# Step 21: Nodal Load Assembly and Effective RHS ## 담당 역할과 필수 스킬 - 담당 역할: `implementation-agent` - 필수 스킬: `fesa-cpp-msvc-tdd` - 모든 C++ build/test와 최종 VERIFY는 MSVC x64 Debug 기준으로 수행한다. ## 읽어야 할 파일 - `/AGENTS.md` - `/docs/ARCHITECTURE.md` - `/docs/ADR.md` - `/docs/requirements/linear-static-3d-euler-beam.md` - `/docs/formulations/3d-isoparametric-euler-beam-formulation.md` - `/docs/io-definitions/linear-static-3d-euler-beam-io.md` - `/docs/implementation-plans/linear-static-3d-euler-beam.md` - `/include/fesa/analysis/analysis_model.hpp` - `/include/fesa/fem/dof_manager.hpp` - `/include/fesa/constraints/essential_constraints.hpp` - `/src/fesa/constraints/essential_constraints.cpp` ## 소유 파일 - Create: `/include/fesa/assembly/load_assembler.hpp` - Create: `/src/fesa/assembly/load_assembler.cpp` - Create: `/tests/unit/assembly/load_assembler_test.cpp` - Modify: `/src/fesa/CMakeLists.txt` - Modify: `/tests/CMakeLists.txt` ## 작업 single-step `*CLOAD`를 full external force vector에 deterministic하게 조립하고 effective free RHS를 만드는 module을 구현하라. ```cpp class LoadAssembler { public: static Result assembleFullNodalLoad(const AnalysisModel& model, const DofManager& dofs); static Result effectiveFreeRhs(const Vector& fullLoad, const SparseMatrix& kfc, const Vector& prescribedValues, const DofManager& dofs); }; ``` Node label/node set target은 semantic Domain의 expanded stable identity를 사용한다. 같은 full DOF의 multiple CLOAD는 source order로 합산하고 output vector ordering은 full DOF ordering과 같다. `rhs=Ff-Kfc*dc`를 정확히 구현하며 `dc`는 constrained ordering으로 gather한다. Nonfinite load와 dimension mismatch는 diagnostic이다. 이 module은 element line load나 `*DLOAD` object를 만들지 않는다. Tests는 single node/set loads, multiple accumulation, six components, negative magnitude, nonfinite rejection, constrained load partition, nonzero prescribed `Kfc*dc` hand calculation, zero loads를 포함하고 `LoadAssembly` regex로 등록한다. ## Acceptance Criteria ```powershell cmake --build .harness/build --config Debug --target fesa_tests ctest --test-dir .harness/build -C Debug -R LoadAssembly --output-on-failure ``` RED 후 GREEN/VERIFY: ```powershell cmake -S . -B .harness/build -A x64 ` -DFESA_GTEST_SOURCE_DIR=C:/git/googletest ` "-DMKL_DIR=C:/Program Files (x86)/Intel/oneAPI/mkl/2026.1/lib/cmake/mkl" ` "-DTBB_DIR=C:/Program Files (x86)/Intel/oneAPI/tbb/2023.1/lib/cmake/tbb" ` "-DHDF5_DIR=C:/Program Files/HDF_Group/HDF5/2.1.1/cmake" cmake --build .harness/build --config Debug ctest --test-dir .harness/build -C Debug -R LoadAssembly --output-on-failure ctest --test-dir .harness/build -C Debug --show-only=json-v1 ctest --test-dir .harness/build -C Debug --output-on-failure ``` ## 검증 절차 1. nodal load/effective RHS tests를 먼저 작성하고 RED를 확인한다. 2. nodal-only deterministic assembly와 RHS 최소 구현으로 GREEN을 만든다. 3. nonzero prescribed displacement와 전체 VERIFY를 확인한다. 4. `/docs/implementation-plans/linear-static-3d-euler-beam-implementation-report.md`의 Step 21 section에 실제 RED/GREEN/VERIFY command, exit code, 핵심 output과 변경 파일을 기록한다. 5. Step 21을 `completed`로 갱신하고 load/RHS evidence를 summary에 기록한다. ## 금지사항 - factorization을 이 module에서 호출하지 마라. 이유: orchestration order는 Step 24가 소유한다. - `*DLOAD` 또는 Domain distributed-load object를 추가하지 마라. 이유: V0 입력 범위 밖이다. - prescribed displacement contribution을 생략하지 마라. 이유: `rhs=Ff-Kfc*dc` 계약이다. - 직접 commit하지 마라. 이유: Harness executor가 담당한다.