chiark / gitweb /
c542c752822bc448b77a2dcd64b631281af2819c
[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 tile_th = 3;
11 post_dia = 8;
12
13 post_shorter = 1;
14
15 screw_dia = 2.2;
16 screw_big_dia = 3.6;
17 screw_big_len = 4.0;
18
19 round_edge_rad = 2.0;
20
21 round_cnr_rad = 10;
22
23 interlock_dia = 10;
24 interlock_fine = 0.66;
25
26 interlock_fine_slope = 1.0;
27 interlock_fine_lenslop = 1.0;
28
29 demo_slop = 0.1;
30
31 // cutout
32
33 machine_rear_to_front = 84 + 0.25 - 1.4;
34
35 cutout_l_end_y_front_slop = 0.5;
36 cutout_l_end_y_rear_slop = 0.5;
37 cutout_l_end_x_slop = 0.25;
38
39 cutout_l_end_x = 22;
40 cutout_l_end_y = machine_rear_to_front;
41 cutout_l_end_curve = 1;
42 cutout_l_end_y_total = cutout_l_end_y
43   + cutout_l_end_y_front_slop + cutout_l_end_y_rear_slop;
44
45 tile02_tr = [-250, 0];
46 tile01_tr = [  0, 0];
47
48 cutout_tile01_y = 170 - 147 + cutout_l_end_y_front_slop;
49 cutout_tile11_x = cutout_l_end_x + cutout_l_end_curve;
50 cutout_tile11_y = cutout_l_end_y_total - cutout_tile01_y;
51
52 // front and rear curves
53
54 rearedge_len = 170;
55
56 rearcurve_strt_len = 52;
57
58 rearcurve_z_slop = -0.50;
59
60 rearcurve_avoid_y = 35;
61
62 rearcurve_double_inrad = 26.10 + 8.04;
63
64 reartablet_z = 2.54;
65 reartablet_x = 5 + 1;
66 reartablet_y = 8;
67
68 frontcurve_side_skew = 3.5 / 72;
69 frontcurve_avoid_y = 70;
70 frontcurve_z_slop = 0.75;
71
72 frontcurve_strt_len = 50;
73 frontcurve_dualcurve_angle = 30;
74
75 teststrapslots_at = [ [ 110, 70 ], [ 110, -35 ],
76                       [ 180, 90 ],
77                       [ 190, -80 ], // do not change index of this one
78                       [   0, 70 ],  [  0, -35 ],
79                       ];
80
81 teststrap = [ 3, 5 ];
82 teststrap_peg = [7.5, 3.5];
83
84 // calculated
85
86 TEST = false;
87
88 ply_edge_hole_dist = ply_edge_min + ply_hole_dia/2;
89
90 echo(str("HOLES IN PLY ctr dist from PLY edge = ", ply_edge_hole_dist));
91
92 hole_slop = (ply_hole_dia - post_dia)/2;
93 tile_hard_edge_hole_dist = ply_edge_hole_dist + hole_slop;
94
95 echo(str("HOLES IN PLY ctr dist from TILE HARD edge = ",
96          tile_hard_edge_hole_dist));
97
98 echo(str("HOLES IN PLY ctr dist from TILE ROUND edge = ",
99          tile_hard_edge_hole_dist + round_edge_rad));
100
101 thehd = [ tile_hard_edge_hole_dist, tile_hard_edge_hole_dist ];
102 thehd_tr = thehd;
103 thehd_tl = [ -thehd_tr[0], thehd_tr[1] ];
104 thehd_bl = -thehd_tr;
105 thehd_br = -thehd_tl;
106
107 tablet_z_slop = 0.25;
108
109 interlock_rad = interlock_dia/2;
110 interlock_negative_rad = interlock_rad + 0.125;
111
112 interlock_sq_adj = 0.2; // arbitrary
113
114 m4_define(`POST_TCROSSSZ',
115           `2*( tile_hard_edge_hole_dist - test_edge + 1 )')
116
117 module Post(){
118   mirror([0,0,1]) {
119     difference(){
120       cylinder(r= post_dia/2, h= tile_th + ply_th - post_shorter);
121       translate([0,0, tile_th]) {
122         cylinder(r= screw_big_dia/2, h= screw_big_len);
123         cylinder(r= screw_dia/2, h= ply_th, $fn=20);
124       }
125     }
126     if (TEST) {
127       translate([0,0, tile_th/2]) {
128         cube([post_dia,      POST_TCROSSSZ, tile_th], center=true);
129         cube([POST_TCROSSSZ, post_dia,      tile_th], center=true);
130       }
131     }
132   }
133 }
134
135 module Posts(posts) {
136   for (p= posts) {
137     translate(concat(p, [0]))
138       Post();
139   }
140 }
141
142 module TileBase(botleft, topright){
143   size = topright - botleft;
144   botleft_post = botleft + thehd_tr;
145   topright_post = topright + thehd_bl;
146   difference(){
147     mirror([0,0,1])
148       translate(concat(botleft, [0]))
149       cube(concat(size, [tile_th]));
150     if (!TEST) {
151       cidsz = topright_post-botleft_post
152         + [-post_dia,-post_dia]
153         + [0, thehd[1]];
154       cidszr = [ min(cidsz[0],50), min(cidsz[1],50) ];
155       echo("CID",cidsz,cidszr);
156       translate( concat(botleft_post, [ -tile_th ])
157                  + 0.5 * [ post_dia, post_dia, 0 ]
158                  + 0.5 * concat( cidsz - cidszr, [ 0 ]) )
159         Commitid_BestCount_M(cidszr);
160     }
161     if (TEST) {
162       crossoff = tile_hard_edge_hole_dist + POST_TCROSSSZ/2;
163       cidsz = [ thehd[0], size[1] - 2*crossoff ];
164       cidszr = [ cidsz[0], min(cidsz[1], 50) ];
165       translate( concat(botleft + [0, crossoff] + (cidsz-cidszr)/2, [0]) )
166         Commitid_BestCount(cidszr);
167       difference(){
168         mirror([0,0,1]) {
169           translate(concat(botleft + [test_edge,test_edge], [test_tile_th]))
170             cube(concat(size - [test_edge,test_edge]*2, [tile_th]));
171           translate(concat(botleft_post, [-1]))
172             cube(concat(topright_post-botleft_post, [tile_th+2]));
173         }
174         shufflesz = max(test_edge, tile_hard_edge_hole_dist)*2;
175         minkowski(){
176           MachineEnvelope();
177           cube(shufflesz, center=true);
178         }
179       }
180     }
181   }
182 }
183
184 m4_dnl   R_EDGE(c,ix)
185 m4_dnl        c is from Rectangle_corners and
186 m4_dnl        ix is a corner number
187 m4_dnl    expands to two comma-separated corners:
188 m4_dnl    that denoted by ix, and the next one anticlockwise
189 m4_define(`R_EDGE',`$1[$2], $1[(($2)+1)%4]')
190
191 m4_dnl   R_CNR(c,ix)
192 m4_dnl        c is from Rectangle_corners and
193 m4_dnl        ix is a corner number
194 m4_dnl    expands to an array of corners as for RoundCorner
195 m4_define(`R_CNR',`[ $1[$2], $1[(($2)+1)%4], $1[(($2)+3)%4] ]')
196
197 m4_dnl  INREFFRAME(left_cnr, right_cnr, morevars) { body; }
198 m4_define(`INREFFRAME',`
199   length_vec = ($2) - ($1);
200   length = dist2d([0,0], length_vec);
201   length_uvec = length_vec / length;
202   ortho_uvec = [ -length_uvec[1], length_uvec[0] ];
203   m = [ [ length_uvec[0],  ortho_uvec[0], 0, ($1)[0], ],
204         [ length_uvec[1],  ortho_uvec[1], 0, ($1)[1], ],
205         [ 0,              0,              1,            0, ],
206         [ 0,              0,              0,            1, ] ];
207   $3
208   multmatrix(m)
209 ')
210
211 m4_dnl  INREFFRAME(left_cnr, right_cnr, morevars)
212 m4_dnl    INREFFRAME_EDGE { body; }
213 m4_define(`INREFFRAME_EDGE',`
214   translate([0,0, -round_edge_rad])
215 ')
216
217 module RoundEdge(left_cnr, right_cnr) {
218   INREFFRAME(left_cnr, right_cnr)
219     INREFFRAME_EDGE {
220     difference(){
221       rotate([0,90,0])
222         cylinder(r= round_edge_rad, h= length, $fn=50);
223       translate([-1, 0, -20])
224         cube([length+2, 20, 20]);
225     }
226   }
227 }
228
229 m4_define(`ROUNDCORNER_VARS',`
230   this_cnr = ci[0];
231   right_cnr = ci[1];
232   left_cnr = ci[2];
233   bigr= round_cnr_rad - round_edge_rad;
234   l_uvec = unitvector2d(left_cnr - this_cnr);
235   r_uvec = unitvector2d(right_cnr - this_cnr);
236   lp1 = left_cnr  + clockwise2d(l_uvec) * bigr;
237   lp2 = this_cnr  + clockwise2d(l_uvec) * bigr;
238   lp3 = this_cnr  - clockwise2d(r_uvec) * bigr;
239   lp4 = right_cnr - clockwise2d(r_uvec) * bigr;
240   ctr = line_intersection_2d(lp1,lp2,lp3,lp4);
241   ctr3 = concat(ctr,[0])
242 ')
243
244 module RoundCorner_selector(ci, adj) {
245   ROUNDCORNER_VARS;
246   intersection(){
247     union(){
248       INREFFRAME(ctr3,concat(lp1,[4])){
249         translate([0,0,-bigr]) linear_extrude(height=bigr*2) {
250           translate([-bigr*2 + adj, -bigr])
251             square([bigr*2, bigr*3]);
252         }
253       }
254     }
255     union(){
256       INREFFRAME(ctr3,concat(lp4,[0])){
257         translate([0,0,-bigr]) linear_extrude(height=bigr*2) {
258           translate([-bigr*2, -bigr*2])
259             square([bigr*2 + adj, bigr*3]);
260         }
261       }
262     }
263   }
264 }
265
266 module RoundCornerCut(ci) {
267   // ci should be [this_cnr, right_cnr, left_cnr]
268   // where right_cnr is to the right (ie, anticlockwise)
269   ROUNDCORNER_VARS;
270   difference(){
271     RoundCorner_selector(ci, -0.1);
272     translate(ctr3)
273       cylinder(center=true, h=20, r= bigr);
274   }
275 }
276
277 module RoundCornerAdd(ci) {
278   ROUNDCORNER_VARS;
279   intersection(){
280     RoundCorner_selector(ci, +0.1);
281     INREFFRAME_EDGE {
282       translate(ctr3){
283         rotate_extrude(convexity=10, $fn=50)
284           translate([bigr, 0])
285           difference(){
286           circle(r= round_edge_rad, $fn=50);
287           mirror([1,1])
288             square([20,20]);
289         }
290       }
291     }
292   }
293 }
294
295 module InterlockLobePlan(negative) {
296   r = negative ? interlock_negative_rad : interlock_rad;
297   ymir = negative ? 0 : 1;
298
299   dx = sqrt(3) * r;
300   $fn= 80;
301   translate([thehd[0], 0]){
302     mirror([0,ymir]){
303       circle(r=r);
304       difference(){
305         translate([-dx, -0.1])
306           square([ dx*2, r/2 + 0.1 ]);
307         for (xi = [-1, 1]) {
308           translate([ xi*dx, r ])
309             circle(r=r);
310         }
311       }
312     }
313   }
314 }
315
316 module InterlockEdgePlan(negative, nlobes, length, dosquare=true) {
317   for (lobei = [ 0 : nlobes-1 ]) {
318     lobex = (length - thehd[0]*2) * (lobei ? lobei / (nlobes-1) : 0);
319     translate([lobex, 0, 0]) {
320       InterlockLobePlan(negative);
321     }
322   }
323
324   if (dosquare) {
325     iadj = 0;
326     slotshorter = negative ? -0.1 : interlock_fine_lenslop;
327     mirror([0, negative])
328       translate([slotshorter, iadj])
329       square([length - slotshorter*2, interlock_fine + iadj*2]);
330   }
331 }
332
333 module InterlockEdge(left_cnr, right_cnr, negative=0, nlobes=2) {
334   plusth = negative * 1.0;
335   protr = interlock_fine + interlock_sq_adj;
336
337   z2 = -tile_th/2;
338   z1 = -tile_th/2 - protr / interlock_fine_slope;
339   z3 = -tile_th/2 + protr / interlock_fine_slope;
340
341   negsign = negative ? -1 : +1;
342   yprotr = negsign * protr;
343
344   INREFFRAME(left_cnr, right_cnr) {
345     for (vsect = [ // zs0            zs1      ys0,            ys1
346                   [ -tile_th-plusth, plusth,  0,              0],
347                   [ z1,              z2,      0, yprotr],
348                   [ z2,              z3,      yprotr, 0],
349                   ]) {
350       zs0 = vsect[0];
351       zs1 = vsect[1];
352       zsd = zs1-zs0;
353       ys0 = vsect[2];
354       ys1 = vsect[3];
355       ysd = ys1-ys0;
356       sl = ysd/zsd;
357       m = [ [ 1,0,   0,    0 ],
358             [ 0,1, -sl, -ys0 + negsign*interlock_sq_adj ],
359             [ 0,0,   1,  zs0 ],
360             [ 0,0,   0,    1 ] ];
361       multmatrix(m)
362         linear_extrude(height=zsd, convexity=10)
363         InterlockEdgePlan(negative, nlobes, length, !!ysd);
364     }
365   }
366 }
367
368 function TestPiece_holes2corners(holes) =
369   [ holes[0] + thehd_bl,
370     holes[1] + thehd_br,
371     holes[1] + thehd_tr,
372     holes[0] + thehd_tl ];
373
374 module TestPiece1(){ ////toplevel
375   holes = [ [-100, 0],
376             [   0, 0]
377             ];
378   corners = TestPiece_holes2corners(holes);
379   rcs = R_CNR(corners,0);
380   difference(){
381     union(){
382       TileBase(corners[0], corners[2]);
383       Posts(holes);
384       RoundEdge(corners[0], corners[1]);
385       RoundEdge(corners[3], corners[0]);
386     }
387     InterlockEdge(corners[1], corners[2], 1, nlobes=1);
388     RoundCornerCut(rcs);
389   }
390   RoundCornerAdd(rcs);
391 }
392
393 module TestPiece2(){ ////toplevel
394   holes = [ [   0, 0],
395             [  50, 0]
396             ];
397   corners = TestPiece_holes2corners(holes);
398   TileBase(corners[0], corners[2]);
399   Posts(holes);
400   RoundEdge(corners[0], corners[1]);
401   InterlockEdge(corners[3], corners[0], 0, nlobes=1);
402 }
403
404 module TestDemo(){ ////toplevel
405   translate([ -thehd[0], 0 ])
406     color("blue")
407     TestPiece1();
408   translate([ +thehd[0] + demo_slop, 0 ])
409     TestPiece2();
410 }
411
412 module Machine_Arm(){
413   ysz = cutout_l_end_y_total;
414   // assume the round end is arc of a circle
415   chordlen = dist2d([0,0], [ cutout_l_end_y, cutout_l_end_curve ]);
416   endrad = cutout_l_end_y / cutout_l_end_curve * chordlen;
417   
418   translate([0,0,-30]) linear_extrude(height=60) {
419     translate(tile01_tr + [0, (-cutout_tile01_y + cutout_tile11_y)/2]) {
420       intersection(){
421         translate([-50, -ysz/2])
422           square([400, ysz]);
423         translate([ endrad - cutout_tile11_x - cutout_l_end_x_slop, 0 ])
424           circle(r=endrad, $fa=0.01,$fd=5);
425       }
426     }
427   }
428 }
429
430 module Machine_NewRearProfile(){
431   // figures copied out of xfig edit boxes
432   // best not to edit the posbox size if poss - just move it
433   posbox = 10 * ([7.2333,-14.1267] - [-16.2289,40.0289]); // box, Green
434   sideline = -10 * ([-6.2400,13.5600] - [-2.4467,28.2556]); // line, Blue
435   scaleline = 10 * dist2d([-1.1911,-20.4800], [-11.2600,4.0578]); // Green2
436   scaleline_mm = 12+5+10+5+3;
437   sh = -[abs(posbox[0]), abs(posbox[1])];
438   rot = atan2(-sideline[0], sideline[1]);
439   sc = scaleline_mm / scaleline;
440   //echo("SH",sh,rot,sc);
441   scale(sc) rotate(rot) translate(sh){
442     import("sewing-table-rear-profile.dxf", convexity=10); // spline, Pink3
443   }
444 }
445
446 module Machine_NewFrontProfile(){
447   // figures copied out of xfig edit boxes
448   // best not to edit the posbox size if poss - just move it
449   posbox = 10 * ([11.8022,8.0600] - [4.2044,19.1867]); // box, Green
450   refline = 10 * ([7.6778,16.7222] - [27.8689,17.6578]); // line, Blue
451   refline_mm = (11-1)*10;
452   sh = -[abs(posbox[0]), abs(posbox[1])];
453   rot = atan2(-refline[0], refline[1]);
454   sc = refline_mm / vectorlen2d(refline);
455   //echo("SH",sh,rot,sc);
456   mirror([1,0]) scale(sc) rotate(rot+90) translate(sh){
457     import("sewing-table-front-profile.dxf", convexity=10); // spline, Pink3
458   }
459 }
460
461 module Machine_NewEndProfile(){
462   // figures copied out of xfig edit boxes
463   // best not to edit the posbox size if poss - just move it
464   posboxs = 10 * [[4.0400,17.7956], [11.6622,32.5511]]; // box, Pink3
465   refline = 10 * ([8.4000,22.6000] - [50.3000,22.2000]); // line, Blue
466   refline_mm = 10 * (11 - 2.5);
467   sidelines = 10 * [[[9.0889,20.6178], [8.9644,14.6889]],
468                     [[50.3800,21.9578], [50.1933,14.4933]]]; // lines, Blue3
469   baseline = 10 * [[8.4000,18.0822], [50.3000,17.6822]]; // line, Green2
470
471   posbox = [min(posboxs[0][0],posboxs[1][0]),
472             max(posboxs[0][1],posboxs[1][1])];
473
474 m4_define(`MNEP_ELP',
475    `line_intersection_2d(baseline[0],baseline[1],
476                          sidelines[$1][0],sidelines[$1][1])')
477   endline = [MNEP_ELP(0),MNEP_ELP(1)];
478   echo("PBS",posboxs,"PB",posbox,"SL00",sidelines[0][0]);
479
480   //%translate(posbox) square(10);
481
482   rot = atan2(-refline[1], -refline[0]);
483   sc = refline_mm / vectorlen2d(refline);
484   sh = (0.5 * (endline[0] + endline[1])) - posbox;
485 //  scaleline = 10 * dist2d([-1.1911,-20.4800], [-11.2600,4.0578]); // Green2
486 //  scaleline_mm = 12+5+10+5+3;
487 //  sh = -[abs(posbox[0]), abs(posbox[1])];
488 //  rot = atan2(-sideline[0], sideline[1]);
489 //  sc = scaleline_mm / scaleline;
490   //echo("SH",sh,rot,sc);
491   scale(sc) rotate(rot) translate(-[sh[0],-sh[1]]){
492
493     mirror([0,1]){
494   //%translate(1 * (posboxs[0] - posbox)) square(50);
495   //%translate(1 * (posboxs[1] - posbox)) square(50);
496 //  %translate(1 * (baseline[0] - posbox)) square([50,10]);
497
498 //  %translate(1 * (endline[0] - posbox)) square([50,10]);
499 //  %translate(1 * (endline[1] - posbox)) square([50,10]);
500
501 //  %translate(1 * (sidelines[0][0] - posbox)) square([10,50]);
502 //  %translate(1 * (sidelines[0][1] - posbox)) square([10,50]);
503 //  %translate(1 * (sidelines[1][0] - posbox)) square([10,50]);
504 //  %translate(1 * (sidelines[1][1] - posbox)) square([10,50]);
505     }
506
507     import("sewing-table-end-profile.dxf", convexity=10); // spline, Pink3
508   }
509 }
510
511 module Machine_NewEndProfileDemo(){ ////toplevel
512     translate([0,5,0])                             Machine_NewEndProfile();
513     translate([0,5,1]) color("blue") mirror([1,0]) Machine_NewEndProfile();
514   mirror([0,1,0]){
515     translate([0,5, 0])                             Machine_NewEndProfile();
516     translate([0,5,-1]) color("blue") mirror([1,0]) Machine_NewEndProfile();
517   }
518 }
519
520 module Machine_NewRearCurve(){
521   slant = atan2(4,210-10);
522   //echo("SL",slant);
523   translate([0,0, rearcurve_double_inrad]) rotate([slant,0,0]){
524     translate([ rearcurve_double_inrad,
525                 0,
526                 -rearcurve_double_inrad + 10 ]){
527       rotate([180,0,0]) rotate([0,0,90]) linear_extrude(height=30){
528         hull(){
529           Machine_NewRearProfile();
530           translate([0,-100]) Machine_NewRearProfile();
531         }
532       }
533     }
534     rotate([0,90,0]) rotate([90,0,0]) {
535       intersection(){
536         rotate_extrude(convexity=10, $fn=64)
537           rotate(90)
538           translate([ 0, -rearcurve_double_inrad ])
539           Machine_NewRearProfile();
540         translate([0,0,-500])
541           cube([500,500,1000]);
542       }
543     }
544     translate([1,0,-rearcurve_double_inrad])
545       rotate([0,-90,0]) rotate([0,0,-90])
546       linear_extrude(height= rearcurve_strt_len + 1)
547       Machine_NewRearProfile();
548   }
549 }
550
551 module Machine_Curves(){ ////toplevel
552   translate([ tile01_tr[0] - cutout_l_end_x + rearedge_len,
553               cutout_tile11_y,
554               0 ]){
555     //%cube([20,20,20]);
556     translate([ -reartablet_x,
557                 -1,
558                 -reartablet_z + tablet_z_slop])
559       mirror([0,0,1])
560       cube([ reartablet_x+1,
561              reartablet_y+1,
562              20 ]);
563   }
564   translate([ tile01_tr[0] - cutout_l_end_x + rearedge_len,
565               cutout_tile11_y,
566               frontcurve_z_slop ]){
567     translate([0, -machine_rear_to_front, 0])
568       multmatrix([[1, -frontcurve_side_skew, 0, 0],
569                   [0,  1,   0, 0],
570                   [0,  0,   1, 0],
571                   [0,  0,   0, 1]])
572       mirror([1,0,0]) rotate([0,-90,0])rotate([0,0,-90])
573       linear_extrude(height= 200)
574       Machine_NewFrontProfile();
575
576     translate([ rearcurve_strt_len,
577                 0,
578                 rearcurve_z_slop ]){
579       Machine_NewRearCurve();
580     }
581   }
582 }
583
584 module TestStrapSlots(){
585   pegwidth = teststrap_peg[0];
586   for (pos = teststrapslots_at) {
587     echo("TSS",pos);
588     translate(concat(pos,[0]))
589       for (mx = [0,1]) mirror([mx,0,0]) {
590           translate([ pegwidth/2, -teststrap[1]/2, -20 ])
591             cube(concat(teststrap,[40]));
592         }
593   }
594 }
595
596 module TestStrapPeg_any(l){ cube(concat([l],teststrap_peg)); }
597
598 module TestStrapPeg_Short(){ ////toplevel
599   TestStrapPeg_any(35);
600 }
601
602 module TestStrapPeg_Long(){ ////toplevel
603   TestStrapPeg_any(60);
604 }
605
606 module Machine(){ ////toplevel
607   Machine_Arm();
608   Machine_Curves();
609   if (TEST)
610     TestStrapSlots();
611 }
612
613 module MachineEnvelope(){
614   // used for testing
615   p_arm_bl = [-cutout_tile11_x, -cutout_tile01_y];
616   y_arm_t  = cutout_tile11_y;
617   p_crv_fl = p_arm_bl + [rearedge_len, -frontcurve_avoid_y];
618   y_crv_b  = y_arm_t + rearcurve_avoid_y;
619
620   translate([0,0,-50]) linear_extrude(height= 100){
621     translate(p_arm_bl) square([400, y_arm_t] - p_arm_bl);
622     translate(p_crv_fl) square([400, y_crv_b] - p_crv_fl);
623   }
624 }
625
626 function Rectangle_corners(c0, sz) =
627   // returns the corners of a rectangle from c0 to c0+sz
628   // if sz is positive, the corners are anticlockwise starting with c0
629   [ c0 + [ 0,     0     ],
630     c0 + [ sz[0], 0     ],
631     c0 + [ sz[0], sz[1] ],
632     c0 + [ 0,     sz[1] ] ];
633
634 function Rectangle_corners2posts(c) =
635   [ c[0] + thehd_tr,
636     c[1] + thehd_tl,
637     c[2] + thehd_bl,
638     c[3] + thehd_br ];
639
640 module Rectangle_TileBase(c) { TileBase(c[0], c[2]); }
641
642 function Posts_interpolate_one(c0,c1) = [c0, (c0+c1)/2, c1];
643
644 module Tile02(){ ////toplevel
645   sz = [100,170];
646   c0 = tile02_tr + -sz;
647   c = Rectangle_corners(c0, sz);
648   posts = Rectangle_corners2posts(c);
649   rcs = R_CNR(c,0);
650   difference(){
651     union(){
652       Rectangle_TileBase(c);
653       Posts(posts);
654       RoundEdge(R_EDGE(c,0));
655       RoundEdge(R_EDGE(c,3));
656       InterlockEdge(R_EDGE(c,2), 0);
657     }
658     InterlockEdge(R_EDGE(c,1), 1);
659     RoundCornerCut(rcs);
660   }
661   RoundCornerAdd(rcs);
662 }
663
664 module Tile12(){ ////toplevel
665   sz = [100,250];
666   c0 = tile02_tr + [-sz[0], 0];
667   c = Rectangle_corners(c0, sz);
668   posts = Rectangle_corners2posts(c);
669   rcs = R_CNR(c,3);
670   difference(){
671     union(){
672       Rectangle_TileBase(c);
673       Posts(posts);
674       RoundEdge(R_EDGE(c,2));
675       RoundEdge(R_EDGE(c,3));
676     }
677     InterlockEdge(R_EDGE(c,0), 1);
678     InterlockEdge(R_EDGE(c,1), 1);
679     RoundCornerCut(rcs);
680   }
681   RoundCornerAdd(rcs);
682 }
683
684 tile_01_11_cnr = tile01_tr + [-cutout_tile11_x, 0];
685 tile_11_10_cnr = tile01_tr + [0, cutout_tile11_y];
686 tile_01_00_cnr = tile01_tr - [0, cutout_tile01_y];
687
688 module Tile11(){ ////toplevel
689   sz = [250,250];
690   c0 = tile01_tr + [-sz[0],0];
691   c = Rectangle_corners(c0, sz);
692   cnr_posts = Rectangle_corners2posts(c);
693   posts = concat(
694                  Posts_interpolate_one(cnr_posts[0],
695                                        cnr_posts[1] - [cutout_tile11_x, 0]),
696                  [ cnr_posts[1] + [0, cutout_tile11_y],
697                    cnr_posts[2],
698                    cnr_posts[3]
699                    ]);
700   difference(){
701     union(){
702       Rectangle_TileBase(c);
703       Posts(posts);
704       RoundEdge(R_EDGE(c,2));
705       InterlockEdge(R_EDGE(c,3));
706     }
707     InterlockEdge(c[0], tile_01_11_cnr, 1);
708     InterlockEdge(tile_11_10_cnr, c[2], 1);
709     Machine();
710   }
711 }    
712
713 module Tile01(){ ////toplevel
714   sz = [250,170];
715   c0 = tile01_tr + -sz;
716   c = Rectangle_corners(c0, sz);
717   cnr_posts = Rectangle_corners2posts(c);
718   posts = concat(
719                  Posts_interpolate_one(R_EDGE(cnr_posts,0)),
720                  [ cnr_posts[2] + [0, -cutout_tile01_y] ],
721                  Posts_interpolate_one(cnr_posts[2] - [cutout_tile11_x, 0],
722                                        cnr_posts[3])
723                  );
724   difference(){
725     union(){
726       Rectangle_TileBase(c);
727       Posts(posts);
728       RoundEdge(R_EDGE(c,0));
729       InterlockEdge(tile_01_11_cnr, c[3]);
730       InterlockEdge(R_EDGE(c,3));
731     }
732     InterlockEdge(c[1], tile_01_00_cnr, 1);
733     Machine();
734   }
735 }    
736
737 module Tile10(){ ////toplevel
738   sz = [250,250];
739   c0 = tile01_tr + [0,0];
740   c = Rectangle_corners(c0, sz);
741   cnr_posts = Rectangle_corners2posts(c);
742   cty = cutout_tile11_y;
743   rcy = cty + rearcurve_avoid_y;
744   posts = [ cnr_posts[0] + [ 0,                             cty ],
745             cnr_posts[1] + [ -sz[0] + rearedge_len - cutout_l_end_x, cty ],
746             cnr_posts[1] + [ 0,                             rcy ],
747             cnr_posts[2],
748             cnr_posts[3] ];
749   rcs = R_CNR(c,2);
750   difference(){
751     union(){
752       Rectangle_TileBase(c);
753       Posts(posts);
754       RoundEdge(R_EDGE(c,1));
755       RoundEdge(R_EDGE(c,2));
756       InterlockEdge(c[3], tile_11_10_cnr);
757     }
758     RoundCornerCut(rcs);
759     Machine();
760   }
761   RoundCornerAdd(rcs);
762 }
763
764 module Tile00(){ ////toplevel
765   sz = [250,170];
766   c0 = tile01_tr + [0,-sz[1]];
767   c = Rectangle_corners(c0, sz);
768
769   // the edge c[1]..c[2] needs a diagonal chunk, from c1bis to c2bis
770   c2bis = [ -cutout_l_end_x + rearedge_len + frontcurve_strt_len, c[2][1] ];
771   c1bis = [ c[1][0],
772             c[2][1] -
773             (c[2][0] - c2bis[0]) * tan(90 - frontcurve_dualcurve_angle) ];
774
775   cnr_posts = Rectangle_corners2posts(c);
776   cty = cutout_tile01_y;
777   rcy = cty + frontcurve_avoid_y;
778   posts = [ cnr_posts[0],
779             cnr_posts[1],
780             cnr_posts[2] + [ 0,                             -rcy ],
781             cnr_posts[2] + [ -sz[0] + rearedge_len - cutout_l_end_x, -cty ],
782             cnr_posts[3] + [ 0,                             -cty ]
783             ];
784   rcs = R_CNR(c,1);
785   rc2 = [c1bis,c2bis,c[1]];
786   difference(){
787     union(){
788       difference(){
789         union(){
790           Rectangle_TileBase(c);
791           Posts(posts);
792           RoundEdge(R_EDGE(c,0));
793           RoundEdge(c[1], c1bis);
794           InterlockEdge(tile_01_00_cnr, c[0]);
795         }
796         RoundCornerCut(rcs);
797         translate([0,0,-20]) linear_extrude(height=40) {
798           polygon([ c1bis, c1bis + [50,0], c2bis + [50,0], c2bis ]);
799         }
800       }
801       RoundEdge(c1bis, c2bis);
802     }
803     Machine();
804     RoundCornerCut(rc2);
805   }
806   RoundCornerAdd(rcs);
807   RoundCornerAdd(rc2);
808 }
809
810 module FitTest_general(c0,sz, dobrace=false, bracexx=0){
811   c = Rectangle_corners(c0, sz);
812   brace = [7,7,9];
813   bsz = sz + [bracexx,0,0];
814   difference(){
815     union(){
816       Rectangle_TileBase(c);
817       if (dobrace) {
818         translate(concat(c0, [-brace[2] + 0.1])){
819           difference(){
820             cube(concat(bsz, [brace[2]]) - [5,0,0]);
821             translate(brace + [0,0, -25])
822               cube(concat(bsz, [50]) - brace*2 + [10,0,0]);
823           }
824         }
825       }
826       RoundEdge(R_EDGE(c,1));
827     }
828     Machine();
829   }
830 }
831
832 module FitTest_PairLink(cut=false){ ////toplevel
833   cy0=-55; cy1=85; cx=132;
834   bar = [10,10];
835   legrad = 12;
836   footrad_min = 1; footrad_max = 4; footrad_depth = 5;
837   strap = [3,5];
838   adj_neg_slop = 1.0;
839   bar_z_slop = 1.75;
840
841   // calculated
842   straphole_x_max = legrad/sqrt(2) + footrad_max;
843   dz = cut ? adj_neg_slop : 0;
844
845   translate([cx - bar[0]/2, cy0, dz + bar_z_slop])
846     cube([bar[0], cy1-cy0, bar[1] - bar_z_slop]);
847
848   for (endy=[cy0,cy1]) {
849     $fn=32;
850     translate([cx,endy,dz]){
851       // feet
852       for (rot=[45:90:315]) rotate(rot) {
853         translate([legrad,0,0]){
854           hull(){
855             cylinder(r= footrad_max, h=1);
856             translate([0,0,-footrad_depth])
857               cylinder(r= footrad_min, h=1);
858           }
859           if (cut)
860             translate([0,0,-10])
861             cylinder(r= footrad_min +
862                      adj_neg_slop * (footrad_max-footrad_min)/footrad_depth,
863                      h=20);
864         }
865       }
866       // legs
867       for (rot=[45,135]) rotate(rot) {
868         hull(){
869           for (s=[-1,+1]){
870             translate([s*legrad,0,0])
871               cylinder(r= footrad_max, h=bar[1]);
872           }
873         }
874       }
875       // strap holes
876       if (cut) {
877         for (rot=[0,180]) rotate(rot) {
878             translate([ straphole_x_max - strap[0]/2, 0,0 ])
879               cube(concat(strap,[20]), center=true);
880           }
881       }
882     }
883   }
884 }
885
886 module FitTest_RearCurve(){ ////toplevel
887   difference(){
888     FitTest_general([100,0], [180,100]);
889     FitTest_PairLink(true);
890     TestStrapSlots();
891   }
892 }
893
894 module FitTest_FrontCurve(){ ////toplevel
895   p0 = [100,-80];
896   sz = [180,80];
897   difference(){
898     intersection() {
899       Tile00();
900       translate([0,0,-8]) linear_extrude(height=18) {
901         translate(p0) square(sz);
902         translate(teststrapslots_at[3])
903           scale(2* [ teststrap_peg[0], teststrap[1] ])
904           circle(r=1, $fn=20);
905       }
906     }
907     FitTest_PairLink(true);
908     TestStrapSlots();
909   }
910 }
911
912 module FitTest_Entire(){ ////toplevel
913   p0 = [-33,-80];
914   szrear = [263,180];
915   szfront = [243,szrear[1]];
916   difference(){
917     FitTest_general(p0, szrear, dobrace=true, bracexx=0);
918     FitTest_PairLink(true);
919     translate(concat(p0,[0]) + [szfront[0],-10,-40])
920       cube([100, -p0[1], 80]);
921     TestStrapSlots();
922   }
923   intersection(){
924     FitTest_RearCurve();
925     translate(concat(p0,[-20])) cube(concat(szrear,[40]));
926   }
927   FitTest_FrontCurve();
928 }
929
930 module FitTest_EntireDemo(){ ////toplevel
931   FitTest_Entire();
932   //%Tile00();
933 }
934
935 module FitTest_EndEnd(){ ////toplevel
936   p0 = [-32,-32];
937   sz = [188,113];
938   sz2 = [168,100];
939   difference(){
940     FitTest_general(p0, sz);
941     translate([ p0[0] -1, p0[1]+sz2[1], -10])
942       cube([ sz2[0] +1, 50, 20 ]);
943   }
944 }
945
946 module FitTest_PairDemo(){ ////toplevel
947   sh=[-90,-15,0];
948   translate(sh){
949     FitTest_PairLink();
950     %FitTest_FrontCurve();
951     %FitTest_RearCurve();
952   }
953   rotate([0,0,180]){
954     translate(sh){
955       difference(){
956         union(){
957           FitTest_FrontCurve();
958           FitTest_RearCurve();
959         }
960         #FitTest_PairLink(true);
961       }
962     }
963   }
964 }
965
966 module RoundCornerDemo_plat(cnr){
967   mirror([0,0,1]) linear_extrude(height=1) polygon(cnr);
968 }
969
970 module RoundCornerDemo(){ ////toplevel
971   cnr = [ [-2,-3], [13,-3], [-12,9] ];
972   translate([0,25,0]) RoundCornerDemo_plat(cnr);
973   translate([25,0,0]) RoundCornerAdd(cnr);
974   translate([-25,0,0]) RoundCornerCut(cnr);
975   translate([0,-25,0]) RoundCorner_selector(cnr, 0);
976   difference(){
977     RoundCornerDemo_plat(cnr);
978     RoundCornerCut(cnr);
979   }
980   RoundCornerAdd(cnr);
981 }
982
983 module Demo(){ ////toplevel
984   translate(demo_slop*[-2,1]) color("blue") Tile12();
985   translate(demo_slop*[-2,0]) color("red")  Tile02();
986   translate(demo_slop*[-2,1]) color("orange") Tile11();
987   translate(demo_slop*[-2,0]) color("purple") Tile01();
988   translate(demo_slop*[-3,1]) color("blue")   Tile10();
989   translate(demo_slop*[-3,0]) color("red")    Tile00();
990   %Machine();
991 }
992   
993 //TestPiece1();
994 //TestPiece2();
995 //Demo();
996
997 //Machine_NewRearProfile();
998 //Machine_NewRearCurve();
999 //Machine_NewFrontProfile();
1000 //Machine_NewEndProfile();
1001 //Machine_NewEndProfileDemo();
1002 //Machine_Curves();
1003 //Machine();
1004 //FitTest();
1005 //MachineEnvelope();