chiark / gitweb /
3cf230ccba8ea2c470141c683ffb88b8a42e1f06
[reprap-play.git] / sewing-table.scad.m4
1 // -*- C -*-
2
3 include <funcs.scad>
4 include <commitid.scad>
5
6 ply_th = 18;
7 ply_hole_dia = 15;
8 ply_edge_min = 10;
9
10 ply_hole_dia_real = 12;
11
12 tile_th = 3;
13 post_dia = 8;
14
15 post_shorter = 1;
16
17 screw_dia = 2.2;
18 screw_big_dia = 3.6;
19 screw_big_len = 4.0;
20
21 round_edge_rad = 2.0;
22
23 round_cnr_rad = 10;
24
25 interlock_dia = 10;
26 interlock_fine = 0.66;
27
28 interlock_fine_slope = 1.0;
29 interlock_fine_lenslop = 1.0;
30
31 demo_slop = 0.1;
32
33 leg_height = 53.75;
34
35 leg_hole_dia = 5 + 0.75;
36 leg_big_dia = 37;
37 leg_bot_dia = 15;
38 leg_top_flat_z = 2;
39 leg_top_thick = 8;
40
41 leg_midspc_dia = 20;
42 leg_bot_thick = 8;
43 leg_bot_mid_dia = 12;
44
45 leg_fin_top_w = 3;
46 leg_fin_bot_w = 5;
47 leg_fin_bot_rad = 30;
48 leg_fin_bot_flat_z = 5;
49
50 leg_n_fins = 4;
51 leg_n_tubules = 4;
52 leg_tubule_dia = 4;
53
54 // cutout
55
56 machine_rear_to_front = 84 + 0.25 - 1.4;
57
58 cutout_l_end_y_front_slop = 0.5;
59 cutout_l_end_y_rear_slop = 0.5;
60
61 cutout_l_end_x = 22;
62 cutout_l_end_y = machine_rear_to_front;
63 cutout_l_end_new_x_slop = 1.4 - 1.95;
64 cutout_l_end_y_total = cutout_l_end_y
65   + cutout_l_end_y_front_slop + cutout_l_end_y_rear_slop;
66
67 tile02_tr = [-250, 0];
68 tile01_tr = [  0, 0];
69
70 cutout_tile01_y = 170 - 147 + cutout_l_end_y_front_slop;
71 cutout_tile11_y = cutout_l_end_y_total - cutout_tile01_y;
72
73 // front and rear curves
74
75 rearedge_len = 170 + 0.70;
76 frontedge_len = 170;
77
78 rearcurve_strt_len = 52;
79
80 rearcurve_z_slop = -0.50;
81
82 rearcurve_avoid_y = 35;
83
84 rearcurve_double_inrad = 26.10 + 8.04;
85
86 reartablet_z = 2.54;
87 reartablet_x = 5 + 1;
88 reartablet_y = 8;
89
90 frontcurve_side_skew = 3.5 / 72;
91 frontcurve_avoid_y = 70;
92 frontcurve_z_slop = 0.75;
93
94 frontcurve_strt_len = 50;
95 frontcurve_dualcurve_angle = 30;
96
97 teststrapslots_at = [ [ 110, 70 ], [ 110, -35 ],
98                       [ 180, 90 ],
99                       [ 190, -80 ], // do not change index of this one
100                       [   0, 70 ],  [  0, -35 ],
101                       ];
102
103 teststrap = [ 3, 5 ];
104 teststrap_peg = [7.5, 3.5];
105
106 ply_edge_hole_dist_real = 14;
107
108 // calculated
109
110 TEST = false;
111 JIG = false;
112
113 ply_edge_hole_dist = ply_edge_min + ply_hole_dia/2;
114
115 echo(str("HOLES IN PLY ctr dist from PLY edge = ", ply_edge_hole_dist));
116
117 hole_slop = (ply_hole_dia - post_dia)/2;
118 tile_hard_edge_hole_dist = ply_edge_hole_dist + hole_slop;
119
120 echo(str("HOLES IN PLY ctr dist from TILE HARD edge = ",
121          tile_hard_edge_hole_dist));
122
123 echo(str("HOLES IN PLY ctr dist from TILE ROUND edge = ",
124          tile_hard_edge_hole_dist + round_edge_rad));
125
126 thehd = [ tile_hard_edge_hole_dist, tile_hard_edge_hole_dist ];
127 thehd_tr = thehd;
128 thehd_tl = [ -thehd_tr[0], thehd_tr[1] ];
129 thehd_bl = -thehd_tr;
130 thehd_br = -thehd_tl;
131
132 tablet_z_slop = 1.00;
133
134 interlock_rad = interlock_dia/2;
135 interlock_negative_rad = interlock_rad + 0.125;
136
137 interlock_sq_adj = 0.2; // arbitrary
138
139 leg_fin_top_rad = sqrt( pow(leg_big_dia/2,2) -
140                         pow(leg_fin_top_w/2,2) );
141
142 leg_tubule_pos_rad = leg_big_dia/2 * 0.6;
143
144 m4_define(`POST_TCROSSSZ',
145           `2*( tile_hard_edge_hole_dist - test_edge + 1 )')
146
147 module Post(){
148   mirror([0,0,1]) {
149     if (!JIG) {
150       difference(){
151         cylinder(r= post_dia/2, h= tile_th + ply_th - post_shorter);
152         translate([0,0, tile_th]) {
153           cylinder(r= screw_big_dia/2, h= screw_big_len);
154           cylinder(r= screw_dia/2, h= ply_th, $fn=20);
155         }
156       }
157     }
158     if (TEST) {
159       translate([0,0, tile_th/2]) {
160         cube([post_dia,      POST_TCROSSSZ, tile_th], center=true);
161         cube([POST_TCROSSSZ, post_dia,      tile_th], center=true);
162       }
163     }
164     if (JIG) {
165       translate([0,0, tile_th/2]) {
166         cube([POST_TCROSSSZ, POST_TCROSSSZ, tile_th], center=true);
167       }
168     }
169   }
170 }
171
172 module PostHole(){
173   if (JIG) {
174     translate([0,0,-5])
175       cylinder(r= post_dia/2 + jig_post_hole_slop, h=10);
176     translate([0,0, -jig_min_th])
177       cylinder(r= ply_hole_dia_real/2, h = 5);
178     for (rot=[0:90:270]) rotate(rot) {
179         translate([ ply_edge_hole_dist_real, 0, 0 ])
180           cube([ jig_pencil_rad*2, jig_pencil_slotlen, 20 ], center=true);
181       }
182   }
183 }
184
185 module Posts(posts) {
186   for (p= posts) {
187     translate(concat(p, [0]))
188       Post();
189   }
190 }
191 module PostHoles(posts) {
192   for (p= posts)  {
193     translate(concat(p, [0]))
194       PostHole();
195   }
196 }
197
198 module TileBase(botleft, topright){
199   size = topright - botleft;
200   botleft_post = botleft + thehd_tr;
201   topright_post = topright + thehd_bl;
202   difference(){
203     mirror([0,0,1])
204       translate(concat(botleft, [0]))
205       cube(concat(size, [tile_th]));
206     if (!(TEST || JIG)) {
207       cidsz = topright_post-botleft_post
208         + [-post_dia,-post_dia]
209         + [0, thehd[1]];
210       cidszr = [ min(cidsz[0],50), min(cidsz[1],50) ];
211       echo("CID",cidsz,cidszr);
212       translate( concat(botleft_post, [ -tile_th ])
213                  + 0.5 * [ post_dia, post_dia, 0 ]
214                  + 0.5 * concat( cidsz - cidszr, [ 0 ]) )
215         Commitid_BestCount_M(cidszr);
216     }
217     if ((TEST || JIG)) {
218       crossoff = tile_hard_edge_hole_dist + POST_TCROSSSZ/2;
219       cidsz = [ thehd[0], size[1] - 2*crossoff ];
220       cidszr = [ cidsz[0], min(cidsz[1], 50) ];
221       if (TEST)
222         translate( concat(botleft + [0, crossoff] + (cidsz-cidszr)/2, [0]) )
223           Commitid_BestCount(cidszr);
224       difference(){
225         mirror([0,0,1]) {
226           translate(concat(botleft + [test_edge,test_edge], [test_tile_th]))
227             cube(concat(size - [test_edge,test_edge]*2, [tile_th*2]));
228           translate(concat(botleft_post, [-1]))
229             cube(concat(topright_post-botleft_post, [tile_th+2]));
230         }
231         shufflesz = max(test_edge, tile_hard_edge_hole_dist)*2;
232         minkowski(){
233           MachineEnvelope();
234           cube(shufflesz, center=true);
235         }
236         if (JIG) {
237           translate([0,0,-20]) linear_extrude(height=20) {
238             for (diag=[[ +1, botleft                   ],
239                        [ -1, [topright[0], botleft[1]] ]]) {
240               translate(diag[1])
241                 rotate(atan2(size[1], diag[0] * size[0]))
242                 translate([0, -test_edge/2])
243                 square([vectorlen2d(size), test_edge]);
244             }
245           }
246         }
247       }
248     }
249   }
250 }
251
252 m4_dnl   R_EDGE(c,ix)
253 m4_dnl        c is from Rectangle_corners and
254 m4_dnl        ix is a corner number
255 m4_dnl    expands to two comma-separated corners:
256 m4_dnl    that denoted by ix, and the next one anticlockwise
257 m4_define(`R_EDGE',`$1[$2], $1[(($2)+1)%4]')
258
259 m4_dnl   R_CNR(c,ix)
260 m4_dnl        c is from Rectangle_corners and
261 m4_dnl        ix is a corner number
262 m4_dnl    expands to an array of corners as for RoundCorner
263 m4_define(`R_CNR',`[ $1[$2], $1[(($2)+1)%4], $1[(($2)+3)%4] ]')
264
265 m4_dnl  INREFFRAME(left_cnr, right_cnr, morevars) { body; }
266 m4_define(`INREFFRAME',`
267   length_vec = ($2) - ($1);
268   length = dist2d([0,0], length_vec);
269   length_uvec = length_vec / length;
270   ortho_uvec = [ -length_uvec[1], length_uvec[0] ];
271   m = [ [ length_uvec[0],  ortho_uvec[0], 0, ($1)[0], ],
272         [ length_uvec[1],  ortho_uvec[1], 0, ($1)[1], ],
273         [ 0,              0,              1,            0, ],
274         [ 0,              0,              0,            1, ] ];
275   $3
276   multmatrix(m)
277 ')
278
279 m4_dnl  INREFFRAME(left_cnr, right_cnr, morevars)
280 m4_dnl    INREFFRAME_EDGE { body; }
281 m4_define(`INREFFRAME_EDGE',`
282   translate([0,0, -round_edge_rad])
283 ')
284
285 module RoundEdge(left_cnr, right_cnr) {
286   INREFFRAME(left_cnr, right_cnr)
287     INREFFRAME_EDGE {
288     difference(){
289       rotate([0,90,0])
290         cylinder(r= round_edge_rad, h= length, $fn=50);
291       translate([-1, 0, -20])
292         cube([length+2, 20, 20]);
293     }
294   }
295 }
296
297 m4_define(`ROUNDCORNER_VARS',`
298   this_cnr = ci[0];
299   right_cnr = ci[1];
300   left_cnr = ci[2];
301   bigr= round_cnr_rad - round_edge_rad;
302   l_uvec = unitvector2d(left_cnr - this_cnr);
303   r_uvec = unitvector2d(right_cnr - this_cnr);
304   lp1 = left_cnr  + clockwise2d(l_uvec) * bigr;
305   lp2 = this_cnr  + clockwise2d(l_uvec) * bigr;
306   lp3 = this_cnr  - clockwise2d(r_uvec) * bigr;
307   lp4 = right_cnr - clockwise2d(r_uvec) * bigr;
308   ctr = line_intersection_2d(lp1,lp2,lp3,lp4);
309   ctr3 = concat(ctr,[0])
310 ')
311
312 module RoundCorner_selector(ci, adj) {
313   ROUNDCORNER_VARS;
314   intersection(){
315     union(){
316       INREFFRAME(ctr3,concat(lp1,[4])){
317         translate([0,0,-bigr]) linear_extrude(height=bigr*2) {
318           translate([-bigr*2 + adj, -bigr])
319             square([bigr*2, bigr*3]);
320         }
321       }
322     }
323     union(){
324       INREFFRAME(ctr3,concat(lp4,[0])){
325         translate([0,0,-bigr]) linear_extrude(height=bigr*2) {
326           translate([-bigr*2, -bigr*2])
327             square([bigr*2 + adj, bigr*3]);
328         }
329       }
330     }
331   }
332 }
333
334 module RoundCornerCut(ci) {
335   // ci should be [this_cnr, right_cnr, left_cnr]
336   // where right_cnr is to the right (ie, anticlockwise)
337   ROUNDCORNER_VARS;
338   difference(){
339     RoundCorner_selector(ci, -0.1);
340     translate(ctr3)
341       cylinder(center=true, h=20, r= bigr);
342   }
343 }
344
345 module RoundCornerAdd(ci) {
346   ROUNDCORNER_VARS;
347   intersection(){
348     RoundCorner_selector(ci, +0.1);
349     INREFFRAME_EDGE {
350       translate(ctr3){
351         rotate_extrude(convexity=10, $fn=50)
352           translate([bigr, 0])
353           difference(){
354           circle(r= round_edge_rad, $fn=50);
355           mirror([1,1])
356             square([20,20]);
357         }
358       }
359     }
360   }
361 }
362
363 module InterlockLobePlan(negative) {
364   r = negative ? interlock_negative_rad : interlock_rad;
365   ymir = negative ? 0 : 1;
366
367   dx = sqrt(3) * r;
368   $fn= 80;
369   translate([thehd[0], 0]){
370     mirror([0,ymir]){
371       circle(r=r);
372       difference(){
373         translate([-dx, -0.1])
374           square([ dx*2, r/2 + 0.1 ]);
375         for (xi = [-1, 1]) {
376           translate([ xi*dx, r ])
377             circle(r=r);
378         }
379       }
380     }
381   }
382 }
383
384 module InterlockEdgePlan(negative, nlobes, length, dosquare=true) {
385   for (lobei = [ 0 : nlobes-1 ]) {
386     lobex = (length - thehd[0]*2) * (lobei ? lobei / (nlobes-1) : 0);
387     translate([lobex, 0, 0]) {
388       InterlockLobePlan(negative);
389     }
390   }
391
392   if (dosquare) {
393     iadj = 0;
394     slotshorter = negative ? -0.1 : interlock_fine_lenslop;
395     mirror([0, negative])
396       translate([slotshorter, iadj])
397       square([length - slotshorter*2, interlock_fine + iadj*2]);
398   }
399 }
400
401 module InterlockEdge(left_cnr, right_cnr, negative=0, nlobes=2) {
402   plusth = negative * 1.0;
403   protr = interlock_fine + interlock_sq_adj;
404
405   z2 = -tile_th/2;
406   z1 = -tile_th/2 - protr / interlock_fine_slope;
407   z3 = -tile_th/2 + protr / interlock_fine_slope;
408
409   negsign = negative ? -1 : +1;
410   yprotr = negsign * protr;
411
412   INREFFRAME(left_cnr, right_cnr) {
413     for (vsect = [ // zs0            zs1      ys0,            ys1
414                   [ -tile_th-plusth, plusth,  0,              0],
415                   [ z1,              z2,      0, yprotr],
416                   [ z2,              z3,      yprotr, 0],
417                   ]) {
418       zs0 = vsect[0];
419       zs1 = vsect[1];
420       zsd = zs1-zs0;
421       ys0 = vsect[2];
422       ys1 = vsect[3];
423       ysd = ys1-ys0;
424       sl = ysd/zsd;
425       m = [ [ 1,0,   0,    0 ],
426             [ 0,1, -sl, -ys0 + negsign*interlock_sq_adj ],
427             [ 0,0,   1,  zs0 ],
428             [ 0,0,   0,    1 ] ];
429       multmatrix(m)
430         linear_extrude(height=zsd, convexity=10)
431         InterlockEdgePlan(negative, nlobes, length, !!ysd);
432     }
433   }
434 }
435
436 function TestPiece_holes2corners(holes) =
437   [ holes[0] + thehd_bl,
438     holes[1] + thehd_br,
439     holes[1] + thehd_tr,
440     holes[0] + thehd_tl ];
441
442 module TestPiece1(){ ////toplevel
443   holes = [ [-100, 0],
444             [   0, 0]
445             ];
446   corners = TestPiece_holes2corners(holes);
447   rcs = R_CNR(corners,0);
448   difference(){
449     union(){
450       TileBase(corners[0], corners[2]);
451       Posts(holes);
452       RoundEdge(corners[0], corners[1]);
453       RoundEdge(corners[3], corners[0]);
454     }
455     InterlockEdge(corners[1], corners[2], 1, nlobes=1);
456     RoundCornerCut(rcs);
457     PostHoles(holes);
458   }
459   RoundCornerAdd(rcs);
460 }
461
462 module TestPiece2(){ ////toplevel
463   holes = [ [   0, 0],
464             [  50, 0]
465             ];
466   corners = TestPiece_holes2corners(holes);
467   difference(){
468     union(){
469       TileBase(corners[0], corners[2]);
470       Posts(holes);
471       RoundEdge(corners[0], corners[1]);
472       InterlockEdge(corners[3], corners[0], 0, nlobes=1);
473     }
474     PostHoles(holes);
475   }
476 }
477
478 module TestDemo(){ ////toplevel
479   translate([ -thehd[0], 0 ])
480     color("blue")
481     TestPiece1();
482   translate([ +thehd[0] + demo_slop, 0 ])
483     TestPiece2();
484 }
485
486 module Machine_NewRearProfile(){
487   // figures copied out of xfig edit boxes
488   // best not to edit the posbox size if poss - just move it
489   posbox = 10 * ([7.2333,-14.1267] - [-16.2289,40.0289]); // box, Green
490   sideline = -10 * ([-6.2400,13.5600] - [-2.4467,28.2556]); // line, Blue
491   scaleline = 10 * dist2d([-1.1911,-20.4800], [-11.2600,4.0578]); // Green2
492   scaleline_mm = 12+5+10+5+3;
493   sh = -[abs(posbox[0]), abs(posbox[1])];
494   rot = atan2(-sideline[0], sideline[1]);
495   sc = scaleline_mm / scaleline;
496   //echo("SH",sh,rot,sc);
497   scale(sc) rotate(rot) translate(sh){
498     import("sewing-table-rear-profile.dxf", convexity=10); // spline, Pink3
499   }
500 }
501
502 module Machine_NewFrontProfile(){
503   // figures copied out of xfig edit boxes
504   // best not to edit the posbox size if poss - just move it
505   posbox = 10 * ([11.8022,8.0600] - [4.2044,19.1867]); // box, Green
506   refline = 10 * ([7.6778,16.7222] - [27.8689,17.6578]); // line, Blue
507   refline_mm = (11-1)*10;
508   sh = -[abs(posbox[0]), abs(posbox[1])];
509   rot = atan2(-refline[0], refline[1]);
510   sc = refline_mm / vectorlen2d(refline);
511   //echo("SH",sh,rot,sc);
512   mirror([1,0]) scale(sc) rotate(rot+90) translate(sh){
513     import("sewing-table-front-profile.dxf", convexity=10); // spline, Pink3
514   }
515 }
516
517 module Machine_NewEndProfile(){
518   // figures copied out of xfig edit boxes
519   // NB that y coords are reversed - xfig origin is at bottom left
520   posboxs = 10 * [[4.0400,17.7956], [11.6622,32.5511]]; // box, Pink3
521   refline = 10 * ([8.4000,22.6000] - [50.3000,22.2000]); // line, Blue
522   refline_mm = 10 * (11 - 2.5);
523   sidelines = 10 * [[[9.0889,20.6178], [8.9644,14.6889]],
524                     [[50.3800,21.9578], [50.1933,14.4933]]]; // lines, Blue3
525   baseline = 10 * [[8.4000,18.0822], [50.3000,17.6822]]; // line, Green2
526
527   rot_adj = -0.38;
528
529   posbox = [min(posboxs[0][0],posboxs[1][0]),
530             max(posboxs[0][1],posboxs[1][1])];
531
532   m4_define(`MNEP_ELP',
533      `line_intersection_2d(baseline[0],baseline[1],
534                            sidelines[$1][0],sidelines[$1][1])')
535   endline = [MNEP_ELP(0),MNEP_ELP(1)];
536
537   rot = atan2(-refline[1], -refline[0]);
538   sc = refline_mm / vectorlen2d(refline);
539   sh = (0.5 * (endline[0] + endline[1])) - posbox;
540
541   ellen = sc * dist2d(endline[0],endline[1]);
542   scy = cutout_l_end_y_total / ellen;
543
544   scale([scy,1]) scale(sc) rotate(rot + rot_adj) translate(-[sh[0],-sh[1]]){
545
546     mirror([0,1]){
547   //%translate(1 * (posboxs[0] - posbox)) square(50);
548   //%translate(1 * (posboxs[1] - posbox)) square(50);
549 //  %translate(1 * (baseline[0] - posbox)) square([50,10]);
550
551 //  %translate(1 * (endline[0] - posbox)) square([50,10]);
552 //  %translate(1 * (endline[1] - posbox)) square([50,10]);
553
554 //  %translate(1 * (sidelines[0][0] - posbox)) square([10,50]);
555 //  %translate(1 * (sidelines[0][1] - posbox)) square([10,50]);
556 //  %translate(1 * (sidelines[1][0] - posbox)) square([10,50]);
557 //  %translate(1 * (sidelines[1][1] - posbox)) square([10,50]);
558     }
559
560     import("sewing-table-end-profile.dxf", convexity=10); // spline, Pink3
561   }
562 }
563
564 module Machine_NewEndProfileDemo(){ ////toplevel
565     translate([0,5,0])                             Machine_NewEndProfile();
566     translate([0,5,1]) color("blue") mirror([1,0]) Machine_NewEndProfile();
567   mirror([0,1,0]){
568     translate([0,5, 0])                             Machine_NewEndProfile();
569     translate([0,5,-1]) color("blue") mirror([1,0]) Machine_NewEndProfile();
570   }
571 }
572
573 module Machine_NewArm(){
574   translate([0,0,-30]) linear_extrude(height=60) {
575     translate(tile01_tr + [ -cutout_l_end_x - cutout_l_end_new_x_slop,
576                             (-cutout_tile01_y + cutout_tile11_y)/2 ]){
577       rotate(-90){
578         hull(){
579           for (d=[0,400]) 
580             translate([0,d]) Machine_NewEndProfile();
581         }
582       }
583     }
584   }
585 }
586
587 module Machine_NewRearCurve(){
588   slant = atan2(4,210-10);
589   //echo("SL",slant);
590   translate([0,0, rearcurve_double_inrad]) rotate([slant,0,0]){
591     translate([ rearcurve_double_inrad,
592                 0,
593                 -rearcurve_double_inrad + 10 ]){
594       rotate([180,0,0]) rotate([0,0,90]) linear_extrude(height=30){
595         hull(){
596           Machine_NewRearProfile();
597           translate([0,-100]) Machine_NewRearProfile();
598         }
599       }
600     }
601     rotate([0,90,0]) rotate([90,0,0]) {
602       intersection(){
603         rotate_extrude(convexity=10, $fn=64)
604           rotate(90)
605           translate([ 0, -rearcurve_double_inrad ])
606           Machine_NewRearProfile();
607         translate([0,0,-500])
608           cube([500,500,1000]);
609       }
610     }
611     translate([1,0,-rearcurve_double_inrad])
612       rotate([0,-90,0]) rotate([0,0,-90])
613       linear_extrude(height= rearcurve_strt_len + 1)
614       Machine_NewRearProfile();
615   }
616 }
617
618 module Machine_Curves(){ ////toplevel
619   translate([ tile01_tr[0] - cutout_l_end_x + rearedge_len,
620               cutout_tile11_y,
621               0 ]){
622     //%cube([20,20,20]);
623     translate([ -reartablet_x,
624                 -1,
625                 -reartablet_z + tablet_z_slop])
626       mirror([0,0,1])
627       cube([ reartablet_x+1,
628              reartablet_y+1,
629              20 ]);
630   }
631   translate([ tile01_tr[0] - cutout_l_end_x + frontedge_len,
632               cutout_tile11_y,
633               frontcurve_z_slop ]){
634     translate([0, -machine_rear_to_front, 0])
635       multmatrix([[1, -frontcurve_side_skew, 0, 0],
636                   [0,  1,   0, 0],
637                   [0,  0,   1, 0],
638                   [0,  0,   0, 1]])
639       mirror([1,0,0]) rotate([0,-90,0])rotate([0,0,-90])
640       linear_extrude(height= 200)
641       Machine_NewFrontProfile();
642   }
643   translate([ tile01_tr[0] - cutout_l_end_x + rearedge_len,
644               cutout_tile11_y,
645               frontcurve_z_slop ]){
646     translate([ rearcurve_strt_len,
647                 0,
648                 rearcurve_z_slop ]){
649       Machine_NewRearCurve();
650     }
651   }
652 }
653
654 module TestStrapSlots(){
655   pegwidth = teststrap_peg[0];
656   for (pos = teststrapslots_at) {
657     echo("TSS",pos);
658     translate(concat(pos,[0]))
659       for (mx = [0,1]) mirror([mx,0,0]) {
660           translate([ pegwidth/2, -teststrap[1]/2, -20 ])
661             cube(concat(teststrap,[40]));
662         }
663   }
664 }
665
666 module TestStrapPeg_any(l){ cube(concat([l],teststrap_peg)); }
667
668 module TestStrapPeg_Short(){ ////toplevel
669   TestStrapPeg_any(35);
670 }
671
672 module TestStrapPeg_Long(){ ////toplevel
673   TestStrapPeg_any(60);
674 }
675
676 module Machine(){ ////toplevel
677   Machine_NewArm();
678   Machine_Curves();
679   if (TEST)
680     TestStrapSlots();
681 }
682
683 module MachineEnvelope(){
684   // used for testing
685   p_arm_bl = [-cutout_l_end_x, -cutout_tile01_y];
686   y_arm_t  = cutout_tile11_y;
687   p_crv_fl = p_arm_bl + [frontedge_len, -frontcurve_avoid_y];
688   y_crv_b  = y_arm_t + rearcurve_avoid_y;
689
690   translate([0,0,-50]) linear_extrude(height= 100){
691     translate(p_arm_bl) square([400, y_arm_t] - p_arm_bl);
692     translate(p_crv_fl) square([400, y_crv_b] - p_crv_fl);
693   }
694 }
695
696 module Leg(){ ////toplevel
697   difference(){
698     union(){
699       hull(){
700         mirror([0,0,1])
701           cylinder(r= leg_big_dia/2, h=leg_top_flat_z, $fn=100);
702         translate([0,0, -leg_top_thick])
703           cylinder(r= leg_bot_dia/2, height=1, $fn=100);
704       }
705       if (!TEST)
706         translate([0,0,-leg_height])
707           cylinder(r= leg_bot_mid_dia/2, h=leg_bot_thick);
708       for (rot=[0: 360/leg_n_fins : 359]) rotate(rot) {
709           hull(){
710             mirror([0,0,1]) translate([0, -leg_fin_top_w/2, 0])
711               cube([ leg_fin_top_rad - 0.1,
712                      leg_fin_top_w,
713                      1 ])
714               ;
715             translate([0, -leg_fin_bot_w/2, -leg_height])
716               cube([ leg_fin_bot_rad,
717                      leg_fin_bot_w,
718                      leg_fin_bot_flat_z ]);
719           }
720         }
721     }
722     mirror([0,0,1]) translate([0,0,-1])
723       cylinder(r= leg_hole_dia/2,
724                h= (!TEST ? leg_height+2 : leg_height/2),
725                $fn=30);
726     mirror([0,0,1]) translate([0,0,leg_top_thick - 0.1])
727       hull(){
728         cylinder(r= (!TEST ? leg_midspc_dia/2 : 0.1),
729                  h= leg_height - leg_top_thick - leg_bot_thick + 0.2,
730                  $fn=30);
731         if (TEST)
732           cylinder(r= leg_midspc_dia/2,
733                    h= leg_height - leg_top_thick - leg_bot_thick
734                       + (!TEST ? 0.2 : -leg_midspc_dia/2),
735                    $fn=30);
736       }
737     if (!TEST)
738       for (rot=[45: 360/leg_n_tubules : 359]) rotate(rot) {
739           mirror([0,0,1]) translate([ leg_tubule_pos_rad, 0, -1])
740             cylinder(r= leg_tubule_dia/2, h=leg_height+2, $fn=20);
741         }
742   }
743 }
744
745 function Rectangle_corners(c0, sz) =
746   // returns the corners of a rectangle from c0 to c0+sz
747   // if sz is positive, the corners are anticlockwise starting with c0
748   [ c0 + [ 0,     0     ],
749     c0 + [ sz[0], 0     ],
750     c0 + [ sz[0], sz[1] ],
751     c0 + [ 0,     sz[1] ] ];
752
753 function Rectangle_corners2posts(c) =
754   [ c[0] + thehd_tr,
755     c[1] + thehd_tl,
756     c[2] + thehd_bl,
757     c[3] + thehd_br ];
758
759 module Rectangle_TileBase(c) { TileBase(c[0], c[2]); }
760
761 function Posts_interpolate_one(c0,c1) = [c0, (c0+c1)/2, c1];
762
763 module Tile02(){ ////toplevel
764   sz = [100,170];
765   c0 = tile02_tr + -sz;
766   c = Rectangle_corners(c0, sz);
767   posts = Rectangle_corners2posts(c);
768   rcs = R_CNR(c,0);
769   difference(){
770     union(){
771       Rectangle_TileBase(c);
772       Posts(posts);
773       RoundEdge(R_EDGE(c,0));
774       RoundEdge(R_EDGE(c,3));
775       InterlockEdge(R_EDGE(c,2), 0);
776     }
777     InterlockEdge(R_EDGE(c,1), 1);
778     RoundCornerCut(rcs);
779     PostHoles(posts);
780   }
781   RoundCornerAdd(rcs);
782 }
783
784 module Tile12(){ ////toplevel
785   sz = [100,250];
786   c0 = tile02_tr + [-sz[0], 0];
787   c = Rectangle_corners(c0, sz);
788   posts = Rectangle_corners2posts(c);
789   rcs = R_CNR(c,3);
790   difference(){
791     union(){
792       Rectangle_TileBase(c);
793       Posts(posts);
794       RoundEdge(R_EDGE(c,2));
795       RoundEdge(R_EDGE(c,3));
796     }
797     InterlockEdge(R_EDGE(c,0), 1);
798     InterlockEdge(R_EDGE(c,1), 1);
799     RoundCornerCut(rcs);
800     PostHoles(posts);
801   }
802   RoundCornerAdd(rcs);
803 }
804
805 tile_01_11_cnr = tile01_tr + [-cutout_l_end_x, 0];
806 tile_11_10_cnr = tile01_tr + [0, cutout_tile11_y];
807 tile_01_00_cnr = tile01_tr - [0, cutout_tile01_y];
808
809 module Tile11(){ ////toplevel
810   sz = [250,250];
811   c0 = tile01_tr + [-sz[0],0];
812   c = Rectangle_corners(c0, sz);
813   cnr_posts = Rectangle_corners2posts(c);
814   posts = concat(
815                  Posts_interpolate_one(cnr_posts[0],
816                                        cnr_posts[1] - [cutout_l_end_x, 0]),
817                  [ cnr_posts[1] + [0, cutout_tile11_y],
818                    cnr_posts[2],
819                    cnr_posts[3]
820                    ]);
821   difference(){
822     union(){
823       Rectangle_TileBase(c);
824       Posts(posts);
825       RoundEdge(R_EDGE(c,2));
826       InterlockEdge(R_EDGE(c,3));
827     }
828     InterlockEdge(c[0], tile_01_11_cnr, 1);
829     InterlockEdge(tile_11_10_cnr, c[2], 1);
830     PostHoles(posts);
831     Machine();
832   }
833 }    
834
835 module Tile01(){ ////toplevel
836   sz = [250,170];
837   c0 = tile01_tr + -sz;
838   c = Rectangle_corners(c0, sz);
839   cnr_posts = Rectangle_corners2posts(c);
840   posts = concat(
841                  Posts_interpolate_one(R_EDGE(cnr_posts,0)),
842                  [ cnr_posts[2] + [0, -cutout_tile01_y] ],
843                  Posts_interpolate_one(cnr_posts[2] - [cutout_l_end_x, 0],
844                                        cnr_posts[3])
845                  );
846   difference(){
847     union(){
848       Rectangle_TileBase(c);
849       Posts(posts);
850       RoundEdge(R_EDGE(c,0));
851       InterlockEdge(tile_01_11_cnr, c[3]);
852       InterlockEdge(R_EDGE(c,3));
853     }
854     PostHoles(posts);
855     InterlockEdge(c[1], tile_01_00_cnr, 1);
856     Machine();
857   }
858 }    
859
860 module Tile10(){ ////toplevel
861   sz = [250,250];
862   c0 = tile01_tr + [0,0];
863   c = Rectangle_corners(c0, sz);
864   cnr_posts = Rectangle_corners2posts(c);
865   cty = cutout_tile11_y;
866   rcy = cty + rearcurve_avoid_y;
867   posts = [ cnr_posts[0] + [ 0,                             cty ],
868             cnr_posts[1] + [ -sz[0] + rearedge_len - cutout_l_end_x, cty ],
869             cnr_posts[1] + [ 0,                             rcy ],
870             cnr_posts[2],
871             cnr_posts[3] ];
872   rcs = R_CNR(c,2);
873   difference(){
874     union(){
875       Rectangle_TileBase(c);
876       Posts(posts);
877       RoundEdge(R_EDGE(c,1));
878       RoundEdge(R_EDGE(c,2));
879       InterlockEdge(c[3], tile_11_10_cnr);
880     }
881     PostHoles(posts);
882     RoundCornerCut(rcs);
883     Machine();
884   }
885   RoundCornerAdd(rcs);
886 }
887
888 module Tile00(){ ////toplevel
889   sz = [250,170];
890   c0 = tile01_tr + [0,-sz[1]];
891   c = Rectangle_corners(c0, sz);
892
893   // the edge c[1]..c[2] needs a diagonal chunk, from c1bis to c2bis
894   c2bis = [ -cutout_l_end_x + frontedge_len + frontcurve_strt_len, c[2][1] ];
895   c1bis = [ c[1][0],
896             c[2][1] -
897             (c[2][0] - c2bis[0]) * tan(90 - frontcurve_dualcurve_angle) ];
898
899   cnr_posts = Rectangle_corners2posts(c);
900   cty = cutout_tile01_y;
901   rcy = cty + frontcurve_avoid_y;
902   posts = [ cnr_posts[0],
903             cnr_posts[1],
904             0.5 * (cnr_posts[0] + cnr_posts[1]),
905             cnr_posts[2] + [ 0,                             -rcy ],
906             cnr_posts[2] + [ -sz[0] + frontedge_len - cutout_l_end_x, -cty ],
907             cnr_posts[3] + [ 0,                             -cty ]
908             ];
909   rcs = R_CNR(c,1);
910   rc2 = [c1bis,c2bis,c[1]];
911   difference(){
912     union(){
913       difference(){
914         union(){
915           Rectangle_TileBase(c);
916           Posts(posts);
917           RoundEdge(R_EDGE(c,0));
918           RoundEdge(c[1], c1bis);
919           InterlockEdge(tile_01_00_cnr, c[0]);
920         }
921         RoundCornerCut(rcs);
922         translate([0,0,-20]) linear_extrude(height=40) {
923           polygon([ c1bis, c1bis + [50,0], c2bis + [50,0], c2bis ]);
924         }
925       }
926       RoundEdge(c1bis, c2bis);
927     }
928     Machine();
929     PostHoles(posts);
930     RoundCornerCut(rc2);
931   }
932   RoundCornerAdd(rcs);
933   RoundCornerAdd(rc2);
934 }
935
936 module FitTest_general(c0,sz, dobrace=false, bracexx=0){
937   c = Rectangle_corners(c0, sz);
938   brace = [7,7,9];
939   bsz = sz + [bracexx,0,0];
940   difference(){
941     union(){
942       Rectangle_TileBase(c);
943       if (dobrace) {
944         translate(concat(c0, [-brace[2] + 0.1])){
945           difference(){
946             cube(concat(bsz, [brace[2]]) - [5,0,0]);
947             translate(brace + [0,0, -25])
948               cube(concat(bsz, [50]) - brace*2 + [10,0,0]);
949           }
950         }
951       }
952       RoundEdge(R_EDGE(c,1));
953     }
954     Machine();
955   }
956 }
957
958 module FitTest_PairLink(cut=false){ ////toplevel
959   cy0=-55; cy1=85; cx=132;
960   bar = [10,10];
961   legrad = 12;
962   footrad_min = 1; footrad_max = 4; footrad_depth = 5;
963   strap = [3,5];
964   adj_neg_slop = 1.0;
965   bar_z_slop = 1.75;
966
967   // calculated
968   straphole_x_max = legrad/sqrt(2) + footrad_max;
969   dz = cut ? adj_neg_slop : 0;
970
971   translate([cx - bar[0]/2, cy0, dz + bar_z_slop])
972     cube([bar[0], cy1-cy0, bar[1] - bar_z_slop]);
973
974   for (endy=[cy0,cy1]) {
975     $fn=32;
976     translate([cx,endy,dz]){
977       // feet
978       for (rot=[45:90:315]) rotate(rot) {
979         translate([legrad,0,0]){
980           hull(){
981             cylinder(r= footrad_max, h=1);
982             translate([0,0,-footrad_depth])
983               cylinder(r= footrad_min, h=1);
984           }
985           if (cut)
986             translate([0,0,-10])
987             cylinder(r= footrad_min +
988                      adj_neg_slop * (footrad_max-footrad_min)/footrad_depth,
989                      h=20);
990         }
991       }
992       // legs
993       for (rot=[45,135]) rotate(rot) {
994         hull(){
995           for (s=[-1,+1]){
996             translate([s*legrad,0,0])
997               cylinder(r= footrad_max, h=bar[1]);
998           }
999         }
1000       }
1001       // strap holes
1002       if (cut) {
1003         for (rot=[0,180]) rotate(rot) {
1004             translate([ straphole_x_max - strap[0]/2, 0,0 ])
1005               cube(concat(strap,[20]), center=true);
1006           }
1007       }
1008     }
1009   }
1010 }
1011
1012 module FitTest_RearCurve(){ ////toplevel
1013   difference(){
1014     FitTest_general([100,0], [180,100]);
1015     FitTest_PairLink(true);
1016     TestStrapSlots();
1017   }
1018 }
1019
1020 module FitTest_FrontCurve(){ ////toplevel
1021   p0 = [100,-80];
1022   sz = [180,80];
1023   difference(){
1024     intersection() {
1025       Tile00();
1026       translate([0,0,-8]) linear_extrude(height=18) {
1027         translate(p0) square(sz);
1028         translate(teststrapslots_at[3])
1029           scale(2* [ teststrap_peg[0], teststrap[1] ])
1030           circle(r=1, $fn=20);
1031       }
1032     }
1033     FitTest_PairLink(true);
1034     TestStrapSlots();
1035   }
1036 }
1037
1038 module FitTest_Entire(){ ////toplevel
1039   p0 = [-33,-80];
1040   szrear = [263,180];
1041   szfront = [243,szrear[1]];
1042   difference(){
1043     FitTest_general(p0, szrear, dobrace=true, bracexx=0);
1044     FitTest_PairLink(true);
1045     translate(concat(p0,[0]) + [szfront[0],-10,-40])
1046       cube([100, -p0[1], 80]);
1047     TestStrapSlots();
1048   }
1049   intersection(){
1050     FitTest_RearCurve();
1051     translate(concat(p0,[-20])) cube(concat(szrear,[40]));
1052   }
1053   FitTest_FrontCurve();
1054 }
1055
1056 module FitTest_EntireDemo(){ ////toplevel
1057   FitTest_Entire();
1058   //%Tile00();
1059 }
1060
1061 module FitTest_EndEnd(){ ////toplevel
1062   p0 = [-30,-32];
1063   sz = [156,81] - p0;
1064   sz2 = [136,68] - p0;
1065   difference(){
1066     FitTest_general(p0, sz);
1067     translate([ p0[0] -1, p0[1]+sz2[1], -10])
1068       cube([ sz2[0] +1, 50, 20 ]);
1069   }
1070 }
1071
1072 module FitTest_PairDemo(){ ////toplevel
1073   sh=[-90,-15,0];
1074   translate(sh){
1075     FitTest_PairLink();
1076     %FitTest_FrontCurve();
1077     %FitTest_RearCurve();
1078   }
1079   rotate([0,0,180]){
1080     translate(sh){
1081       difference(){
1082         union(){
1083           FitTest_FrontCurve();
1084           FitTest_RearCurve();
1085         }
1086         #FitTest_PairLink(true);
1087       }
1088     }
1089   }
1090 }
1091
1092 module RoundCornerDemo_plat(cnr){
1093   mirror([0,0,1]) linear_extrude(height=1) polygon(cnr);
1094 }
1095
1096 module RoundCornerDemo(){ ////toplevel
1097   cnr = [ [-2,-3], [13,-3], [-12,9] ];
1098   translate([0,25,0]) RoundCornerDemo_plat(cnr);
1099   translate([25,0,0]) RoundCornerAdd(cnr);
1100   translate([-25,0,0]) RoundCornerCut(cnr);
1101   translate([0,-25,0]) RoundCorner_selector(cnr, 0);
1102   difference(){
1103     RoundCornerDemo_plat(cnr);
1104     RoundCornerCut(cnr);
1105   }
1106   RoundCornerAdd(cnr);
1107 }
1108
1109 module Demo(){ ////toplevel
1110   translate(demo_slop*[-2,1]) color("blue") Tile12();
1111   translate(demo_slop*[-2,0]) color("red")  Tile02();
1112   translate(demo_slop*[-2,1]) color("orange") Tile11();
1113   translate(demo_slop*[-2,0]) color("purple") Tile01();
1114   translate(demo_slop*[-3,1]) color("blue")   Tile10();
1115   translate(demo_slop*[-3,0]) color("red")    Tile00();
1116   %Machine();
1117   // Can also do this, to print reference sheet:
1118   //  load this into openscad
1119   //  select Ctrl-4 view, view all, scale appropriately
1120   //  import sewing-table,Demo-flat.png
1121   //  pngtopnm <sewing-table,Demo-flat.png | ppmbrighten -s -50 -v +100 >t.pnm
1122   //  lpr t.pnm
1123 }
1124   
1125 //TestPiece1();
1126 //TestPiece2();
1127 //Demo();
1128
1129 //Machine_NewRearProfile();
1130 //Machine_NewRearCurve();
1131 //Machine_NewFrontProfile();
1132 //Machine_NewEndProfile();
1133 //Machine_NewEndProfileDemo();
1134 //Machine_Curves();
1135 //Machine();
1136 //FitTest();
1137 //MachineEnvelope();