (++sortedBaseNN.begin())->second;
2258         const SMDS_MeshNode* n2 = (++sortedBaseNN.rbegin())->second;
2259         bool allNodesAreProxy = ( n1 != theProxyMesh->GetProxyNode( n1 ) &&
2260                                   n2 != theProxyMesh->GetProxyNode( n2 ));
2261         if ( allNodesAreProxy )
2262           for ( u_n = sortedBaseNN.begin(); u_n != sortedBaseNN.end(); u_n++ )
2263             u_n->second = theProxyMesh->GetProxyNode( u_n->second );
2264
2265         if ( u_n = sortedBaseNN.begin(), !isNodeInSubMesh( u_n->second, faceSubMesh ))
2266         {
2267           while ( ++u_n != sortedBaseNN.end() && !isNodeInSubMesh( u_n->second, faceSubMesh ));
2268           sortedBaseNN.erase( sortedBaseNN.begin(), u_n );
2269         }
2270         if ( u_n = --sortedBaseNN.end(), !isNodeInSubMesh( u_n->second, faceSubMesh ))
2271         {
2272           while ( u_n != sortedBaseNN.begin() && !isNodeInSubMesh( (--u_n)->second, faceSubMesh ));
2273           sortedBaseNN.erase( ++u_n, sortedBaseNN.end() );
2274         }
2275         if ( sortedBaseNN.empty() ) continue;
2276       }
2277
2278       double f, l;
2279       BRep_Tool::Range( *edge, f, l );
2280       if ( edge->Orientation() == TopAbs_REVERSED ) std::swap( f, l );
2281       const double coeff = 1. / ( l - f ) * length[iE] / fullLen;
2282       const double prevPar = theParam2ColumnMap.empty() ? 0 : theParam2ColumnMap.rbegin()->first;
2283       for ( u_n = sortedBaseNN.begin(); u_n != sortedBaseNN.end(); u_n++ )
2284       {
2285         double par = prevPar + coeff * ( u_n->first - f );
2286         TParam2ColumnMap::iterator u2nn =
2287           theParam2ColumnMap.insert( theParam2ColumnMap.end(), make_pair( par, TNodeColumn()));
2288         u2nn->second.push_back( u_n->second );
2289       }
2290     }
2291     if ( theParam2ColumnMap.empty() )
2292       return false;
2293   }
2294
2295   // nb rows of nodes
2296   int prevNbRows     = theParam2ColumnMap.begin()->second.size(); // current, at least 1 here
2297   int expectedNbRows = faceSubMesh->NbElements() / ( theParam2ColumnMap.size()-1 ); // to be added
2298
2299   // fill theParam2ColumnMap column by column by passing from nodes on
2300   // theBaseEdge up via mesh faces on theFace
2301
2302   TParam2ColumnMap::iterator par_nVec_1, par_nVec_2;
2303   par_nVec_2 = theParam2ColumnMap.begin();
2304   par_nVec_1 = par_nVec_2++;
2305   TIDSortedElemSet emptySet, avoidSet;
2306   for ( ; par_nVec_2 != theParam2ColumnMap.end(); ++par_nVec_1, ++par_nVec_2 )
2307   {
2308     vector<const SMDS_MeshNode*>& nCol1 = par_nVec_1->second;
2309     vector<const SMDS_MeshNode*>& nCol2 = par_nVec_2->second;
2310     nCol1.resize( prevNbRows + expectedNbRows );
2311     nCol2.resize( prevNbRows + expectedNbRows );
2312
2313     int i1, i2, foundNbRows = 0;
2314     const SMDS_MeshNode *n1 = nCol1[ prevNbRows-1 ];
2315     const SMDS_MeshNode *n2 = nCol2[ prevNbRows-1 ];
2316     // find face sharing node n1 and n2 and belonging to faceSubMesh
2317     while ( const SMDS_MeshElement* face =
2318             SMESH_MeshAlgos::FindFaceInSet( n1, n2, emptySet, avoidSet, &i1, &i2))
2319     {
2320       if ( faceSubMesh->Contains( face ))
2321       {
2322         int nbNodes = face->NbCornerNodes();
2323         if ( nbNodes != 4 )
2324           return false;
2325         if ( foundNbRows + 1 > expectedNbRows )
2326           return false;
2327         n1 = face->GetNode( (i2+2) % 4 ); // opposite corner of quadrangle face
2328         n2 = face->GetNode( (i1+2) % 4 );
2329         nCol1[ prevNbRows + foundNbRows] = n1;
2330         nCol2[ prevNbRows + foundNbRows] = n2;
2331         ++foundNbRows;
2332       }
2333       avoidSet.insert( face );
2334     }
2335     if ( foundNbRows != expectedNbRows )
2336       return false;
2337     avoidSet.clear();
2338   }
2339   return ( theParam2ColumnMap.size() > 1 &&
2340            theParam2ColumnMap.begin()->second.size() == prevNbRows + expectedNbRows );
2341 }
2342
2343 namespace
2344 {
2345   //================================================================================
2346   /*!
2347    * \brief Return true if a node is at a corner of a 2D structured mesh of FACE
2348    */
2349   //================================================================================
2350
2351   bool isCornerOfStructure( const SMDS_MeshNode*   n,
2352                             const SMESHDS_SubMesh* faceSM,
2353                             SMESH_MesherHelper&    faceAnalyser )
2354   {
2355     int nbFacesInSM = 0;
2356     if ( n ) {
2357       SMDS_ElemIteratorPtr fIt = n->GetInverseElementIterator( SMDSAbs_Face );
2358       while ( fIt->more() )
2359         nbFacesInSM += faceSM->Contains( fIt->next() );
2360     }
2361     if ( nbFacesInSM == 1 )
2362       return true;
2363
2364     if ( nbFacesInSM == 2 && n->GetPosition()->GetTypeOfPosition() == SMDS_TOP_VERTEX )
2365     {
2366       return faceAnalyser.IsRealSeam( n->getshapeId() );
2367     }
2368     return false;
2369   }
2370 }
2371
2372 //=======================================================================
2373 //function : IsStructured
2374 //purpose  : Return true if 2D mesh on FACE is structured
2375 //=======================================================================
2376
2377 bool SMESH_MesherHelper::IsStructured( SMESH_subMesh* faceSM )
2378 {
2379   SMESHDS_SubMesh* fSM = faceSM->GetSubMeshDS();
2380   if ( !fSM || fSM->NbElements() == 0 )
2381     return false;
2382
2383   list< TopoDS_Edge > edges;
2384   list< int > nbEdgesInWires;
2385   int nbWires = SMESH_Block::GetOrderedEdges( TopoDS::Face( faceSM->GetSubShape() ),
2386                                               edges, nbEdgesInWires );
2387   if ( nbWires != 1 /*|| nbEdgesInWires.front() != 4*/ ) // allow composite sides
2388     return false;
2389
2390   // algo: find corners of a structure and then analyze nb of faces and
2391   // length of structure sides
2392
2393   SMESHDS_Mesh* meshDS = faceSM->GetFather()->GetMeshDS();
2394   SMESH_MesherHelper faceAnalyser( *faceSM->GetFather() );
2395   faceAnalyser.SetSubShape( faceSM->GetSubShape() );
2396
2397   // rotate edges to get the first node being at corner
2398   // (in principle it's not necessary but so far none SALOME algo can make
2399   //  such a structured mesh that all corner nodes are not on VERTEXes)
2400   bool isCorner     = false;
2401   int nbRemainEdges = nbEdgesInWires.front();
2402   do {
2403     TopoDS_Vertex V = IthVertex( 0, edges.front() );
2404     isCorner = isCornerOfStructure( SMESH_Algo::VertexNode( V, meshDS ),
2405                                     fSM, faceAnalyser);
2406     if ( !isCorner ) {
2407       edges.splice( edges.end(), edges, edges.begin() );
2408       --nbRemainEdges;
2409     }
2410   }
2411   while ( !isCorner && nbRemainEdges > 0 );
2412
2413   if ( !isCorner )
2414     return false;
2415
2416   // get all nodes from EDGEs
2417   list< const SMDS_MeshNode* > nodes;
2418   list< TopoDS_Edge >::iterator edge = edges.begin();
2419   for ( ; edge != edges.end(); ++edge )
2420   {
2421     map< double, const SMDS_MeshNode* > u2Nodes;
2422     if ( !SMESH_Algo::GetSortedNodesOnEdge( meshDS, *edge,
2423                                             /*skipMedium=*/true, u2Nodes ))
2424       return false;
2425
2426     list< const SMDS_MeshNode* > edgeNodes;
2427     map< double, const SMDS_MeshNode* >::iterator u2n = u2Nodes.begin();
2428     for ( ; u2n != u2Nodes.end(); ++u2n )
2429       edgeNodes.push_back( u2n->second );
2430     if ( edge->Orientation() == TopAbs_REVERSED )
2431       edgeNodes.reverse();
2432
2433     if ( !nodes.empty() && nodes.back() == edgeNodes.front() )
2434       edgeNodes.pop_front();
2435     nodes.splice( nodes.end(), edgeNodes, edgeNodes.begin(), edgeNodes.end() );
2436   }
2437
2438   // get length of structured sides
2439   vector<int> nbEdgesInSide;
2440   int nbEdges = 0;
2441   list< const SMDS_MeshNode* >::iterator n = ++nodes.begin();
2442   for ( ; n != nodes.end(); ++n )
2443   {
2444     ++nbEdges;
2445     if ( isCornerOfStructure( *n, fSM, faceAnalyser )) {
2446       nbEdgesInSide.push_back( nbEdges );
2447       nbEdges = 0;
2448     }
2449   }
2450
2451   // checks
2452   if ( nbEdgesInSide.size() != 4 )
2453     return false;
2454   if ( nbEdgesInSide[0] != nbEdgesInSide[2] )
2455     return false;
2456   if ( nbEdgesInSide[1] != nbEdgesInSide[3] )
2457     return false;
2458   if ( nbEdgesInSide[0] * nbEdgesInSide[1] != fSM->NbElements() )
2459     return false;
2460
2461   return true;
2462 }
2463
2464 //================================================================================
2465 /*!
2466  * \brief Find out elements orientation on a geometrical face
2467  * \param theFace - The face correctly oriented in the shape being meshed
2468  * \retval bool - true if the face normal and the normal of first element
2469  *                in the correspoding submesh point in different directions
2470  */
2471 //================================================================================
2472
2473 bool SMESH_MesherHelper::IsReversedSubMesh (const TopoDS_Face& theFace)
2474 {
2475   if ( theFace.IsNull() )
2476     return false;
2477
2478   // find out orientation of a meshed face
2479   int faceID = GetMeshDS()->ShapeToIndex( theFace );
2480   TopoDS_Shape aMeshedFace = GetMeshDS()->IndexToShape( faceID );
2481   bool isReversed = ( theFace.Orientation() != aMeshedFace.Orientation() );
2482
2483   const SMESHDS_SubMesh * aSubMeshDSFace = GetMeshDS()->MeshElements( faceID );
2484   if ( !aSubMeshDSFace )
2485     return isReversed;
2486
2487   // find an element with a good normal
2488   gp_Vec Ne;
2489   bool normalOK = false;
2490   gp_XY uv;
2491   SMDS_ElemIteratorPtr iteratorElem = aSubMeshDSFace->GetElements();
2492   while ( !normalOK && iteratorElem->more() ) // loop on elements on theFace
2493   {
2494     const SMDS_MeshElement* elem = iteratorElem->next();
2495     if ( elem && elem->NbCornerNodes() > 2 )
2496     {
2497       SMESH_TNodeXYZ nPnt[3];
2498       SMDS_ElemIteratorPtr nodesIt = elem->nodesIterator();
2499       int iNodeOnFace = 0, iPosDim = SMDS_TOP_VERTEX;
2500       for ( int iN = 0; nodesIt->more() && iN < 3; ++iN) // loop on nodes
2501       {
2502         nPnt[ iN ] = nodesIt->next();
2503         if ( nPnt[ iN ]._node->GetPosition()->GetTypeOfPosition() > iPosDim )
2504         {
2505           iNodeOnFace = iN;
2506           iPosDim = nPnt[ iN ]._node->GetPosition()->GetTypeOfPosition();
2507         }
2508       }
2509       // compute normal
2510       gp_Vec v01( nPnt[0], nPnt[1] ), v02( nPnt[0], nPnt[2] );
2511       if ( v01.SquareMagnitude() > RealSmall() &&
2512            v02.SquareMagnitude() > RealSmall() )
2513       {
2514         Ne = v01 ^ v02;
2515         if (( normalOK = ( Ne.SquareMagnitude() > RealSmall() )))
2516           uv = GetNodeUV( theFace, nPnt[iNodeOnFace]._node, 0, &normalOK );
2517       }
2518     }
2519   }
2520   if ( !normalOK )
2521     return isReversed;
2522
2523   // face normal at node position
2524   TopLoc_Location loc;
2525   Handle(Geom_Surface) surf = BRep_Tool::Surface( theFace, loc );
2526   // if ( surf.IsNull() || surf->Continuity() < GeomAbs_C1 )
2527   // some surfaces not detected as GeomAbs_C1 are nevertheless correct for meshing
2528   if ( surf.IsNull() || surf->Continuity() < GeomAbs_C0 )
2529     {
2530       if (!surf.IsNull())
2531         MESSAGE("surf->Continuity() < GeomAbs_C1 " << (surf->Continuity() < GeomAbs_C1));
2532       return isReversed;
2533     }
2534   gp_Vec d1u, d1v; gp_Pnt p;
2535   surf->D1( uv.X(), uv.Y(), p, d1u, d1v );
2536   gp_Vec Nf = (d1u ^ d1v).Transformed( loc );
2537
2538   if ( theFace.Orientation() == TopAbs_REVERSED )
2539     Nf.Reverse();
2540
2541   return Ne * Nf < 0.;
2542 }
2543
2544 //=======================================================================
2545 //function : Count
2546 //purpose  : Count nb of sub-shapes
2547 //=======================================================================
2548
2549 int SMESH_MesherHelper::Count(const TopoDS_Shape&    shape,
2550                               const TopAbs_ShapeEnum type,
2551                               const bool             ignoreSame)
2552 {
2553   if ( ignoreSame ) {
2554     TopTools_IndexedMapOfShape map;
2555     TopExp::MapShapes( shape, type, map );
2556     return map.Extent();
2557   }
2558   else {
2559     int nb = 0;
2560     for ( TopExp_Explorer exp( shape, type ); exp.More(); exp.Next() )
2561       ++nb;
2562     return nb;
2563   }
2564 }
2565
2566 //=======================================================================
2567 //function : NbAncestors
2568 //purpose  : Return number of unique ancestors of the shape
2569 //=======================================================================
2570
2571 int SMESH_MesherHelper::NbAncestors(const TopoDS_Shape& shape,
2572                                     const SMESH_Mesh&   mesh,
2573                                     TopAbs_ShapeEnum    ancestorType/*=TopAbs_SHAPE*/)
2574 {
2575   TopTools_MapOfShape ancestors;
2576   TopTools_ListIteratorOfListOfShape ansIt( mesh.GetAncestors(shape) );
2577   for ( ; ansIt.More(); ansIt.Next() ) {
2578     if ( ancestorType == TopAbs_SHAPE || ansIt.Value().ShapeType() == ancestorType )
2579       ancestors.Add( ansIt.Value() );
2580   }
2581   return ancestors.Extent();
2582 }
2583
2584 //=======================================================================
2585 //function : GetSubShapeOri
2586 //purpose  : Return orientation of sub-shape in the main shape
2587 //=======================================================================
2588
2589 TopAbs_Orientation SMESH_MesherHelper::GetSubShapeOri(const TopoDS_Shape& shape,
2590                                                       const TopoDS_Shape& subShape)
2591 {
2592   TopAbs_Orientation ori = TopAbs_Orientation(-1);
2593   if ( !shape.IsNull() && !subShape.IsNull() )
2594   {
2595     TopExp_Explorer e( shape, subShape.ShapeType() );
2596     if ( shape.Orientation() >= TopAbs_INTERNAL ) // TopAbs_INTERNAL or TopAbs_EXTERNAL
2597       e.Init( shape.Oriented(TopAbs_FORWARD), subShape.ShapeType() );
2598     for ( ; e.More(); e.Next())
2599       if ( subShape.IsSame( e.Current() ))
2600         break;
2601     if ( e.More() )
2602       ori = e.Current().Orientation();
2603   }
2604   return ori;
2605 }
2606
2607 //=======================================================================
2608 //function : IsSubShape
2609 //purpose  : 
2610 //=======================================================================
2611
2612 bool SMESH_MesherHelper::IsSubShape( const TopoDS_Shape& shape,
2613                                      const TopoDS_Shape& mainShape )
2614 {
2615   if ( !shape.IsNull() && !mainShape.IsNull() )
2616   {
2617     for ( TopExp_Explorer exp( mainShape, shape.ShapeType());
2618           exp.More();
2619           exp.Next() )
2620       if ( shape.IsSame( exp.Current() ))
2621         return true;
2622   }
2623   SCRUTE((shape.IsNull()));
2624   SCRUTE((mainShape.IsNull()));
2625   return false;
2626 }
2627
2628 //=======================================================================
2629 //function : IsSubShape
2630 //purpose  : 
2631 //=======================================================================
2632
2633 bool SMESH_MesherHelper::IsSubShape( const TopoDS_Shape& shape, SMESH_Mesh* aMesh )
2634 {
2635   if ( shape.IsNull() || !aMesh )
2636     return false;
2637   return
2638     aMesh->GetMeshDS()->ShapeToIndex( shape ) ||
2639     // PAL16202
2640     (shape.ShapeType() == TopAbs_COMPOUND && aMesh->GetMeshDS()->IsGroupOfSubShapes( shape ));
2641 }
2642
2643 //================================================================================
2644 /*!
2645  * \brief Return maximal tolerance of shape
2646  */
2647 //================================================================================
2648
2649 double SMESH_MesherHelper::MaxTolerance( const TopoDS_Shape& shape )
2650 {
2651   double tol = Precision::Confusion();
2652   TopExp_Explorer exp;
2653   for ( exp.Init( shape, TopAbs_FACE ); exp.More(); exp.Next() )
2654     tol = Max( tol, BRep_Tool::Tolerance( TopoDS::Face( exp.Current())));
2655   for ( exp.Init( shape, TopAbs_EDGE ); exp.More(); exp.Next() )
2656     tol = Max( tol, BRep_Tool::Tolerance( TopoDS::Edge( exp.Current())));
2657   for ( exp.Init( shape, TopAbs_VERTEX ); exp.More(); exp.Next() )
2658     tol = Max( tol, BRep_Tool::Tolerance( TopoDS::Vertex( exp.Current())));
2659
2660   return tol;
2661 }
2662
2663 //================================================================================
2664 /*!
2665  * \brief Return an angle between two EDGEs sharing a common VERTEX with reference
2666  *        of the FACE normal
2667  *  \return double - the angle (between -Pi and Pi), negative if the angle is concave,
2668  *                   1e100 in case of failure
2669  *  \waring Care about order of the EDGEs and their orientation to be as they are
2670  *          within the FACE!
2671  */
2672 //================================================================================
2673
2674 double SMESH_MesherHelper::GetAngle( const TopoDS_Edge & theE1,
2675                                      const TopoDS_Edge & theE2,
2676                                      const TopoDS_Face & theFace)
2677 {
2678   double angle = 1e100;
2679   try
2680   {
2681     TopoDS_Vertex vCommon;
2682     if ( !TopExp::CommonVertex( theE1, theE2, vCommon ))
2683       return angle;
2684     double f,l;
2685     Handle(Geom2d_Curve) c2d1 = BRep_Tool::CurveOnSurface( theE1, theFace, f,l );
2686     Handle(Geom_Curve)     c1 = BRep_Tool::Curve( theE1, f,l );
2687     Handle(Geom_Curve)     c2 = BRep_Tool::Curve( theE2, f,l );
2688     Handle(Geom_Surface) surf = BRep_Tool::Surface( theFace );
2689     double                 p1 = BRep_Tool::Parameter( vCommon, theE1 );
2690     double                 p2 = BRep_Tool::Parameter( vCommon, theE2 );
2691     if ( c1.IsNull() || c2.IsNull() )
2692       return angle;
2693     gp_Pnt2d uv = c2d1->Value( p1 );
2694     gp_Vec du, dv; gp_Pnt p;
2695     surf->D1( uv.X(), uv.Y(), p, du, dv );
2696     gp_Vec vec1, vec2, vecRef = du ^ dv;
2697     if ( theFace.Orientation() == TopAbs_REVERSED )
2698       vecRef.Reverse();
2699     c1->D1( p1, p, vec1 );
2700     c2->D1( p2, p, vec2 );
2701     TopoDS_Face F = theFace;
2702     if ( F.Orientation() == TopAbs_INTERNAL )
2703       F.Orientation( TopAbs_FORWARD );
2704     if ( theE1.Orientation() /*GetSubShapeOri( F, theE1 )*/ == TopAbs_REVERSED )
2705       vec1.Reverse();
2706     if ( theE2.Orientation() /*GetSubShapeOri( F, theE2 )*/ == TopAbs_REVERSED )
2707       vec2.Reverse();
2708     angle = vec1.AngleWithRef( vec2, vecRef );
2709   }
2710   catch (...)
2711   {
2712   }
2713   return angle;
2714 }
2715
2716 //================================================================================
2717 /*!
2718  * \brief Check if the first and last vertices of an edge are the same
2719  * \param anEdge - the edge to check
2720  * \retval bool - true if same
2721  */
2722 //================================================================================
2723
2724 bool SMESH_MesherHelper::IsClosedEdge( const TopoDS_Edge& anEdge )
2725 {
2726   if ( anEdge.Orientation() >= TopAbs_INTERNAL )
2727     return IsClosedEdge( TopoDS::Edge( anEdge.Oriented( TopAbs_FORWARD )));
2728   return TopExp::FirstVertex( anEdge ).IsSame( TopExp::LastVertex( anEdge ));
2729 }
2730
2731 //================================================================================
2732 /*!
2733  * \brief Wrapper over TopExp::FirstVertex() and TopExp::LastVertex() fixing them
2734  *  in the case of INTERNAL edge
2735  */
2736 //================================================================================
2737
2738 TopoDS_Vertex SMESH_MesherHelper::IthVertex( const bool  is2nd,
2739                                              TopoDS_Edge anEdge,
2740                                              const bool  CumOri )
2741 {
2742   if ( anEdge.Orientation() >= TopAbs_INTERNAL )
2743     anEdge.Orientation( TopAbs_FORWARD );
2744
2745   const TopAbs_Orientation tgtOri = is2nd ? TopAbs_REVERSED : TopAbs_FORWARD;
2746   TopoDS_Iterator vIt( anEdge, CumOri );
2747   while ( vIt.More() && vIt.Value().Orientation() != tgtOri )
2748     vIt.Next();
2749
2750   return ( vIt.More() ? TopoDS::Vertex(vIt.Value()) : TopoDS_Vertex() );
2751 }
2752
2753 //================================================================================
2754 /*!
2755  * \brief Return type of shape contained in a group 
2756  *  \param group - a shape of type TopAbs_COMPOUND
2757  *  \param avoidCompound - not to return TopAbs_COMPOUND
2758  */
2759 //================================================================================
2760
2761 TopAbs_ShapeEnum SMESH_MesherHelper::GetGroupType(const TopoDS_Shape& group,
2762                                                   const bool          avoidCompound)
2763 {
2764   if ( !group.IsNull() )
2765   {
2766     if ( group.ShapeType() != TopAbs_COMPOUND )
2767       return group.ShapeType();
2768
2769     // iterate on a compound
2770     TopoDS_Iterator it( group );
2771     if ( it.More() )
2772       return avoidCompound ? GetGroupType( it.Value() ) : it.Value().ShapeType();
2773   }
2774   return TopAbs_SHAPE;
2775 }
2776
2777 //=======================================================================
2778 //function : IsQuadraticMesh
2779 //purpose  : Check mesh without geometry for: if all elements on this shape are quadratic,
2780 //           quadratic elements will be created.
2781 //           Used then generated 3D mesh without geometry.
2782 //=======================================================================
2783
2784 SMESH_MesherHelper:: MType SMESH_MesherHelper::IsQuadraticMesh()
2785 {
2786   int NbAllEdgsAndFaces=0;
2787   int NbQuadFacesAndEdgs=0;
2788   int NbFacesAndEdges=0;
2789   //All faces and edges
2790   NbAllEdgsAndFaces = myMesh->NbEdges() + myMesh->NbFaces();
2791   if ( NbAllEdgsAndFaces == 0 )
2792     return SMESH_MesherHelper::LINEAR;
2793   
2794   //Quadratic faces and edges
2795   NbQuadFacesAndEdgs = myMesh->NbEdges(ORDER_QUADRATIC) + myMesh->NbFaces(ORDER_QUADRATIC);
2796
2797   //Linear faces and edges
2798   NbFacesAndEdges = myMesh->NbEdges(ORDER_LINEAR) + myMesh->NbFaces(ORDER_LINEAR);
2799   
2800   if (NbAllEdgsAndFaces == NbQuadFacesAndEdgs) {
2801     //Quadratic mesh
2802     return SMESH_MesherHelper::QUADRATIC;
2803   }
2804   else if (NbAllEdgsAndFaces == NbFacesAndEdges) {
2805     //Linear mesh
2806     return SMESH_MesherHelper::LINEAR;
2807   }
2808   else
2809     //Mesh with both type of elements
2810     return SMESH_MesherHelper::COMP;
2811 }
2812
2813 //=======================================================================
2814 //function : GetOtherParam
2815 //purpose  : Return an alternative parameter for a node on seam
2816 //=======================================================================
2817
2818 double SMESH_MesherHelper::GetOtherParam(const double param) const
2819 {
2820   int i = myParIndex & U_periodic ? 0 : 1;
2821   return fabs(param-myPar1[i]) < fabs(param-myPar2[i]) ? myPar2[i] : myPar1[i];
2822 }
2823
2824 namespace {
2825
2826   //=======================================================================
2827   /*!
2828    * \brief Iterator on ancestors of the given type
2829    */
2830   //=======================================================================
2831
2832   struct TAncestorsIterator : public SMDS_Iterator<const TopoDS_Shape*>
2833   {
2834     TopTools_ListIteratorOfListOfShape _ancIter;
2835     TopAbs_ShapeEnum                   _type;
2836     TopTools_MapOfShape                _encountered;
2837     TAncestorsIterator( const TopTools_ListOfShape& ancestors, TopAbs_ShapeEnum type)
2838       : _ancIter( ancestors ), _type( type )
2839     {
2840       if ( _ancIter.More() ) {
2841         if ( _ancIter.Value().ShapeType() != _type ) next();
2842         else _encountered.Add( _ancIter.Value() );
2843       }
2844     }
2845     virtual bool more()
2846     {
2847       return _ancIter.More();
2848     }
2849     virtual const TopoDS_Shape* next()
2850     {
2851       const TopoDS_Shape* s = _ancIter.More() ? & _ancIter.Value() : 0;
2852       if ( _ancIter.More() )
2853         for ( _ancIter.Next();  _ancIter.More(); _ancIter.Next())
2854           if ( _ancIter.Value().ShapeType() == _type && _encountered.Add( _ancIter.Value() ))
2855             break;
2856       return s;
2857     }
2858   };
2859
2860 } // namespace
2861
2862 //=======================================================================
2863 /*!
2864  * \brief Return iterator on ancestors of the given type
2865  */
2866 //=======================================================================
2867
2868 PShapeIteratorPtr SMESH_MesherHelper::GetAncestors(const TopoDS_Shape& shape,
2869                                                    const SMESH_Mesh&   mesh,
2870                                                    TopAbs_ShapeEnum    ancestorType)
2871 {
2872   return PShapeIteratorPtr( new TAncestorsIterator( mesh.GetAncestors(shape), ancestorType));
2873 }
2874
2875 //=======================================================================
2876 //function : GetCommonAncestor
2877 //purpose  : Find a common ancestors of two shapes of the given type
2878 //=======================================================================
2879
2880 TopoDS_Shape SMESH_MesherHelper::GetCommonAncestor(const TopoDS_Shape& shape1,
2881                                                    const TopoDS_Shape& shape2,
2882                                                    const SMESH_Mesh&   mesh,
2883                                                    TopAbs_ShapeEnum    ancestorType)
2884 {
2885   TopoDS_Shape commonAnc;
2886   if ( !shape1.IsNull() && !shape2.IsNull() )
2887   {
2888     PShapeIteratorPtr ancIt = GetAncestors( shape1, mesh, ancestorType );
2889     while ( const TopoDS_Shape* anc = ancIt->next() )
2890       if ( IsSubShape( shape2, *anc ))
2891       {
2892         commonAnc = *anc;
2893         break;
2894       }
2895   }
2896   return commonAnc;
2897 }
2898
2899 //#include <Perf_Meter.hxx>
2900
2901 //=======================================================================
2902 namespace { // Structures used by FixQuadraticElements()
2903 //=======================================================================
2904
2905 #define __DMP__(txt) \
2906   //cout << txt
2907 #define MSG(txt) __DMP__(txt<<endl)
2908 #define MSGBEG(txt) __DMP__(txt)
2909
2910   //const double straightTol2 = 1e-33; // to detect straing links
2911   bool isStraightLink(double linkLen2, double middleNodeMove2)
2912   {
2913     // straight if <node move> < 1/15 * <link length>
2914     return middleNodeMove2 < 1/15./15. * linkLen2;
2915   }
2916
2917   struct QFace;
2918   // ---------------------------------------
2919   /*!
2920    * \brief Quadratic link knowing its faces
2921    */
2922   struct QLink: public SMESH_TLink
2923   {
2924     const SMDS_MeshNode*          _mediumNode;
2925     mutable vector<const QFace* > _faces;
2926     mutable gp_Vec                _nodeMove;
2927     mutable int                   _nbMoves;
2928
2929     QLink(const SMDS_MeshNode* n1, const SMDS_MeshNode* n2, const SMDS_MeshNode* nm):
2930       SMESH_TLink( n1,n2 ), _mediumNode(nm), _nodeMove(0,0,0), _nbMoves(0) {
2931       _faces.reserve(4);
2932       //if ( MediumPos() != SMDS_TOP_3DSPACE )
2933         _nodeMove = MediumPnt() - MiddlePnt();
2934     }
2935     void SetContinuesFaces() const;
2936     const QFace* GetContinuesFace( const QFace* face ) const;
2937     bool OnBoundary() const;
2938     gp_XYZ MiddlePnt() const { return ( XYZ( node1() ) + XYZ( node2() )) / 2.; }
2939     gp_XYZ MediumPnt() const { return XYZ( _mediumNode ); }
2940
2941     SMDS_TypeOfPosition MediumPos() const
2942     { return _mediumNode->GetPosition()->GetTypeOfPosition(); }
2943     SMDS_TypeOfPosition EndPos(bool isSecond) const
2944     { return (isSecond ? node2() : node1())->GetPosition()->GetTypeOfPosition(); }
2945     const SMDS_MeshNode* EndPosNode(SMDS_TypeOfPosition pos) const
2946     { return EndPos(0) == pos ? node1() : EndPos(1) == pos ? node2() : 0; }
2947
2948     void Move(const gp_Vec& move, bool sum=false) const
2949     { _nodeMove += move; _nbMoves += sum ? (_nbMoves==0) : 1; }
2950     gp_XYZ Move() const { return _nodeMove.XYZ() / _nbMoves; }
2951     bool IsMoved() const { return (_nbMoves > 0 /*&& !IsStraight()*/); }
2952     bool IsStraight() const
2953     { return isStraightLink( (XYZ(node1())-XYZ(node2())).SquareModulus(),
2954                              _nodeMove.SquareMagnitude());
2955     }
2956     bool operator<(const QLink& other) const {
2957       return (node1()->GetID() == other.node1()->GetID() ?
2958               node2()->GetID() < other.node2()->GetID() :
2959               node1()->GetID() < other.node1()->GetID());
2960     }
2961 //     struct PtrComparator {
2962 //       bool operator() (const QLink* l1, const QLink* l2 ) const { return *l1 < *l2; }
2963 //     };
2964   };
2965   // ---------------------------------------------------------
2966   /*!
2967    * \brief Link in the chain of links; it connects two faces
2968    */
2969   struct TChainLink
2970   {
2971     const QLink*         _qlink;
2972     mutable const QFace* _qfaces[2];
2973
2974     TChainLink(const QLink* qlink=0):_qlink(qlink) {
2975       _qfaces[0] = _qfaces[1] = 0;
2976     }
2977     void SetFace(const QFace* face) const { int iF = _qfaces[0] ? 1 : 0; _qfaces[iF]=face; }
2978
2979     bool IsBoundary() const { return !_qfaces[1]; }
2980
2981     void RemoveFace( const QFace* face ) const
2982     { _qfaces[(face == _qfaces[1])] = 0; if (!_qfaces[0]) std::swap(_qfaces[0],_qfaces[1]); }
2983
2984     const QFace* NextFace( const QFace* f ) const
2985     { return _qfaces[0]==f ? _qfaces[1] : _qfaces[0]; }
2986
2987     const SMDS_MeshNode* NextNode( const SMDS_MeshNode* n ) const
2988     { return n == _qlink->node1() ? _qlink->node2() : _qlink->node1(); }
2989
2990     bool operator<(const TChainLink& other) const { return *_qlink < *other._qlink; }
2991
2992     operator bool() const { return (_qlink); }
2993
2994     const QLink* operator->() const { return _qlink; }
2995
2996     gp_Vec Normal() const;
2997
2998     bool IsStraight() const;
2999   };
3000   // --------------------------------------------------------------------
3001   typedef list< TChainLink > TChain;
3002   typedef set < TChainLink > TLinkSet;
3003   typedef TLinkSet::const_iterator TLinkInSet;
3004
3005   const int theFirstStep = 5;
3006
3007   enum { ERR_OK, ERR_TRI, ERR_PRISM, ERR_UNKNOWN }; // errors of QFace::GetLinkChain()
3008   // --------------------------------------------------------------------
3009   /*!
3010    * \brief Quadratic face shared by two volumes and bound by QLinks
3011    */
3012   struct QFace: public TIDSortedNodeSet
3013   {
3014     mutable const SMDS_MeshElement* _volumes[2];
3015     mutable vector< const QLink* >  _sides;
3016     mutable bool                    _sideIsAdded[4]; // added in chain of links
3017     gp_Vec                          _normal;
3018 #ifdef _DEBUG_
3019     mutable const SMDS_MeshElement* _face;
3020 #endif
3021
3022     QFace( const vector< const QLink*>& links, const SMDS_MeshElement* face=0 );
3023
3024     void SetVolume(const SMDS_MeshElement* v) const { _volumes[ _volumes[0] ? 1 : 0 ] = v; }
3025
3026     int NbVolumes() const { return !_volumes[0] ? 0 : !_volumes[1] ? 1 : 2; }
3027
3028     void AddSelfToLinks() const {
3029       for ( int i = 0; i < _sides.size(); ++i )
3030         _sides[i]->_faces.push_back( this );
3031     }
3032     int LinkIndex( const QLink* side ) const {
3033       for (int i=0; i<_sides.size(); ++i ) if ( _sides[i] == side ) return i;
3034       return -1;
3035     }
3036     bool GetLinkChain( int iSide, TChain& chain, SMDS_TypeOfPosition pos, int& err) const;
3037
3038     bool GetLinkChain( TChainLink& link, TChain& chain, SMDS_TypeOfPosition pos, int& err) const
3039     {
3040       int i = LinkIndex( link._qlink );
3041       if ( i < 0 ) return true;
3042       _sideIsAdded[i] = true;
3043       link.SetFace( this );
3044       // continue from opposite link
3045       return GetLinkChain( (i+2)%_sides.size(), chain, pos, err );
3046     }
3047     bool IsBoundary() const { return !_volumes[1]; }
3048
3049     bool Contains( const SMDS_MeshNode* node ) const { return count(node); }
3050
3051     bool IsSpoiled(const QLink* bentLink ) const;
3052
3053     TLinkInSet GetBoundaryLink( const TLinkSet&      links,
3054                                 const TChainLink&    avoidLink,
3055                                 TLinkInSet *         notBoundaryLink = 0,
3056                                 const SMDS_MeshNode* nodeToContain = 0,
3057                                 bool *               isAdjacentUsed = 0,
3058                                 int                  nbRecursionsLeft = -1) const;
3059
3060     TLinkInSet GetLinkByNode( const TLinkSet&      links,
3061                               const TChainLink&    avoidLink,
3062                               const SMDS_MeshNode* nodeToContain) const;
3063
3064     const SMDS_MeshNode* GetNodeInFace() const {
3065       for ( int iL = 0; iL < _sides.size(); ++iL )
3066         if ( _sides[iL]->MediumPos() == SMDS_TOP_FACE ) return _sides[iL]->_mediumNode;
3067       return 0;
3068     }
3069
3070     gp_Vec LinkNorm(const int i, SMESH_MesherHelper* theFaceHelper=0) const;
3071
3072     double MoveByBoundary( const TChainLink&   theLink,
3073                            const gp_Vec&       theRefVec,
3074                            const TLinkSet&     theLinks,
3075                            SMESH_MesherHelper* theFaceHelper=0,
3076                            const double        thePrevLen=0,
3077                            const int           theStep=theFirstStep,
3078                            gp_Vec*             theLinkNorm=0,
3079                            double              theSign=1.0) const;
3080   };
3081
3082   //================================================================================
3083   /*!
3084    * \brief Dump QLink and QFace
3085    */
3086   ostream& operator << (ostream& out, const QLink& l)
3087   {
3088     out <<"QLink nodes: "
3089         << l.node1()->GetID() << " - "
3090         << l._mediumNode->GetID() << " - "
3091         << l.node2()->GetID() << endl;
3092     return out;
3093   }
3094   ostream& operator << (ostream& out, const QFace& f)
3095   {
3096     out <<"QFace nodes: "/*<< &f << "  "*/;
3097     for ( TIDSortedNodeSet::const_iterator n = f.begin(); n != f.end(); ++n )
3098       out << (*n)->GetID() << " ";
3099     out << " \tvolumes: "
3100         << (f._volumes[0] ? f._volumes[0]->GetID() : 0) << " "
3101         << (f._volumes[1] ? f._volumes[1]->GetID() : 0);
3102     out << "  \tNormal: "<< f._normal.X() <<", "<<f._normal.Y() <<", "<<f._normal.Z() << endl;
3103     return out;
3104   }
3105
3106   //================================================================================
3107   /*!
3108    * \brief Construct QFace from QLinks 
3109    */
3110   //================================================================================
3111
3112   QFace::QFace( const vector< const QLink*>& links, const SMDS_MeshElement* face )
3113   {
3114     _volumes[0] = _volumes[1] = 0;
3115     _sides = links;
3116     _sideIsAdded[0]=_sideIsAdded[1]=_sideIsAdded[2]=_sideIsAdded[3]=false;
3117     _normal.SetCoord(0,0,0);
3118     for ( int i = 1; i < _sides.size(); ++i ) {
3119       const QLink *l1 = _sides[i-1], *l2 = _sides[i];
3120       insert( l1->node1() ); insert( l1->node2() );
3121       // compute normal
3122       gp_Vec v1( XYZ( l1->node2()), XYZ( l1->node1()));
3123       gp_Vec v2( XYZ( l2->node1()), XYZ( l2->node2()));
3124       if ( l1->node1() != l2->node1() && l1->node2() != l2->node2() )
3125         v1.Reverse(); 
3126       _normal += v1 ^ v2;
3127     }
3128     double normSqSize = _normal.SquareMagnitude();
3129     if ( normSqSize > numeric_limits<double>::min() )
3130       _normal /= sqrt( normSqSize );
3131     else
3132       _normal.SetCoord(1e-33,0,0);
3133
3134 #ifdef _DEBUG_
3135     _face = face;
3136 #endif
3137   }
3138   //================================================================================
3139   /*!
3140    * \brief Make up a chain of links
3141    *  \param iSide - link to add first
3142    *  \param chain - chain to fill in
3143    *  \param pos   - postion of medium nodes the links should have
3144    *  \param error - out, specifies what is wrong
3145    *  \retval bool - false if valid chain can't be built; "valid" means that links
3146    *                 of the chain belongs to rectangles bounding hexahedrons
3147    */
3148   //================================================================================
3149
3150   bool QFace::GetLinkChain( int iSide, TChain& chain, SMDS_TypeOfPosition pos, int& error) const
3151   {
3152     if ( iSide >= _sides.size() ) // wrong argument iSide
3153       return false;
3154     if ( _sideIsAdded[ iSide ]) // already in chain
3155       return true;
3156
3157     if ( _sides.size() != 4 ) { // triangle - visit all my continous faces
3158       MSGBEG( *this );
3159       TLinkSet links;
3160       list< const QFace* > faces( 1, this );
3161       while ( !faces.empty() ) {
3162         const QFace* face = faces.front();
3163         for ( int i = 0; i < face->_sides.size(); ++i ) {
3164           if ( !face->_sideIsAdded[i] && face->_sides[i] ) {
3165             face->_sideIsAdded[i] = true;
3166             // find a face side in the chain
3167             TLinkInSet chLink = links.insert( TChainLink(face->_sides[i])).first;
3168 //             TChain::iterator chLink = chain.begin();
3169 //             for ( ; chLink != chain.end(); ++chLink )
3170 //               if ( chLink->_qlink == face->_sides[i] )
3171 //                 break;
3172 //             if ( chLink == chain.end() )
3173 //               chLink = chain.insert( chain.begin(), TChainLink(face->_sides[i]));
3174             // add a face to a chained link and put a continues face in the queue
3175             chLink->SetFace( face );
3176             if ( face->_sides[i]->MediumPos() == pos )
3177               if ( const QFace* contFace = face->_sides[i]->GetContinuesFace( face ))
3178                 if ( contFace->_sides.size() == 3 )
3179                   faces.push_back( contFace );
3180           }
3181         }
3182         faces.pop_front();
3183       }
3184       if ( error < ERR_TRI )
3185         error = ERR_TRI;
3186       chain.insert( chain.end(), links.begin(),links.end() );
3187       return false;
3188     }
3189     _sideIsAdded[iSide] = true; // not to add this link to chain again
3190     const QLink* link = _sides[iSide];
3191     if ( !link)
3192       return true;
3193
3194     // add link into chain
3195     TChain::iterator chLink = chain.insert( chain.begin(), TChainLink(link));
3196     chLink->SetFace( this );
3197     MSGBEG( *this );
3198
3199     // propagate from a quadrangle to neighbour faces
3200     if ( link->MediumPos() >= pos ) {
3201       int nbLinkFaces = link->_faces.size();
3202       if ( nbLinkFaces == 4 || (/*nbLinkFaces < 4 && */link->OnBoundary())) {
3203         // hexahedral mesh or boundary quadrangles - goto a continous face
3204         if ( const QFace* f = link->GetContinuesFace( this ))
3205           if ( f->_sides.size() == 4 )
3206             return f->GetLinkChain( *chLink, chain, pos, error );
3207       }
3208       else {
3209         TChainLink chLink(link); // side face of prismatic mesh - visit all faces of iSide
3210         for ( int i = 0; i < nbLinkFaces; ++i )
3211           if ( link->_faces[i] )
3212             link->_faces[i]->GetLinkChain( chLink, chain, pos, error );
3213         if ( error < ERR_PRISM )
3214           error = ERR_PRISM;
3215         return false;
3216       }
3217     }
3218     return true;
3219   }
3220
3221   //================================================================================
3222   /*!
3223    * \brief Return a boundary link of the triangle face
3224    *  \param links - set of all links
3225    *  \param avoidLink - link not to return
3226    *  \param notBoundaryLink - out, neither the returned link nor avoidLink
3227    *  \param nodeToContain - node the returned link must contain; if provided, search
3228    *                         also performed on adjacent faces
3229    *  \param isAdjacentUsed - returns true if link is found in adjacent faces
3230    *  \param nbRecursionsLeft - to limit recursion
3231    */
3232   //================================================================================
3233
3234   TLinkInSet QFace::GetBoundaryLink( const TLinkSet&      links,
3235                                      const TChainLink&    avoidLink,
3236                                      TLinkInSet *         notBoundaryLink,
3237                                      const SMDS_MeshNode* nodeToContain,
3238                                      bool *               isAdjacentUsed,
3239                                      int                  nbRecursionsLeft) const
3240   {
3241     TLinkInSet linksEnd = links.end(), boundaryLink = linksEnd;
3242
3243     typedef list< pair< const QFace*, TLinkInSet > > TFaceLinkList;
3244     TFaceLinkList adjacentFaces;
3245
3246     for ( int iL = 0; iL < _sides.size(); ++iL )
3247     {
3248       if ( avoidLink._qlink == _sides[iL] )
3249         continue;
3250       TLinkInSet link = links.find( _sides[iL] );
3251       if ( link == linksEnd ) continue;
3252       if ( (*link)->MediumPos() > SMDS_TOP_FACE )
3253         continue; // We work on faces here, don't go inside a solid
3254
3255       // check link
3256       if ( link->IsBoundary() ) {
3257         if ( !nodeToContain ||
3258              (*link)->node1() == nodeToContain ||
3259              (*link)->node2() == nodeToContain )
3260         {
3261           boundaryLink = link;
3262           if ( !notBoundaryLink ) break;
3263         }
3264       }
3265       else if ( notBoundaryLink ) {
3266         *notBoundaryLink = link;
3267         if ( boundaryLink != linksEnd ) break;
3268       }
3269
3270       if ( boundaryLink == linksEnd && nodeToContain ) // collect adjacent faces
3271         if ( const QFace* adj = link->NextFace( this ))
3272           if ( adj->Contains( nodeToContain ))
3273             adjacentFaces.push_back( make_pair( adj, link ));
3274     }
3275
3276     if ( isAdjacentUsed ) *isAdjacentUsed = false;
3277     if ( boundaryLink == linksEnd && nodeToContain && nbRecursionsLeft) // check adjacent faces
3278     {
3279       if ( nbRecursionsLeft < 0 )
3280         nbRecursionsLeft = nodeToContain->NbInverseElements();
3281       TFaceLinkList::iterator adj = adjacentFaces.begin();
3282       for ( ; boundaryLink == linksEnd && adj != adjacentFaces.end(); ++adj )
3283         boundaryLink = adj->first->GetBoundaryLink( links, *(adj->second), 0, nodeToContain,
3284                                                     isAdjacentUsed, nbRecursionsLeft-1);
3285       if ( isAdjacentUsed ) *isAdjacentUsed = true;
3286     }
3287     return boundaryLink;
3288   }
3289   //================================================================================
3290   /*!
3291    * \brief Return a link ending at the given node but not avoidLink
3292    */
3293   //================================================================================
3294
3295   TLinkInSet QFace::GetLinkByNode( const TLinkSet&      links,
3296                                    const TChainLink&    avoidLink,
3297                                    const SMDS_MeshNode* nodeToContain) const
3298   {
3299     for ( int i = 0; i < _sides.size(); ++i )
3300       if ( avoidLink._qlink != _sides[i] &&
3301            (_sides[i]->node1() == nodeToContain || _sides[i]->node2() == nodeToContain ))
3302         return links.find( _sides[ i ]);
3303     return links.end();
3304   }
3305
3306   //================================================================================
3307   /*!
3308    * \brief Return normal to the i-th side pointing outside the face
3309    */
3310   //================================================================================
3311
3312   gp_Vec QFace::LinkNorm(const int i, SMESH_MesherHelper* /*uvHelper*/) const
3313   {
3314     gp_Vec norm, vecOut;
3315 //     if ( uvHelper ) {
3316 //       TopoDS_Face face = TopoDS::Face( uvHelper->GetSubShape());
3317 //       const SMDS_MeshNode* inFaceNode = uvHelper->GetNodeUVneedInFaceNode() ? GetNodeInFace() : 0;
3318 //       gp_XY uv1 = uvHelper->GetNodeUV( face, _sides[i]->node1(), inFaceNode );
3319 //       gp_XY uv2 = uvHelper->GetNodeUV( face, _sides[i]->node2(), inFaceNode );
3320 //       norm.SetCoord( uv1.Y() - uv2.Y(), uv2.X() - uv1.X(), 0 );
3321
3322 //       const QLink* otherLink = _sides[(i + 1) % _sides.size()];
3323 //       const SMDS_MeshNode* otherNode =
3324 //         otherLink->node1() == _sides[i]->node1() ? otherLink->node2() : otherLink->node1();
3325 //       gp_XY pIn = uvHelper->GetNodeUV( face, otherNode, inFaceNode );
3326 //       vecOut.SetCoord( uv1.X() - pIn.X(), uv1.Y() - pIn.Y(), 0 );
3327 //     }
3328 //     else {
3329       norm = _normal ^ gp_Vec( XYZ(_sides[i]->node1()), XYZ(_sides[i]->node2()));
3330       gp_XYZ pIn = ( XYZ( _sides[0]->node1() ) +
3331                      XYZ( _sides[0]->node2() ) +
3332                      XYZ( _sides[1]->node1() )) / 3.;
3333       vecOut.SetXYZ( _sides[i]->MiddlePnt() - pIn );
3334       //}
3335     if ( norm * vecOut < 0 )
3336       norm.Reverse();
3337     double mag2 = norm.SquareMagnitude();
3338     if ( mag2 > numeric_limits<double>::min() )
3339       norm /= sqrt( mag2 );
3340     return norm;
3341   }
3342   //================================================================================
3343   /*!
3344    * \brief Move medium node of theLink according to its distance from boundary
3345    *  \param theLink - link to fix
3346    *  \param theRefVec - movement of boundary
3347    *  \param theLinks - all adjacent links of continous triangles
3348    *  \param theFaceHelper - helper is not used so far
3349    *  \param thePrevLen - distance from the boundary
3350    *  \param theStep - number of steps till movement propagation limit
3351    *  \param theLinkNorm - out normal to theLink
3352    *  \param theSign - 1 or -1 depending on movement of boundary
3353    *  \retval double - distance from boundary to propagation limit or other boundary
3354    */
3355   //================================================================================
3356
3357   double QFace::MoveByBoundary( const TChainLink&   theLink,
3358                                 const gp_Vec&       theRefVec,
3359                                 const TLinkSet&     theLinks,
3360                                 SMESH_MesherHelper* theFaceHelper,
3361                                 const double        thePrevLen,
3362                                 const int           theStep,
3363                                 gp_Vec*             theLinkNorm,
3364                                 double              theSign) const
3365   {
3366     if ( !theStep )
3367       return thePrevLen; // propagation limit reached
3368
3369     int iL; // index of theLink
3370     for ( iL = 0; iL < _sides.size(); ++iL )
3371       if ( theLink._qlink == _sides[ iL ])
3372         break;
3373
3374     MSG(string(theStep,'.')<<" Ref( "<<theRefVec.X()<<","<<theRefVec.Y()<<","<<theRefVec.Z()<<" )"
3375         <<" thePrevLen " << thePrevLen);
3376     MSG(string(theStep,'.')<<" "<<*theLink._qlink);
3377
3378     gp_Vec linkNorm = -LinkNorm( iL/*, theFaceHelper*/ ); // normal to theLink
3379     double refProj = theRefVec * linkNorm; // project movement vector to normal of theLink
3380     if ( theStep == theFirstStep )
3381       theSign = refProj < 0. ? -1. : 1.;
3382     else if ( theSign * refProj < 0.4 * theRefVec.Magnitude())
3383       return thePrevLen; // to propagate movement forward only, not in side dir or backward
3384
3385     int iL1 = (iL + 1) % 3, iL2 = (iL + 2) % 3; // indices of the two other links of triangle
3386     TLinkInSet link1 = theLinks.find( _sides[iL1] );
3387     TLinkInSet link2 = theLinks.find( _sides[iL2] );
3388     if ( link1 == theLinks.end() || link2 == theLinks.end() )
3389       return thePrevLen;
3390     const QFace* f1 = link1->NextFace( this ); // adjacent faces
3391     const QFace* f2 = link2->NextFace( this );
3392
3393     // propagate to adjacent faces till limit step or boundary
3394     double len1 = thePrevLen + (theLink->MiddlePnt() - _sides[iL1]->MiddlePnt()).Modulus();
3395     double len2 = thePrevLen + (theLink->MiddlePnt() - _sides[iL2]->MiddlePnt()).Modulus();
3396     gp_Vec linkDir1(0,0,0); // initialize to avoid valgrind error ("Conditional jump...")
3397     gp_Vec linkDir2(0,0,0);
3398     try {
3399       OCC_CATCH_SIGNALS;
3400       if ( f1 && theLink->MediumPos() <= (*link1)->MediumPos() )
3401         len1 = f1->MoveByBoundary
3402           ( *link1, theRefVec, theLinks, theFaceHelper, len1, theStep-1, &linkDir1, theSign);
3403       else
3404         linkDir1 = LinkNorm( iL1/*, theFaceHelper*/ );
3405     } catch (...) {
3406       MSG( " --------------- EXCEPTION");
3407       return thePrevLen;
3408     }
3409     try {
3410       OCC_CATCH_SIGNALS;
3411       if ( f2 && theLink->MediumPos() <= (*link2)->MediumPos() )
3412         len2 = f2->MoveByBoundary
3413           ( *link2, theRefVec, theLinks, theFaceHelper, len2, theStep-1, &linkDir2, theSign);
3414       else
3415         linkDir2 = LinkNorm( iL2/*, theFaceHelper*/ );
3416     } catch (...) {
3417       MSG( " --------------- EXCEPTION");
3418       return thePrevLen;
3419     }
3420
3421     double fullLen = 0;
3422     if ( theStep != theFirstStep )
3423     {
3424       // choose chain length by direction of propagation most codirected with theRefVec
3425       bool choose1 = ( theRefVec * linkDir1 * theSign > theRefVec * linkDir2 * theSign );
3426       fullLen = choose1 ? len1 : len2;
3427       double r = thePrevLen / fullLen;
3428
3429       gp_Vec move = linkNorm * refProj * ( 1 - r );
3430       theLink->Move( move, true );
3431
3432       MSG(string(theStep,'.')<<" Move "<< theLink->_mediumNode->GetID()<<
3433           " by " << refProj * ( 1 - r ) << " following " <<
3434           (choose1 ? *link1->_qlink : *link2->_qlink));
3435
3436       if ( theLinkNorm ) *theLinkNorm = linkNorm;
3437     }
3438     return fullLen;
3439   }
3440
3441   //================================================================================
3442   /*!
3443    * \brief Checks if the face is distorted due to bentLink
3444    */
3445   //================================================================================
3446
3447   bool QFace::IsSpoiled(const QLink* bentLink ) const
3448   {
3449     // code is valid for convex faces only
3450     gp_XYZ gc(0,0,0);
3451     for ( TIDSortedNodeSet::const_iterator n = begin(); n!=end(); ++n)
3452       gc += XYZ( *n ) / size();
3453     for (unsigned i = 0; i < _sides.size(); ++i )
3454     {
3455       if ( _sides[i] == bentLink ) continue;
3456       gp_Vec linkNorm = _normal ^ gp_Vec( XYZ(_sides[i]->node1()), XYZ(_sides[i]->node2()));
3457       gp_Vec vecOut( gc, _sides[i]->MiddlePnt() );
3458       if ( linkNorm * vecOut < 0 )
3459         linkNorm.Reverse();
3460       double mag2 = linkNorm.SquareMagnitude();
3461       if ( mag2 > numeric_limits<double>::min() )
3462         linkNorm /= sqrt( mag2 );
3463       gp_Vec vecBent    ( _sides[i]->MiddlePnt(), bentLink->MediumPnt());
3464       gp_Vec vecStraight( _sides[i]->MiddlePnt(), bentLink->MiddlePnt());
3465       if ( vecBent * linkNorm > -0.1*vecStraight.Magnitude() )
3466         return true;
3467     }
3468     return false;
3469     
3470   }
3471
3472   //================================================================================
3473   /*!
3474    * \brief Find pairs of continues faces 
3475    */
3476   //================================================================================
3477
3478   void QLink::SetContinuesFaces() const
3479   {
3480     //       x0         x - QLink, [-|] - QFace, v - volume
3481     //   v0  |   v1   
3482     //       |          Between _faces of link x2 two vertical faces are continues
3483     // x1----x2-----x3  and two horizontal faces are continues. We set vertical faces
3484     //       |          to _faces[0] and _faces[1] and horizontal faces to
3485     //   v2  |   v3     _faces[2] and _faces[3] (or vise versa).
3486     //       x4
3487
3488     if ( _faces.empty() )
3489       return;
3490     int iFaceCont = -1, nbBoundary = 0, iBoundary[2]={-1,-1};
3491     if ( _faces[0]->IsBoundary() )
3492       iBoundary[ nbBoundary++ ] = 0;
3493     for ( int iF = 1; iFaceCont < 0 && iF < _faces.size(); ++iF )
3494     {
3495       // look for a face bounding none of volumes bound by _faces[0]
3496       bool sameVol = false;
3497       int nbVol = _faces[iF]->NbVolumes();
3498       for ( int iV = 0; !sameVol && iV < nbVol; ++iV )
3499         sameVol = ( _faces[iF]->_volumes[iV] == _faces[0]->_volumes[0] ||
3500                     _faces[iF]->_volumes[iV] == _faces[0]->_volumes[1]);
3501       if ( !sameVol )
3502         iFaceCont = iF;
3503       if ( _faces[iF]->IsBoundary() )
3504         iBoundary[ nbBoundary++ ] = iF;
3505     }
3506     // Set continues faces: arrange _faces to have
3507     // _faces[0] continues to _faces[1]
3508     // _faces[2] continues to _faces[3]
3509     if ( nbBoundary == 2 ) // bnd faces are continues
3510     {
3511       if (( iBoundary[0] < 2 ) != ( iBoundary[1] < 2 ))
3512       {
3513         int iNear0 = iBoundary[0] < 2 ? 1-iBoundary[0] : 5-iBoundary[0];
3514         std::swap( _faces[ iBoundary[1] ], _faces[iNear0] );
3515       }
3516     }
3517     else if ( iFaceCont > 0 ) // continues faces found
3518     {
3519       if ( iFaceCont != 1 )
3520         std::swap( _faces[1], _faces[iFaceCont] );
3521     }
3522     else if ( _faces.size() > 1 ) // not found, set NULL by the first face
3523     {
3524       _faces.insert( ++_faces.begin(), 0 );
3525     }
3526   }
3527   //================================================================================
3528   /*!
3529    * \brief Return a face continues to the given one
3530    */
3531   //================================================================================
3532
3533   const QFace* QLink::GetContinuesFace( const QFace* face ) const
3534   {
3535     for ( int i = 0; i < _faces.size(); ++i ) {
3536       if ( _faces[i] == face ) {
3537         int iF = i < 2 ? 1-i : 5-i;
3538         return iF < _faces.size() ? _faces[iF] : 0;
3539       }
3540     }
3541     return 0;
3542   }
3543   //================================================================================
3544   /*!
3545    * \brief True if link is on mesh boundary
3546    */
3547   //================================================================================
3548
3549   bool QLink::OnBoundary() const
3550   {
3551     for ( int i = 0; i < _faces.size(); ++i )
3552       if (_faces[i] && _faces[i]->IsBoundary()) return true;
3553     return false;
3554   }
3555   //================================================================================
3556   /*!
3557    * \brief Return normal of link of the chain
3558    */
3559   //================================================================================
3560
3561   gp_Vec TChainLink::Normal() const {
3562     gp_Vec norm;
3563     if (_qfaces[0]) norm  = _qfaces[0]->_normal;
3564     if (_qfaces[1]) norm += _qfaces[1]->_normal;
3565     return norm;
3566   }
3567   //================================================================================
3568   /*!
3569    * \brief Test link curvature taking into account size of faces
3570    */
3571   //================================================================================
3572
3573   bool TChainLink::IsStraight() const
3574   {
3575     bool isStraight = _qlink->IsStraight();
3576     if ( isStraight && _qfaces[0] && !_qfaces[1] )
3577     {
3578       int i = _qfaces[0]->LinkIndex( _qlink );
3579       int iOpp = ( i + 2 ) % _qfaces[0]->_sides.size();
3580       gp_XYZ mid1 = _qlink->MiddlePnt();
3581       gp_XYZ mid2 = _qfaces[0]->_sides[ iOpp ]->MiddlePnt();
3582       double faceSize2 = (mid1-mid2).SquareModulus();
3583       isStraight = _qlink->_nodeMove.SquareMagnitude() < 1/10./10. * faceSize2;
3584     }
3585     return isStraight;
3586   }
3587   
3588   //================================================================================
3589   /*!
3590    * \brief Move medium nodes of vertical links of pentahedrons adjacent by side faces
3591    */
3592   //================================================================================
3593
3594   void fixPrism( TChain& allLinks )
3595   {
3596     // separate boundary links from internal ones
3597     typedef set<const QLink*/*, QLink::PtrComparator*/> QLinkSet;
3598     QLinkSet interLinks, bndLinks1, bndLink2;
3599
3600     bool isCurved = false;
3601     for ( TChain::iterator lnk = allLinks.begin(); lnk != allLinks.end(); ++lnk ) {
3602       if ( (*lnk)->OnBoundary() )
3603         bndLinks1.insert( lnk->_qlink );
3604       else
3605         interLinks.insert( lnk->_qlink );
3606       isCurved = isCurved || !lnk->IsStraight();
3607     }
3608     if ( !isCurved )
3609       return; // no need to move
3610
3611     QLinkSet *curBndLinks = &bndLinks1, *newBndLinks = &bndLink2;
3612
3613     while ( !interLinks.empty() && !curBndLinks->empty() )
3614     {
3615       // propagate movement from boundary links to connected internal links
3616       QLinkSet::iterator bnd = curBndLinks->begin(), bndEnd = curBndLinks->end();
3617       for ( ; bnd != bndEnd; ++bnd )
3618       {
3619         const QLink* bndLink = *bnd;
3620         for ( int i = 0; i < bndLink->_faces.size(); ++i ) // loop on faces of bndLink
3621         {
3622           const QFace* face = bndLink->_faces[i]; // quadrange lateral face of a prism
3623           if ( !face ) continue;
3624           // find and move internal link opposite to bndLink within the face
3625           int interInd = ( face->LinkIndex( bndLink ) + 2 ) % face->_sides.size();
3626           const QLink* interLink = face->_sides[ interInd ];
3627           QLinkSet::iterator pInterLink = interLinks.find( interLink );
3628           if ( pInterLink == interLinks.end() ) continue; // not internal link
3629           interLink->Move( bndLink->_nodeMove );
3630           // treated internal links become new boundary ones
3631           interLinks.erase( pInterLink );
3632           newBndLinks->insert( interLink );
3633         }
3634       }
3635       curBndLinks->clear();
3636       std::swap( curBndLinks, newBndLinks );
3637     }
3638   }
3639
3640   //================================================================================
3641   /*!
3642    * \brief Fix links of continues triangles near curved boundary
3643    */
3644   //================================================================================
3645
3646   void fixTriaNearBoundary( TChain & allLinks, SMESH_MesherHelper& /*helper*/)
3647   {
3648     if ( allLinks.empty() ) return;
3649
3650     TLinkSet linkSet( allLinks.begin(), allLinks.end());
3651     TLinkInSet linkIt = linkSet.begin(), linksEnd = linkSet.end();
3652
3653     for ( linkIt = linkSet.begin(); linkIt != linksEnd; ++linkIt)
3654     {
3655       if ( linkIt->IsBoundary() && !linkIt->IsStraight() && linkIt->_qfaces[0])
3656       {
3657         // move iff a boundary link is bent towards inside of a face (issue 0021084)
3658         const QFace* face = linkIt->_qfaces[0];
3659         gp_XYZ pIn = ( face->_sides[0]->MiddlePnt() +
3660                        face->_sides[1]->MiddlePnt() +
3661                        face->_sides[2]->MiddlePnt() ) / 3.;
3662         gp_XYZ insideDir( pIn - (*linkIt)->MiddlePnt());
3663         bool linkBentInside = ((*linkIt)->_nodeMove.Dot( insideDir ) > 0 );
3664         //if ( face->IsSpoiled( linkIt->_qlink ))
3665         if ( linkBentInside )
3666           face->MoveByBoundary( *linkIt, (*linkIt)->_nodeMove, linkSet );
3667       }
3668     }
3669   }
3670
3671   //================================================================================
3672   /*!
3673    * \brief Detect rectangular structure of links and build chains from them
3674    */
3675   //================================================================================
3676
3677   enum TSplitTriaResult {
3678     _OK, _NO_CORNERS, _FEW_ROWS, _MANY_ROWS, _NO_SIDELINK, _BAD_MIDQUAD, _NOT_RECT,
3679     _NO_MIDQUAD, _NO_UPTRIA, _BAD_SET_SIZE, _BAD_CORNER, _BAD_START, _NO_BOTLINK, _TWISTED_CHAIN };
3680
3681   TSplitTriaResult splitTrianglesIntoChains( TChain &            allLinks,
3682                                              vector< TChain> &   resultChains,
3683                                              SMDS_TypeOfPosition pos )
3684   {
3685     // put links in the set and evalute number of result chains by number of boundary links
3686     TLinkSet linkSet;
3687     int nbBndLinks = 0;
3688     for ( TChain::iterator lnk = allLinks.begin(); lnk != allLinks.end(); ++lnk ) {
3689       linkSet.insert( *lnk );
3690       nbBndLinks += lnk->IsBoundary();
3691     }
3692     resultChains.clear();
3693     resultChains.reserve( nbBndLinks / 2 );
3694
3695     TLinkInSet linkIt, linksEnd = linkSet.end();
3696
3697     // find a boundary link with corner node; corner node has position pos-2
3698     // i.e. SMDS_TOP_VERTEX for links on faces and SMDS_TOP_EDGE for
3699     // links in volume
3700     SMDS_TypeOfPosition cornerPos = SMDS_TypeOfPosition(pos-2);
3701     const SMDS_MeshNode* corner = 0;
3702     for ( linkIt = linkSet.begin(); linkIt != linksEnd; ++linkIt )
3703       if ( linkIt->IsBoundary() && (corner = (*linkIt)->EndPosNode(cornerPos)))
3704         break;
3705     if ( !corner)
3706       return _NO_CORNERS;
3707
3708     TLinkInSet           startLink = linkIt;
3709     const SMDS_MeshNode* startCorner = corner;
3710     vector< TChain* >    rowChains;
3711     int iCol = 0;
3712
3713     while ( startLink != linksEnd) // loop on columns
3714     {
3715       // We suppose we have a rectangular structure like shown here. We have found a
3716       //               corner of the rectangle (startCorner) and a boundary link sharing  
3717       //    |/  |/  |  the startCorner (startLink). We are going to loop on rows of the   
3718       //  --o---o---o  structure making several chains at once. One chain (columnChain)   
3719       //    |\  |  /|  starts at startLink and continues upward (we look at the structure 
3720       //  \ | \ | / |  from such point that startLink is on the bottom of the structure). 
3721       //   \|  \|/  |  While going upward we also fill horizontal chains (rowChains) we   
3722       //  --o---o---o  encounter.                                                         
3723       //   /|\  |\  |
3724       //  / | \ | \ |  startCorner
3725       //    |  \|  \|,'
3726       //  --o---o---o
3727       //          `.startLink
3728
3729       if ( resultChains.size() == nbBndLinks / 2 )
3730         return _NOT_RECT;
3731       resultChains.push_back( TChain() );
3732       TChain& columnChain = resultChains.back();
3733
3734       TLinkInSet botLink = startLink; // current horizontal link to go up from
3735       corner = startCorner; // current corner the botLink ends at
3736       int iRow = 0;
3737       while ( botLink != linksEnd ) // loop on rows
3738       {
3739         // add botLink to the columnChain
3740         columnChain.push_back( *botLink );
3741
3742         const QFace* botTria = botLink->_qfaces[0]; // bottom triangle bound by botLink
3743         if ( !botTria )
3744         { // the column ends
3745           if ( botLink == startLink )
3746             return _TWISTED_CHAIN; // issue 0020951
3747           linkSet.erase( botLink );
3748           if ( iRow != rowChains.size() )
3749             return _FEW_ROWS; // different nb of rows in columns
3750           break;
3751         }
3752         // find the link dividing the quadrangle (midQuadLink) and vertical boundary
3753         // link ending at <corner> (sideLink); there are two cases:
3754         // 1) midQuadLink does not end at <corner>, then we easily find it by botTria,
3755         //   since midQuadLink is not at boundary while sideLink is.
3756         // 2) midQuadLink ends at <corner>
3757         bool isCase2;
3758         TLinkInSet midQuadLink = linksEnd;
3759         TLinkInSet sideLink = botTria->GetBoundaryLink( linkSet, *botLink, &midQuadLink,
3760                                                         corner, &isCase2 );
3761         if ( isCase2 ) { // find midQuadLink among links of botTria
3762           midQuadLink = botTria->GetLinkByNode( linkSet, *botLink, corner );
3763           if ( midQuadLink->IsBoundary() )
3764             return _BAD_MIDQUAD;
3765         }
3766         if ( sideLink == linksEnd || midQuadLink == linksEnd || sideLink == midQuadLink )
3767           return sideLink == linksEnd ? _NO_SIDELINK : _NO_MIDQUAD;
3768
3769         // fill chains
3770         columnChain.push_back( *midQuadLink );
3771         if ( iRow >= rowChains.size() ) {
3772           if ( iCol > 0 )
3773             return _MANY_ROWS; // different nb of rows in columns
3774           if ( resultChains.size() == nbBndLinks / 2 )
3775             return _NOT_RECT;
3776           resultChains.push_back( TChain() );
3777           rowChains.push_back( & resultChains.back() );
3778         }
3779         rowChains[iRow]->push_back( *sideLink );
3780         rowChains[iRow]->push_back( *midQuadLink );
3781
3782         const QFace* upTria = midQuadLink->NextFace( botTria ); // upper tria of the rectangle
3783         if ( !upTria)
3784           return _NO_UPTRIA;
3785         if ( iRow == 0 ) {
3786           // prepare startCorner and startLink for the next column
3787           startCorner = startLink->NextNode( startCorner );
3788           if (isCase2)
3789             startLink = botTria->GetBoundaryLink( linkSet, *botLink, 0, startCorner );
3790           else
3791             startLink = upTria->GetBoundaryLink( linkSet, *midQuadLink, 0, startCorner );
3792           // check if no more columns remains
3793           if ( startLink != linksEnd ) {
3794             const SMDS_MeshNode* botNode = startLink->NextNode( startCorner );
3795             if ( (isCase2 ? botTria : upTria)->Contains( botNode ))
3796               startLink = linksEnd; // startLink bounds upTria or botTria
3797             else if ( startLink == botLink || startLink == midQuadLink || startLink == sideLink )
3798               return _BAD_START;
3799           }
3800         }
3801         // find bottom link and corner for the next row
3802         corner = sideLink->NextNode( corner );
3803         // next bottom link ends at the new corner
3804         linkSet.erase( botLink );
3805         botLink = upTria->GetLinkByNode( linkSet, (isCase2 ? *sideLink : *midQuadLink), corner );
3806         if ( botLink == linksEnd || botLink == midQuadLink || botLink == sideLink)
3807           return _NO_BOTLINK;
3808         if ( midQuadLink == startLink || sideLink == startLink )
3809           return _TWISTED_CHAIN; // issue 0020951
3810         linkSet.erase( midQuadLink );
3811         linkSet.erase( sideLink );
3812
3813         // make faces neighboring the found ones be boundary
3814         if ( startLink != linksEnd ) {
3815           const QFace* tria = isCase2 ? botTria : upTria;
3816           for ( int iL = 0; iL < 3; ++iL ) {
3817             linkIt = linkSet.find( tria->_sides[iL] );
3818             if ( linkIt != linksEnd )
3819               linkIt->RemoveFace( tria );
3820           }
3821         }
3822         if ( botLink->_qfaces[0] == upTria || botLink->_qfaces[1] == upTria )
3823           botLink->RemoveFace( upTria ); // make next botTria first in vector
3824
3825         iRow++;
3826       } // loop on rows
3827
3828       iCol++;
3829     }
3830     // In the linkSet, there must remain the last links of rowChains; add them
3831     if ( linkSet.size() != rowChains.size() )
3832       return _BAD_SET_SIZE;
3833     for ( int iRow = 0; iRow < rowChains.size(); ++iRow ) {
3834       // find the link (startLink) ending at startCorner
3835       corner = 0;
3836       for ( startLink = linkSet.begin(); startLink != linksEnd; ++startLink ) {
3837         if ( (*startLink)->node1() == startCorner ) {
3838           corner = (*startLink)->node2(); break;
3839         }
3840         else if ( (*startLink)->node2() == startCorner) {
3841           corner = (*startLink)->node1(); break;
3842         }
3843       }
3844       if ( startLink == linksEnd )
3845         return _BAD_CORNER;
3846       rowChains[ iRow ]->push_back( *startLink );
3847       linkSet.erase( startLink );
3848       startCorner = corner;
3849     }
3850
3851     return _OK;
3852   }
3853
3854   //================================================================================
3855   /*!
3856    * \brief Place medium nodes at the link middle for elements whose corner nodes
3857    *        are out of geometrical boundary to prevent distorting elements.
3858    *        Issue 0020982, note 0013990
3859    */
3860   //================================================================================
3861
3862   void force3DOutOfBoundary( SMESH_MesherHelper&    theHelper,
3863                              SMESH_ComputeErrorPtr& theError)
3864   {
3865     SMESHDS_Mesh* meshDS = theHelper.GetMeshDS();
3866     TopoDS_Shape  shape = theHelper.GetSubShape().Oriented( TopAbs_FORWARD );
3867     if ( shape.IsNull() ) return;
3868
3869     if ( !theError ) theError = SMESH_ComputeError::New();
3870
3871     gp_XYZ faceNorm;
3872
3873     if ( shape.ShapeType() == TopAbs_FACE ) // 2D
3874     {
3875       if ( theHelper.GetMesh()->NbTriangles( ORDER_QUADRATIC ) < 1 ) return;
3876
3877       SMESHDS_SubMesh* faceSM = meshDS->MeshElements( shape );
3878       if ( !faceSM ) return;
3879
3880       const TopoDS_Face&      face = TopoDS::Face( shape );
3881       Handle(Geom_Surface) surface = BRep_Tool::Surface( face );
3882
3883       TopExp_Explorer edgeIt( face, TopAbs_EDGE );
3884       for ( ; edgeIt.More(); edgeIt.Next() ) // loop on EDGEs of a FACE
3885       {
3886         // check if the EDGE needs checking
3887         const TopoDS_Edge& edge = TopoDS::Edge( edgeIt.Current() );
3888         if ( SMESH_Algo::isDegenerated( edge ) )
3889           continue;
3890         if ( theHelper.IsRealSeam( edge ) &&
3891              edge.Orientation() == TopAbs_REVERSED )
3892           continue;
3893
3894         SMESHDS_SubMesh* edgeSM = meshDS->MeshElements( edge );
3895         if ( !edgeSM ) continue;
3896
3897         double f,l;
3898         Handle(Geom2d_Curve) pcurve  = BRep_Tool::CurveOnSurface( edge, face, f, l );
3899         BRepAdaptor_Curve    curve3D( edge );
3900         switch ( curve3D.GetType() ) {
3901         case GeomAbs_Line: continue;
3902         case GeomAbs_Circle:
3903         case GeomAbs_Ellipse:
3904         case GeomAbs_Hyperbola:
3905         case GeomAbs_Parabola:
3906           try
3907           {
3908             gp_Vec D1, D2, Du1, Dv1; gp_Pnt p;
3909             curve3D.D2( 0.5 * ( f + l ), p, D1, D2 );
3910             gp_Pnt2d uv = pcurve->Value( 0.5 * ( f + l ) );
3911             surface->D1( uv.X(), uv.Y(), p, Du1, Dv1 );
3912             gp_Vec fNorm = Du1 ^ Dv1;
3913             if ( fNorm.IsParallel( D2, M_PI * 25./180. ))
3914               continue; // face is normal to the curve3D
3915
3916             gp_Vec curvNorm = fNorm ^ D1;
3917             if ( edge.Orientation() == TopAbs_REVERSED ) curvNorm.Reverse();
3918             if ( curvNorm * D2 > 0 )
3919               continue; // convex edge
3920           }
3921           catch ( Standard_Failure )
3922           {
3923             continue;
3924           }
3925         }
3926         // get nodes shared by faces that may be distorted
3927         SMDS_NodeIteratorPtr nodeIt;
3928         if ( edgeSM->NbNodes() > 0 ) {
3929           nodeIt = edgeSM->GetNodes();
3930         }
3931         else {
3932           SMESHDS_SubMesh* vertexSM = meshDS->MeshElements( theHelper.IthVertex( 0, edge ));
3933           if ( !vertexSM )
3934             vertexSM = meshDS->MeshElements( theHelper.IthVertex( 1, edge ));
3935           if ( !vertexSM ) continue;
3936           nodeIt = vertexSM->GetNodes();
3937         }
3938
3939         // find suspicious faces
3940         TIDSortedElemSet checkedFaces;
3941         vector< const SMDS_MeshNode* > nOnEdge( 2 );
3942         const SMDS_MeshNode*           nOnFace;
3943         while ( nodeIt->more() )
3944         {
3945           const SMDS_MeshNode* n      = nodeIt->next();
3946           SMDS_ElemIteratorPtr faceIt = n->GetInverseElementIterator( SMDSAbs_Face );
3947           while ( faceIt->more() )
3948           {
3949             const SMDS_MeshElement* f = faceIt->next();
3950             if ( !faceSM->Contains( f ) ||
3951                  f->NbNodes() < 6       || // check quadratic triangles only
3952                  !checkedFaces.insert( f ).second )
3953               continue;
3954
3955             // get nodes on EDGE and on FACE of a suspicious face
3956             nOnEdge.clear(); nOnFace = 0;
3957             SMDS_MeshElement::iterator triNode = f->begin_nodes();
3958             for ( int nbN = 0; nbN < 3; ++triNode, ++nbN )
3959             {
3960               n = *triNode;
3961               if ( n->GetPosition()->GetDim() == 2 )
3962                 nOnFace = n;
3963               else
3964                 nOnEdge.push_back( n );
3965             }
3966
3967             // check if nOnFace is inside the FACE
3968             if ( nOnFace && nOnEdge.size() == 2 )
3969             {
3970               theHelper.AddTLinks( static_cast< const SMDS_MeshFace* > ( f ));
3971               if ( !SMESH_MeshAlgos::FaceNormal( f, faceNorm, /*normalized=*/false ))
3972                 continue;
3973               gp_XYZ edgeDir  = SMESH_TNodeXYZ( nOnEdge[0] ) - SMESH_TNodeXYZ( nOnEdge[1] );
3974               gp_XYZ edgeNorm = faceNorm ^ edgeDir;
3975               n = theHelper.GetMediumNode( nOnEdge[0], nOnEdge[1], true );
3976               gp_XYZ pN0     = SMESH_TNodeXYZ( nOnEdge[0] );
3977               gp_XYZ pMedium = SMESH_TNodeXYZ( n );                   // on-edge node location
3978               gp_XYZ pFaceN  = SMESH_TNodeXYZ( nOnFace );             // on-face node location
3979               double hMedium = edgeNorm * gp_Vec( pN0, pMedium ).XYZ();
3980               double hFace   = edgeNorm * gp_Vec( pN0, pFaceN ).XYZ();
3981               if ( Abs( hMedium ) > Abs( hFace * 0.6 ))
3982               {
3983                 // nOnFace is out of FACE, move a medium on-edge node to the middle
3984                 gp_XYZ pMid3D = 0.5 * ( pN0 + SMESH_TNodeXYZ( nOnEdge[1] ));
3985                 meshDS->MoveNode( n, pMid3D.X(), pMid3D.Y(), pMid3D.Z() );
3986                 MSG( "move OUT of face " << n );
3987                 theError->myBadElements.push_back( f );
3988               }
3989             }
3990           }
3991         }
3992       }
3993       if ( !theError->myBadElements.empty() )
3994         theError->myName = EDITERR_NO_MEDIUM_ON_GEOM;
3995       return;
3996
3997     } // 2D ==============================================================================
3998
3999     if ( shape.ShapeType() == TopAbs_SOLID ) // 3D
4000     {
4001       if ( theHelper.GetMesh()->NbTetras  ( ORDER_QUADRATIC ) < 1 &&
4002            theHelper.GetMesh()->NbPyramids( ORDER_QUADRATIC ) < 1 ) return;
4003
4004       SMESHDS_SubMesh* solidSM = meshDS->MeshElements( shape );
4005       if ( !solidSM ) return;
4006
4007       // check if the SOLID is bound by concave FACEs
4008       vector< TopoDS_Face > concaveFaces;
4009       TopExp_Explorer faceIt( shape, TopAbs_FACE );
4010       for ( ; faceIt.More(); faceIt.Next() ) // loop on FACEs of a SOLID
4011       {
4012         const TopoDS_Face&  face = TopoDS::Face( faceIt.Current() );
4013         if ( !meshDS->MeshElements( face )) continue;
4014
4015         BRepAdaptor_Surface surface( face );
4016         switch ( surface.GetType() ) {
4017         case GeomAbs_Plane: continue;
4018         case GeomAbs_Cylinder:
4019         case GeomAbs_Cone:
4020         case GeomAbs_Sphere:
4021           try
4022           {
4023             double u = 0.5 * ( surface.FirstUParameter() + surface.LastUParameter() );
4024             double v = 0.5 * ( surface.FirstVParameter() + surface.LastVParameter() );
4025             gp_Vec Du1, Dv1, Du2, Dv2, Duv2; gp_Pnt p;
4026             surface.D2( u,v, p, Du1, Dv1, Du2, Dv2, Duv2 );
4027             gp_Vec fNorm = Du1 ^ Dv1;
4028             if ( face.Orientation() == TopAbs_REVERSED ) fNorm.Reverse();
4029             bool concaveU = ( fNorm * Du2 > 1e-100 );
4030             bool concaveV = ( fNorm * Dv2 > 1e-100 );
4031             if ( concaveU || concaveV )
4032               concaveFaces.push_back( face );
4033           }
4034           catch ( Standard_Failure )
4035           {
4036             concaveFaces.push_back( face );
4037           }
4038         }
4039       }
4040       if ( concaveFaces.empty() )
4041         return;
4042
4043       // fix 2D mesh on the SOLID
4044       for ( faceIt.ReInit(); faceIt.More(); faceIt.Next() ) // loop on FACEs of a SOLID
4045       {
4046         SMESH_MesherHelper faceHelper( *theHelper.GetMesh() );
4047         faceHelper.SetSubShape( faceIt.Current() );
4048         force3DOutOfBoundary( faceHelper, theError );
4049       }
4050
4051       // get an iterator over faces on concaveFaces
4052       vector< SMDS_ElemIteratorPtr > faceIterVec( concaveFaces.size() );
4053       for ( size_t i = 0; i < concaveFaces.size(); ++i )
4054         faceIterVec[i] = meshDS->MeshElements( concaveFaces[i] )->GetElements();
4055       typedef SMDS_IteratorOnIterators
4056         < const SMDS_MeshElement*, vector< SMDS_ElemIteratorPtr > > TIterOnIter;
4057       SMDS_ElemIteratorPtr faceIter( new TIterOnIter( faceIterVec ));
4058
4059       // a seacher to check if a volume is close to a concave face
4060       std::auto_ptr< SMESH_ElementSearcher > faceSearcher
4061         ( SMESH_MeshAlgos::GetElementSearcher( *theHelper.GetMeshDS(), faceIter ));
4062
4063       // classifier
4064       //BRepClass3d_SolidClassifier solidClassifier( shape );
4065
4066       TIDSortedElemSet checkedVols, movedNodes;
4067       for ( faceIt.ReInit(); faceIt.More(); faceIt.Next() ) // loop on FACEs of a SOLID
4068       {
4069         const TopoDS_Shape& face = faceIt.Current();
4070         SMESHDS_SubMesh*  faceSM = meshDS->MeshElements( face );
4071         if ( !faceSM ) continue;
4072
4073         // get nodes shared by volumes (tet and pyra) on the FACE that may be distorted
4074         SMDS_NodeIteratorPtr nodeIt;
4075         if ( faceSM->NbNodes() > 0 ) {
4076           nodeIt = faceSM->GetNodes();
4077         }
4078         else {
4079           TopExp_Explorer vertex( face, TopAbs_VERTEX );
4080           SMESHDS_SubMesh* vertexSM = meshDS->MeshElements( vertex.Current() );
4081           if ( !vertexSM ) continue;
4082           nodeIt = vertexSM->GetNodes();
4083         }
4084
4085         // find suspicious volumes adjacent to the FACE
4086         vector< const SMDS_MeshNode* >    nOnFace( 4 );
4087         const SMDS_MeshNode*              nInSolid;
4088         //vector< const SMDS_MeshElement* > intersectedFaces;
4089         while ( nodeIt->more() )
4090         {
4091           const SMDS_MeshNode* n     = nodeIt->next();
4092           SMDS_ElemIteratorPtr volIt = n->GetInverseElementIterator( SMDSAbs_Volume );
4093           while ( volIt->more() )
4094           {
4095             const SMDS_MeshElement* vol = volIt->next();
4096             int nbN = vol->NbCornerNodes();
4097             if ( ( nbN != 4 && nbN != 5 )  ||
4098                  !solidSM->Contains( vol ) ||
4099                  !checkedVols.insert( vol ).second )
4100               continue;
4101
4102             // get nodes on FACE and in SOLID of a suspicious volume
4103             nOnFace.clear(); nInSolid = 0;
4104             SMDS_MeshElement::iterator volNode = vol->begin_nodes();
4105             for ( int nb = nbN; nb > 0; ++volNode, --nb )
4106             {
4107               n = *volNode;
4108               if ( n->GetPosition()->GetDim() == 3 )
4109                 nInSolid = n;
4110               else
4111                 nOnFace.push_back( n );
4112             }
4113             if ( !nInSolid || nOnFace.size() != nbN - 1 )
4114               continue;
4115
4116             // get size of the vol
4117             SMESH_TNodeXYZ pInSolid( nInSolid ), pOnFace0( nOnFace[0] );
4118             double volLength = pInSolid.SquareDistance( nOnFace[0] );
4119             for ( size_t i = 1; i < nOnFace.size(); ++i )
4120             {
4121               volLength = Max( volLength, pOnFace0.SquareDistance( nOnFace[i] ));
4122             }
4123
4124             // check if vol is close to concaveFaces
4125             const SMDS_MeshElement* closeFace =
4126               faceSearcher->FindClosestTo( pInSolid, SMDSAbs_Face );
4127             if ( !closeFace ||
4128                  pInSolid.SquareDistance( closeFace->GetNode(0) ) > 4 * volLength )
4129               continue;
4130
4131             // check if vol is distorted, i.e. a medium node is much closer
4132             // to nInSolid than the link middle
4133             bool isDistorted = false;
4134             SMDS_FaceOfNodes onFaceTria( nOnFace[0], nOnFace[1], nOnFace[2] );
4135             if ( !SMESH_MeshAlgos::FaceNormal( &onFaceTria, faceNorm, /*normalized=*/false ))
4136               continue;
4137             theHelper.AddTLinks( static_cast< const SMDS_MeshVolume* > ( vol ));
4138             vector< pair< SMESH_TLink, const SMDS_MeshNode* > > links;
4139             for ( size_t i = 0; i < nOnFace.size(); ++i ) // loop on links between nOnFace
4140               for ( size_t j = i+1; j < nOnFace.size(); ++j )
4141               {
4142                 SMESH_TLink link( nOnFace[i], nOnFace[j] );
4143                 TLinkNodeMap::const_iterator linkIt =
4144                   theHelper.GetTLinkNodeMap().find( link );
4145                 if ( linkIt != theHelper.GetTLinkNodeMap().end() )
4146                 {
4147                   links.push_back( make_pair( linkIt->first, linkIt->second  ));
4148                   if ( !isDistorted ) {
4149                     // compare projections of nInSolid and nMedium to face normal
4150                     gp_Pnt pMedium = SMESH_TNodeXYZ( linkIt->second );
4151                     double hMedium = faceNorm * gp_Vec( pOnFace0, pMedium ).XYZ();
4152                     double hVol    = faceNorm * gp_Vec( pOnFace0, pInSolid ).XYZ();
4153                     isDistorted = ( Abs( hMedium ) > Abs( hVol * 0.5 ));
4154                   }
4155                 }
4156               }
4157             // move medium nodes to link middle
4158             if ( isDistorted )
4159             {
4160               for ( size_t i = 0; i < links.size(); ++i )
4161               {
4162                 const SMDS_MeshNode* nMedium = links[i].second;
4163                 if ( movedNodes.insert( nMedium ).second )
4164                 {
4165                   gp_Pnt pMid3D = 0.5 * ( SMESH_TNodeXYZ( links[i].first.node1() ) +
4166                                           SMESH_TNodeXYZ( links[i].first.node2() ));
4167                   meshDS->MoveNode( nMedium, pMid3D.X(), pMid3D.Y(), pMid3D.Z() );
4168                   MSG( "move OUT of solid " << nMedium );
4169                 }
4170               }
4171               theError->myBadElements.push_back( vol );
4172             }
4173           } // loop on volumes sharing a node on FACE
4174         } // loop on nodes on FACE
4175       }  // loop on FACEs of a SOLID
4176
4177       if ( !theError->myBadElements.empty() )
4178         theError->myName = EDITERR_NO_MEDIUM_ON_GEOM;
4179     } // 3D case
4180   }
4181
4182 } //namespace
4183
4184 //=======================================================================
4185 /*!
4186  * \brief Move medium nodes of faces and volumes to fix distorted elements
4187  * \param error - container of fixed distorted elements
4188  * \param volumeOnly - to fix nodes on faces or not, if the shape is solid
4189  * 
4190  * Issue 0020307: EDF 992 SMESH : Linea/Quadratic with Medium Node on Geometry
4191  */
4192 //=======================================================================
4193
4194 void SMESH_MesherHelper::FixQuadraticElements(SMESH_ComputeErrorPtr& compError,
4195                                               bool                   volumeOnly)
4196 {
4197   // setenv NO_FixQuadraticElements to know if FixQuadraticElements() is guilty of bad conversion
4198   if ( getenv("NO_FixQuadraticElements") )
4199     return;
4200
4201   // 0. Apply algorithm to SOLIDs or FACEs
4202   // ----------------------------------------------
4203   if ( myShape.IsNull() ) {
4204     if ( !myMesh->HasShapeToMesh() ) return;
4205     SetSubShape( myMesh->GetShapeToMesh() );
4206
4207 #ifdef _DEBUG_
4208     int nbSolids = 0;
4209     TopTools_IndexedMapOfShape solids;
4210     TopExp::MapShapes(myShape,TopAbs_SOLID,solids);
4211     nbSolids = solids.Extent();
4212 #endif
4213     TopTools_MapOfShape faces; // faces not in solid or in not meshed solid
4214     for ( TopExp_Explorer f(myShape,TopAbs_FACE,TopAbs_SOLID); f.More(); f.Next() ) {
4215       faces.Add( f.Current() ); // not in solid
4216     }
4217     for ( TopExp_Explorer s(myShape,TopAbs_SOLID); s.More(); s.Next() ) {
4218       if ( myMesh->GetSubMesh( s.Current() )->IsEmpty() ) { // get faces of solid
4219         for ( TopExp_Explorer f( s.Current(), TopAbs_FACE); f.More(); f.Next() )
4220           faces.Add( f.Current() ); // in not meshed solid
4221       }
4222       else { // fix nodes in the solid and its faces
4223 #ifdef _DEBUG_
4224         MSG("FIX SOLID " << nbSolids-- << " #" << GetMeshDS()->ShapeToIndex(s.Current()));
4225 #endif
4226         SMESH_MesherHelper h(*myMesh);
4227         h.SetSubShape( s.Current() );
4228         h.ToFixNodeParameters(true);
4229         h.FixQuadraticElements( compError, false );
4230       }
4231     }
4232     // fix nodes on geom faces
4233 #ifdef _DEBUG_
4234     int nbfaces = faces.Extent(); /*avoid "unused varianbles": */ nbfaces++, nbfaces--; 
4235 #endif
4236     for ( TopTools_MapIteratorOfMapOfShape fIt( faces ); fIt.More(); fIt.Next() ) {
4237       MSG("FIX FACE " << nbfaces-- << " #" << GetMeshDS()->ShapeToIndex(fIt.Key()));
4238       SMESH_MesherHelper h(*myMesh);
4239       h.SetSubShape( fIt.Key() );
4240       h.ToFixNodeParameters(true);
4241       h.FixQuadraticElements( compError, true);
4242     }
4243     //perf_print_all_meters(1);
4244     if ( compError && compError->myName == EDITERR_NO_MEDIUM_ON_GEOM )
4245       compError->myComment = "during conversion to quadratic, "
4246         "some medium nodes were not placed on geometry to avoid distorting elements";
4247     return;
4248   }
4249
4250   // 1. Find out type of elements and get iterator on them
4251   // ---------------------------------------------------
4252
4253   SMDS_ElemIteratorPtr elemIt;
4254   SMDSAbs_ElementType elemType = SMDSAbs_All;
4255
4256   SMESH_subMesh* submesh = myMesh->GetSubMeshContaining( myShapeID );
4257   if ( !submesh )
4258     return;
4259   if ( SMESHDS_SubMesh* smDS = submesh->GetSubMeshDS() ) {
4260     elemIt = smDS->GetElements();
4261     if ( elemIt->more() ) {
4262       elemType = elemIt->next()->GetType();
4263       elemIt = smDS->GetElements();
4264     }
4265   }
4266   if ( !elemIt || !elemIt->more() || elemType < SMDSAbs_Face )
4267     return;
4268
4269   // 2. Fill in auxiliary data structures
4270   // ----------------------------------
4271
4272   set< QLink > links;
4273   set< QFace > faces;
4274   set< QLink >::iterator pLink;
4275   set< QFace >::iterator pFace;
4276
4277   bool isCurved = false;
4278   //bool hasRectFaces = false;
4279   //set<int> nbElemNodeSet;
4280   SMDS_VolumeTool volTool;
4281
4282   TIDSortedNodeSet apexOfPyramid;
4283   const int apexIndex = 4;
4284
4285   // Issue 0020982
4286   // Move medium nodes to the link middle for elements whose corner nodes
4287   // are out of geometrical boundary to fix distorted elements.
4288   force3DOutOfBoundary( *this, compError );
4289
4290   if ( elemType == SMDSAbs_Volume )
4291   {
4292     while ( elemIt->more() ) // loop on volumes
4293     {
4294       const SMDS_MeshElement* vol = elemIt->next();
4295       if ( !vol->IsQuadratic() || !volTool.Set( vol ))
4296         return;
4297       double volMinSize2 = -1.;
4298       for ( int iF = 0; iF < volTool.NbFaces(); ++iF ) // loop on faces of volume
4299       {
4300         int nbN = volTool.NbFaceNodes( iF );
4301         //nbElemNodeSet.insert( nbN );
4302         const SMDS_MeshNode** faceNodes = volTool.GetFaceNodes( iF );
4303         vector< const QLink* > faceLinks( nbN/2 );
4304         for ( int iN = 0; iN < nbN; iN += 2 ) // loop on links of a face
4305         {
4306           // store QLink
4307           QLink link( faceNodes[iN], faceNodes[iN+2], faceNodes[iN+1] );
4308           pLink = links.insert( link ).first;
4309           faceLinks[ iN/2 ] = & *pLink;
4310
4311           if ( link.MediumPos() == SMDS_TOP_3DSPACE )
4312           {
4313             if ( !link.IsStraight() )
4314               return; // already fixed
4315           }
4316           else if ( !isCurved )
4317           {
4318             if ( volMinSize2 < 0 ) volMinSize2 = volTool.MinLinearSize2();
4319             isCurved = !isStraightLink( volMinSize2, link._nodeMove.SquareMagnitude() );
4320           }
4321         }
4322         // store QFace
4323         pFace = faces.insert( QFace( faceLinks )).first;
4324         if ( pFace->NbVolumes() == 0 )
4325           pFace->AddSelfToLinks();
4326         pFace->SetVolume( vol );
4327 //         hasRectFaces = hasRectFaces ||
4328 //           ( volTool.GetVolumeType() == SMDS_VolumeTool::QUAD_HEXA ||
4329 //             volTool.GetVolumeType() == SMDS_VolumeTool::QUAD_PENTA );
4330 #ifdef _DEBUG_
4331         if ( nbN == 6 )
4332           pFace->_face = GetMeshDS()->FindFace(faceNodes[0],faceNodes[2],faceNodes[4]);
4333         else
4334           pFace->_face = GetMeshDS()->FindFace(faceNodes[0],faceNodes[2],
4335                                                faceNodes[4],faceNodes[6] );
4336 #endif
4337       }
4338       // collect pyramid apexes for further correction
4339       if ( vol->NbCornerNodes() == 5 )
4340         apexOfPyramid.insert( vol->GetNode( apexIndex ));
4341     }
4342     set< QLink >::iterator pLink = links.begin();
4343     for ( ; pLink != links.end(); ++pLink )
4344       pLink->SetContinuesFaces();
4345   }
4346   else
4347   {
4348     while ( elemIt->more() ) // loop on faces
4349     {
4350       const SMDS_MeshElement* face = elemIt->next();
4351       if ( !face->IsQuadratic() )
4352         continue;
4353       //nbElemNodeSet.insert( face->NbNodes() );
4354       int nbN = face->NbNodes()/2;
4355       vector< const QLink* > faceLinks( nbN );
4356       for ( int iN = 0; iN < nbN; ++iN ) // loop on links of a face
4357       {
4358         // store QLink
4359         QLink link( face->GetNode(iN), face->GetNode((iN+1)%nbN), face->GetNode(iN+nbN) );
4360         pLink = links.insert( link ).first;
4361         faceLinks[ iN ] = & *pLink;
4362         if ( !isCurved &&
4363              link.node1()->GetPosition()->GetTypeOfPosition() < 2 &&
4364              link.node2()->GetPosition()->GetTypeOfPosition() < 2 )
4365           isCurved = !link.IsStraight();
4366       }
4367       // store QFace
4368       pFace = faces.insert( QFace( faceLinks )).first;
4369       pFace->AddSelfToLinks();
4370       //hasRectFaces = ( hasRectFaces || nbN == 4 );
4371     }
4372   }
4373   if ( !isCurved )
4374     return; // no curved edges of faces
4375
4376   // 3. Compute displacement of medium nodes
4377   // ---------------------------------------
4378
4379   // two loops on QFaces: the first is to treat boundary links, the second is for internal ones.
4380   TopLoc_Location loc;
4381   bool checkUV;
4382   // not to treat boundary of volumic sub-mesh.
4383   int isInside = ( elemType == SMDSAbs_Volume && volumeOnly ) ? 1 : 0;
4384   for ( ; isInside < 2; ++isInside )
4385   {
4386     MSG( "--------------- LOOP (inside=" << isInside << ") ------------------");
4387     SMDS_TypeOfPosition pos = isInside ? SMDS_TOP_3DSPACE : SMDS_TOP_FACE;
4388     SMDS_TypeOfPosition bndPos = isInside ? SMDS_TOP_FACE : SMDS_TOP_EDGE;
4389
4390     for ( pFace = faces.begin(); pFace != faces.end(); ++pFace ) {
4391       if ( bool(isInside) == pFace->IsBoundary() )
4392         continue;
4393       for ( int dir = 0; dir < 2; ++dir ) // 2 directions of propagation from the quadrangle
4394       {
4395         MSG( "CHAIN");
4396         // make chain of links connected via continues faces
4397         int error = ERR_OK;
4398         TChain rawChain;
4399         if ( !pFace->GetLinkChain( dir, rawChain, pos, error) && error ==ERR_UNKNOWN ) continue;
4400         rawChain.reverse();
4401         if ( !pFace->GetLinkChain( dir+2, rawChain, pos, error ) && error ==ERR_UNKNOWN ) continue;
4402
4403         vector< TChain > chains;
4404         if ( error == ERR_OK ) { // chain contains continues rectangles
4405           chains.resize(1);
4406           chains[0].splice( chains[0].begin(), rawChain );
4407         }
4408         else if ( error == ERR_TRI ) {  // chain contains continues triangles
4409           TSplitTriaResult res = splitTrianglesIntoChains( rawChain, chains, pos );
4410           if ( res != _OK ) { // not quadrangles split into triangles
4411             fixTriaNearBoundary( rawChain, *this );
4412             break;
4413           }
4414         }
4415         else if ( error == ERR_PRISM ) { // quadrangle side faces of prisms
4416           fixPrism( rawChain );
4417           break;
4418         }
4419         else {
4420           continue;
4421         }
4422         for ( int iC = 0; iC < chains.size(); ++iC )
4423         {
4424           TChain& chain = chains[iC];
4425           if ( chain.empty() ) continue;
4426           if ( chain.front().IsStraight() && chain.back().IsStraight() ) {
4427             MSG("3D straight - ignore");
4428             continue;
4429           }
4430           if ( chain.front()->MediumPos() > bndPos ||
4431                chain.back() ->MediumPos() > bndPos ) {
4432             MSG("Internal chain - ignore");
4433             continue;
4434           }
4435           // mesure chain length and compute link position along the chain
4436           double chainLen = 0;
4437           vector< double > linkPos;
4438           MSGBEG( "Link medium nodes: ");
4439           TChain::iterator link0 = chain.begin(), link1 = chain.begin(), link2;
4440           for ( ++link1; link1 != chain.end(); ++link1, ++link0 ) {
4441             MSGBEG( (*link0)->_mediumNode->GetID() << "-" <<(*link1)->_mediumNode->GetID()<<" ");
4442             double len = ((*link0)->MiddlePnt() - (*link1)->MiddlePnt()).Modulus();
4443             while ( len < numeric_limits<double>::min() ) { // remove degenerated link
4444               link1 = chain.erase( link1 );
4445               if ( link1 == chain.end() )
4446                 break;
4447               len = ((*link0)->MiddlePnt() - (*link1)->MiddlePnt()).Modulus();
4448             }
4449             chainLen += len;
4450             linkPos.push_back( chainLen );
4451           }
4452           MSG("");
4453           if ( linkPos.size() < 2 )
4454             continue;
4455
4456           gp_Vec move0 = chain.front()->_nodeMove;
4457           gp_Vec move1 = chain.back ()->_nodeMove;
4458
4459           TopoDS_Face face;
4460           if ( !isInside )
4461           {
4462             // compute node displacement of end links of chain in parametric space of face
4463             TChainLink& linkOnFace = *(++chain.begin());
4464             const SMDS_MeshNode* nodeOnFace = linkOnFace->_mediumNode;
4465             TopoDS_Shape f = GetSubShapeByNode( nodeOnFace, GetMeshDS() );
4466             if ( !f.IsNull() && f.ShapeType() == TopAbs_FACE )
4467             {
4468               face = TopoDS::Face( f );
4469               Handle(Geom_Surface) surf = BRep_Tool::Surface(face,loc);
4470               bool isStraight[2];
4471               for ( int is1 = 0; is1 < 2; ++is1 ) // move0 or move1
4472               {
4473                 TChainLink& link = is1 ? chain.back() : chain.front();
4474                 gp_XY uvm = GetNodeUV( face, link->_mediumNode, nodeOnFace, &checkUV);
4475                 gp_XY uv1 = GetNodeUV( face, link->node1(), nodeOnFace, &checkUV);
4476                 gp_XY uv2 = GetNodeUV( face, link->node2(), nodeOnFace, &checkUV);
4477                 gp_XY uv12 = GetMiddleUV( surf, uv1, uv2);
4478                 // uvMove = uvm - uv12
4479                 gp_XY uvMove = applyIn2D(surf, uvm, uv12, gp_XY_Subtracted, /*inPeriod=*/false);
4480                 ( is1 ? move1 : move0 ).SetCoord( uvMove.X(), uvMove.Y(), 0 );
4481                 if ( !is1 ) // correct nodeOnFace for move1 (issue 0020919)
4482                   nodeOnFace = (*(++chain.rbegin()))->_mediumNode;
4483                 isStraight[is1] = isStraightLink( (uv2-uv1).SquareModulus(),
4484                                                   10 * uvMove.SquareModulus());
4485               }
4486               if ( isStraight[0] && isStraight[1] ) {
4487                 MSG("2D straight - ignore");
4488                 continue; // straight - no need to move nodes of internal links
4489               }
4490
4491               // check if a chain is already fixed
4492               gp_XY uvm = GetNodeUV( face, linkOnFace->_mediumNode, 0, &checkUV);
4493               gp_XY uv1 = GetNodeUV( face, linkOnFace->node1(), nodeOnFace, &checkUV);
4494               gp_XY uv2 = GetNodeUV( face, linkOnFace->node2(), nodeOnFace, &checkUV);
4495               gp_XY uv12 = GetMiddleUV( surf, uv1, uv2);
4496               if (( uvm - uv12 ).SquareModulus() > 1e-10 )
4497               {
4498                 MSG("Already fixed - ignore");
4499                 continue;
4500               }
4501             }
4502           }
4503           gp_Trsf trsf;
4504           if ( isInside || face.IsNull() )
4505           {
4506             // compute node displacement of end links in their local coord systems
4507             {
4508               TChainLink& ln0 = chain.front(), ln1 = *(++chain.begin());
4509               trsf.SetTransformation( gp_Ax3( gp::Origin(), ln0.Normal(),
4510                                               gp_Vec( ln0->MiddlePnt(), ln1->MiddlePnt() )));
4511               move0.Transform(trsf);
4512             }
4513             {
4514               TChainLink& ln0 = *(++chain.rbegin()), ln1 = chain.back();
4515               trsf.SetTransformation( gp_Ax3( gp::Origin(), ln1.Normal(),
4516                                               gp_Vec( ln0->MiddlePnt(), ln1->MiddlePnt() )));
4517               move1.Transform(trsf);
4518             }
4519           }
4520           // compute displacement of medium nodes
4521           link2 = chain.begin();
4522           link0 = link2++;
4523           link1 = link2++;
4524           for ( int i = 0; link2 != chain.end(); ++link0, ++link1, ++link2, ++i )
4525           {
4526             double r = linkPos[i] / chainLen;
4527             // displacement in local coord system
4528             gp_Vec move = (1. - r) * move0 + r * move1;
4529             if ( isInside || face.IsNull()) {
4530               // transform to global
4531               gp_Vec x01( (*link0)->MiddlePnt(), (*link1)->MiddlePnt() );
4532               gp_Vec x12( (*link1)->MiddlePnt(), (*link2)->MiddlePnt() );
4533               gp_Vec x = x01.Normalized() + x12.Normalized();
4534               trsf.SetTransformation( gp_Ax3( gp::Origin(), link1->Normal(), x), gp_Ax3() );
4535               move.Transform(trsf);
4536             }
4537             else {
4538               // compute 3D displacement by 2D one
4539               Handle(Geom_Surface) s = BRep_Tool::Surface(face,loc);
4540               gp_XY oldUV   = GetNodeUV( face, (*link1)->_mediumNode, 0, &checkUV);
4541               gp_XY newUV   = applyIn2D( s, oldUV, gp_XY( move.X(),move.Y()), gp_XY_Added);
4542               gp_Pnt newPnt = s->Value( newUV.X(), newUV.Y());
4543               move = gp_Vec( XYZ((*link1)->_mediumNode), newPnt.Transformed(loc) );
4544               if ( SMDS_FacePosition* nPos =
4545                    dynamic_cast< SMDS_FacePosition* >((*link1)->_mediumNode->GetPosition()))
4546                 nPos->SetParameters( newUV.X(), newUV.Y() );
4547 #ifdef _DEBUG_
4548               if ( (XYZ((*link1)->node1()) - XYZ((*link1)->node2())).SquareModulus() <
4549                    move.SquareMagnitude())
4550               {
4551                 gp_XY uv0 = GetNodeUV( face, (*link0)->_mediumNode, 0, &checkUV);
4552                 gp_XY uv2 = GetNodeUV( face, (*link2)->_mediumNode, 0, &checkUV);
4553                 MSG( "TOO LONG MOVE \t" <<
4554                      "uv0: "<<uv0.X()<<", "<<uv0.Y()<<" \t" <<
4555                      "uv2: "<<uv2.X()<<", "<<uv2.Y()<<" \t" <<
4556                      "uvOld: "<<oldUV.X()<<", "<<oldUV.Y()<<" \t" <<
4557                      "newUV: "<<newUV.X()<<", "<<newUV.Y()<<" \t");
4558               }
4559 #endif
4560             }
4561             (*link1)->Move( move );
4562             MSG( "Move " << (*link1)->_mediumNode->GetID() << " following "
4563                  << chain.front()->_mediumNode->GetID() <<"-"
4564                  << chain.back ()->_mediumNode->GetID() <<
4565                  " by " << move.Magnitude());
4566           }
4567         } // loop on chains of links
4568       } // loop on 2 directions of propagation from quadrangle
4569     } // loop on faces
4570   } // fix faces and/or volumes
4571
4572   // 4. Move nodes
4573   // -------------
4574
4575   TIDSortedElemSet biQuadQuas, biQuadTris, triQuadHexa;
4576   const SMDS_MeshElement *biQuadQua, *triQuadHex;
4577   const bool toFixCentralNodes = ( myMesh->NbBiQuadQuadrangles() +
4578                                    myMesh->NbBiQuadTriangles() +
4579                                    myMesh->NbTriQuadraticHexas() );
4580
4581   for ( pLink = links.begin(); pLink != links.end(); ++pLink ) {
4582     if ( pLink->IsMoved() )
4583     {
4584       gp_Pnt p = pLink->MiddlePnt() + pLink->Move();
4585       GetMeshDS()->MoveNode( pLink->_mediumNode, p.X(), p.Y(), p.Z());
4586
4587       // collect bi-quadratic elements
4588       if ( toFixCentralNodes )
4589       {
4590         biQuadQua = triQuadHex = 0;
4591         SMDS_ElemIteratorPtr eIt = pLink->_mediumNode->GetInverseElementIterator();
4592         while ( eIt->more() )
4593         {
4594           const SMDS_MeshElement* e = eIt->next();
4595           switch( e->GetEntityType() ) {
4596           case SMDSEntity_BiQuad_Quadrangle: biQuadQuas.insert( e ); break;
4597           case SMDSEntity_BiQuad_Triangle:   biQuadTris.insert( e ); break;
4598           case SMDSEntity_TriQuad_Hexa:      triQuadHexa.insert( e ); break;
4599           default:;
4600           }
4601         }
4602       }
4603     }
4604   }
4605   // Fix positions of central nodes of bi-tri-quadratic elements
4606
4607   // treat bi-quad quadrangles
4608   {
4609     vector< const SMDS_MeshNode* > nodes( 9 );
4610     gp_XY uv[ 9 ];
4611     TIDSortedElemSet::iterator quadIt = biQuadQuas.begin();
4612     for ( ; quadIt != biQuadQuas.end(); ++quadIt )
4613     {
4614       const SMDS_MeshElement* quad = *quadIt;
4615       // nodes
4616       nodes.clear();
4617       nodes.assign( quad->begin_nodes(), quad->end_nodes() );
4618       // FACE
4619       TopoDS_Shape S = GetSubShapeByNode( nodes.back(), GetMeshDS() );
4620       if ( S.IsNull() || S.ShapeType() != TopAbs_FACE ) continue;
4621       const TopoDS_Face& F = TopoDS::Face( S );
4622       Handle( Geom_Surface ) surf = BRep_Tool::Surface( F, loc );
4623       const double tol = BRep_Tool::Tolerance( F );
4624       // UV
4625       for ( int i = 0; i < 8; ++i )
4626       {
4627         uv[ i ] = GetNodeUV( F, nodes[i], nodes[8], &checkUV );
4628         // as this method is used after mesh generation, UV of nodes is not
4629         // updated according to bending links, so we update 
4630         if ( i > 3 && nodes[i]->GetPosition()->GetTypeOfPosition() == SMDS_TOP_FACE )
4631           CheckNodeUV( F, nodes[i], uv[ i ], 2*tol, /*force=*/true );
4632       }
4633       // move the central node
4634       gp_XY uvCent = calcTFI (0.5, 0.5, uv[0],uv[1],uv[2],uv[3],uv[4],uv[5],uv[6],uv[7] );
4635       gp_Pnt p = surf->Value( uvCent.X(), uvCent.Y() ).Transformed( loc );
4636       GetMeshDS()->MoveNode( nodes[8], p.X(), p.Y(), p.Z());
4637     }
4638   }
4639
4640   // treat bi-quad triangles
4641   {
4642     vector< const SMDS_MeshNode* > nodes;
4643     gp_XY uv[ 6 ];
4644     TIDSortedElemSet::iterator triIt = biQuadTris.begin();
4645     for ( ; triIt != biQuadTris.end(); ++triIt )
4646     {
4647       const SMDS_MeshElement* tria = *triIt;
4648       // FACE
4649       const TopoDS_Shape& S = GetMeshDS()->IndexToShape( tria->getshapeId() );
4650       if ( S.IsNull() || S.ShapeType() != TopAbs_FACE ) continue;
4651       const TopoDS_Face& F = TopoDS::Face( S );
4652       Handle( Geom_Surface ) surf = BRep_Tool::Surface( F, loc );
4653       const double tol = BRep_Tool::Tolerance( F );
4654
4655       // nodes
4656       nodes.assign( tria->begin_nodes(), tria->end_nodes() );
4657       // UV
4658       for ( int i = 0; i < 6; ++i )
4659       {
4660         uv[ i ] = GetNodeUV( F, nodes[i], nodes[(i+1)%3], &checkUV );
4661         // as this method is used after mesh generation, UV of nodes is not
4662         // updated according to bending links, so we update 
4663         if ( nodes[i]->GetPosition()->GetTypeOfPosition() == SMDS_TOP_FACE )
4664           CheckNodeUV( F, nodes[i], uv[ i ], 2*tol, /*force=*/true );
4665       }
4666       // move the central node
4667       gp_XY uvCent = GetCenterUV( uv[0], uv[1], uv[2], uv[3], uv[4], uv[5] );
4668       gp_Pnt p = surf->Value( uvCent.X(), uvCent.Y() ).Transformed( loc );
4669       GetMeshDS()->MoveNode( tria->GetNode(6), p.X(), p.Y(), p.Z() );
4670     }
4671   }
4672
4673   // treat tri-quadratic hexahedra
4674   {
4675     SMDS_VolumeTool volExp;
4676     TIDSortedElemSet::iterator hexIt = triQuadHexa.begin();
4677     for ( ; hexIt != triQuadHexa.end(); ++hexIt )
4678     {
4679       volExp.Set( *hexIt, /*ignoreCentralNodes=*/false );
4680
4681       // fix nodes central in sides
4682       for ( int iQuad = 0; iQuad < volExp.NbFaces(); ++iQuad )
4683       {
4684         const SMDS_MeshNode** quadNodes = volExp.GetFaceNodes( iQuad );
4685         if ( quadNodes[8]->GetPosition()->GetTypeOfPosition() == SMDS_TOP_3DSPACE )
4686         {
4687           gp_XYZ p = calcTFI( 0.5, 0.5,
4688                               SMESH_TNodeXYZ( quadNodes[0] ), SMESH_TNodeXYZ( quadNodes[2] ),
4689                               SMESH_TNodeXYZ( quadNodes[4] ), SMESH_TNodeXYZ( quadNodes[6] ),
4690                               SMESH_TNodeXYZ( quadNodes[1] ), SMESH_TNodeXYZ( quadNodes[3] ),
4691                               SMESH_TNodeXYZ( quadNodes[5] ), SMESH_TNodeXYZ( quadNodes[7] ));
4692           GetMeshDS()->MoveNode( quadNodes[8], p.X(), p.Y(), p.Z());
4693         }
4694       }
4695
4696       // fix the volume central node
4697       vector<gp_XYZ> pointsOnShapes( SMESH_Block::ID_Shell );
4698       const SMDS_MeshNode** hexNodes = volExp.GetNodes();
4699
4700       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V000 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 0 ] );
4701       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V100 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 3 ] );
4702       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V010 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 1 ] );
4703       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V110 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 2 ] );
4704       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V001 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 4 ] );
4705       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V101 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 7 ] );
4706       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V011 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 5 ] );
4707       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_V111 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 6 ] );
4708
4709       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Ex00 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 11 ] );
4710       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Ex10 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[  9 ] );
4711       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E0y0 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[  8 ] );
4712       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E1y0 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 10 ] );
4713       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Ex01 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 15 ] );
4714       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Ex11 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 13 ] );
4715       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E0y1 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 12 ] );
4716       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E1y1 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 14 ] );
4717       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E00z ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 16 ] );    
4718       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E10z ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 19 ] );    
4719       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E01z ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 17 ] );    
4720       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_E11z ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 18 ] );
4721
4722       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Fxy0 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 20 ] );
4723       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Fxy1 ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 25 ] );
4724       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Fx0z ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 21 ] );   
4725       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_Fx1z ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 23 ] );   
4726       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_F0yz ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 24 ] );    
4727       pointsOnShapes[ SMESH_Block::ID_F1yz ] = SMESH_TNodeXYZ( hexNodes[ 22 ] );
4728
4729       gp_XYZ nCenterParams(0.5, 0.5, 0.5), nCenterCoords;
4730       SMESH_Block::ShellPoint( nCenterParams, pointsOnShapes, nCenterCoords );
4731       GetMeshDS()->MoveNode( hexNodes[26],
4732                              nCenterCoords.X(), nCenterCoords.Y(), nCenterCoords.Z());
4733     }
4734   }
4735 }