2021-09-25 11:38:58 +02:00
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// This file is part of the Herezh++ application.
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//
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// The finite element software Herezh++ is dedicated to the field
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// of mechanics for large transformations of solid structures.
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// It is developed by Gérard Rio (APP: IDDN.FR.010.0106078.000.R.P.2006.035.20600)
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// INSTITUT DE RECHERCHE DUPUY DE LÔME (IRDL) <https://www.irdl.fr/>.
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//
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// Herezh++ is distributed under GPL 3 license ou ultérieure.
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//
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2023-05-03 17:23:49 +02:00
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// Copyright (C) 1997-2022 Université Bretagne Sud (France)
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2021-09-25 11:38:58 +02:00
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// AUTHOR : Gérard Rio
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// E-MAIL : gerardrio56@free.fr
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//
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// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
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// it under the terms of the GNU General Public License as published by
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// the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
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// or (at your option) any later version.
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//
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// This program is distributed in the hope that it will be useful,
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|
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
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|
|
|
// of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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|
// See the GNU General Public License for more details.
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//
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// You should have received a copy of the GNU General Public License
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// along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
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//
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// For more information, please consult: <https://herezh.irdl.fr/>.
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/************************************************************************
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* DATE: 23/01/97 *
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* $ *
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* AUTEUR: G RIO (mailto:gerardrio56@free.fr) *
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* $ *
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* PROJET: Herezh++ *
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* $ *
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************************************************************************
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* BUT: Gestion des chargements. *
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* Chargement en temps : *
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* *
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* ^ *
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* 1 | t1-------- *
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* | / *
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* | / Type 1 = une rampe linéaire *
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* | / puis un plateau horizontal *
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* 0------------------> t *
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* *
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* *
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* ^ Type 2 = une rampe linéaire *
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* 1 | t1-----t2 un plateau puis arrêt *
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* | / | *
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* | / | *
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* | / | *
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* 0------------------> t *
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|
|
* *
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* ^ Type 3 = uniquement un plateau *
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* 1 |------------------- ..... *
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* | *
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* | *
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* | *
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* 0------------------> t *
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* *
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* Type 4 = utilisation d'une courbe 1D quelconque *
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|
* *
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* Type 5 utilisation d'un fichier de points qui *
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* impose la suite de temps de calcul, donc de pas de temps *
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* *
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* $ *
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* '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' * *
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* VERIFICATION: *
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* *
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* ! date ! auteur ! but ! *
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* ------------------------------------------------------------ *
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|
|
* ! ! ! ! *
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|
* $ *
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|
|
* '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *
|
|
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* MODIFICATIONS: *
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|
|
* ! date ! auteur ! but ! *
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|
|
* ------------------------------------------------------------ *
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|
|
* $ *
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************************************************************************/
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#ifndef CHARGE_H
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#define CHARGE_H
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#include "LectBloc_T.h"
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#include "ParaGlob.h"
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#include "Bloc.h"
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#include <list>
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#include "ParaAlgoControle.h"
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#include "LesMaillages.h"
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#include "Mat_abstraite.h"
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|
#include "Assemblage.h"
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#include "Nb_assemb.h"
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|
#include "Courbe1D.h"
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|
#include "BlocCharge_T.h"
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|
#include "LesCourbes1D.h"
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|
#include "LesFonctions_nD.h"
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|
#include "BlocCharge.h"
|
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|
#include "Temps_CPU_HZpp.h"
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/** @defgroup Groupe_concernant_le_chargement
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*
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|
* BUT: groupe relatif aux chargements
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*
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*
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* \author Gérard Rio
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* \version 1.0
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* \date 23/01/97
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* \brief groupe relatif aux chargements
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*
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*/
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/// @addtogroup Groupe_concernant_le_chargement
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/// @{
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|
///
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class Charge
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{
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public :
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// VARIABLES PUBLIQUES :
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|
// ---- class intermédiaires -----
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|
class PHydro : public BlocGeneEtVecMultType
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|
|
|
{ public : // surcharge de l'operator de lecture
|
|
|
|
friend istream & operator >> (istream & entree, PHydro & coo)
|
|
|
|
{ entree >> ((BlocGeneEtVecMultType&)(coo)); return entree;};
|
|
|
|
// surcharge de l'operator d'ecriture
|
|
|
|
friend ostream & operator << (ostream & sort, const PHydro & coo)
|
|
|
|
{ sort << ((const BlocGeneEtVecMultType&)(coo)); return sort; };
|
|
|
|
PHydro(); // constructeur par défaut
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|
PHydro (const PHydro & a) ; // constructeur par defaut
|
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~PHydro () ; // destructeur
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|
|
// mise en place de l'association des courbes
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|
|
|
// en retour indique si l'association est ok
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|
bool Mise_en_place_des_courbes(LesCourbes1D& lesCourbes1D);
|
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|
const Coordonnee& Direction_N(); // récup de la direction N normée
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|
|
const Coordonnee& Point_M(); // récup du point de la surface libre
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|
protected :
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|
Tableau <Courbe1D*> N; // courbes permettant de piloter éventuellement la normale
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|
Tableau <Courbe1D*> M; // courbes permettant de piloter éventuellement le point de la surface neutre
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|
bool normer; // dans le cas de vecteur N constant, indique si le vecteur a été normé ou pas
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|
};
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|
|
|
class PHydrodyna : public BlocGen
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|
|
|
{ public : // surcharge de l'operator de lecture
|
|
|
|
friend istream & operator >> (istream & entree, PHydrodyna & coo)
|
|
|
|
{ entree >> ((BlocGen&)(coo)); return entree;};
|
|
|
|
// surcharge de l'operator d'ecriture
|
|
|
|
friend ostream & operator << (ostream & sort, const PHydrodyna & coo)
|
|
|
|
{ sort << ((const BlocGen&)(coo)); return sort; };
|
|
|
|
PHydrodyna () : BlocGen(5,1),frot_fluid(NULL),coef_aero_n(NULL),coef_aero_t(NULL) {};
|
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|
// mise en place de l'association des courbes
|
|
|
|
// en retour indique si l'association est ok
|
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|
bool Mise_en_place_des_courbes(LesCourbes1D& lesCourbes1D);
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|
Courbe1D* Frot_fluid() const { return frot_fluid;};
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|
|
|
Courbe1D* Coef_aero_n() const { return coef_aero_n;};
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|
|
|
Courbe1D* Coef_aero_t() const { return coef_aero_t;};
|
|
|
|
protected :
|
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|
Courbe1D* frot_fluid; // courbe de frottement fluide
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|
|
|
Courbe1D* coef_aero_n; // courbe pour l'effort de traînée
|
|
|
|
Courbe1D* coef_aero_t; // courbe pour l'effort de portance
|
|
|
|
};
|
|
|
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|
|
// ---- fin class intermédiaires -----
|
|
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|
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// CONSTRUCTEURS :
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|
Charge () ; // constructeur par defaut
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// DESTRUCTEUR :
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~Charge () ;
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// METHODES PUBLIQUES :
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// affichage des differents chargements
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void Affiche() const ; // affiche la totalite
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void Affiche1() const ; // affiche que la premiere lecture
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|
void Affiche2() const ; // affiche que la seconde lecture
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|
// lecture des differents chargements actions exterieurs imposees
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|
void Lecture1(UtilLecture & entreePrinc,LesReferences& lesRef,LesCourbes1D& lesCourbes1D
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,LesFonctions_nD& lesFonctionsnD);
|
|
|
|
|
|
|
|
// lecture du type d'application du chargements
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|
|
|
void Lecture2(UtilLecture & entreePrinc,LesCourbes1D& lesCourbes1D
|
|
|
|
,LesFonctions_nD& lesFonctionsnD);
|
|
|
|
|
|
|
|
// initialisation du chargement
|
|
|
|
// on verifie egalement la bonne adequation des references
|
|
|
|
void Initialise(LesMaillages * lesMail,LesReferences* lesRef,ParaAlgoControle& pa
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|
|
|
,const LesCourbes1D& lesCourbes1D,const LesFonctions_nD& lesFonctionsnD);
|
|
|
|
// dans le cas où on utilise plusieurs algorithmes, il faut pouvoir changer
|
|
|
|
// de paramètres de contrôle
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|
void ChangeParaAlgoControle(ParaAlgoControle& pa)
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|
{paAlgo = & pa;};
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|
// avancement de la charge
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|
// il peut y avoir plusieurs type d'avancement
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|
|
// en fonction des donnees ( transparent pour l'utilisateur)
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|
|
|
// mais aussi en fonction des parametres
|
|
|
|
// incrémentation d'un compteur, permet de limiter le nombre d'appel
|
|
|
|
// retourne false par défaut, mais si le pas de temps a été modifié
|
|
|
|
// retourne true !!, car par exemple de la fin du chargement, d'où une modif du pas
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|
|
|
// pour obtenir exactement la fin
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bool Avance(); // premier version
|
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|
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|
// retour de la charge au cas précédent, c'est à dire
|
|
|
|
// avant le dernier ordre d'avancement
|
|
|
|
// valeur par défaut de "exacte "
|
|
|
|
// si exacte n'est pas présent ou faux: le compteur d'appel de Avance(), n'est pas décrémenté
|
|
|
|
// exacte=true: le compteur d'appel est décrémenté, en fait on revient exactement au départ
|
|
|
|
// ce qui permet d'utiliser plusieurs fois Avance() dans un même pas de temps
|
|
|
|
// en comptabilisant par exemple qu'une seule fois un appel de Avance(), cas d'une intégration
|
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|
// temporelle par exemple
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|
void Precedant(bool exacte=false);
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|
// diminution de l'incrément de charge dans le cas par exemple d'une non convergence
|
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|
|
// ramène true si la diminution est effective, sinon false
|
|
|
|
bool Diminue_inc_charge(double diminue);
|
|
|
|
// augmentation de l'incrément de charge dans le cas de bonne convergence
|
|
|
|
// ramène true si l'augmentation est effective, sinon false
|
|
|
|
bool Augmente_inc_charge(double augmente);
|
|
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|
|
// declaration de la fin en fonction du type de chargement
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|
// retour:
|
|
|
|
// retour:
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|
|
// 0 : la fin n'est pas valide, on continue
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|
// 1 : temps fin dépassé
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|
// 2 : compteur_increment dépassé
|
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|
|
// 3 : compteur_essai_increment dépassé
|
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|
|
// NB: c'est d'abort le temps fin qui est testé: qui donc conduit à un arrêt normal
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|
// puis ensuite le compteur d'incréments
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|
|
// puis le nombre d'essai maxi, puis enfin le cas normal
|
|
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|
// si affichage est true, affichage d'un message
|
|
|
|
int Fin(const int & icharge,bool affichage = true);
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|
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|
// retourne l'increment du coef multiplicateur de charge, courant
|
|
|
|
inline double MultCharge()
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|
{ return multi;};
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|
|
|
|
|
// retourne le coef multiplicateur de charge, courant
|
|
|
|
inline double IntensiteCharge()
|
|
|
|
{ return coeff;};
|
|
|
|
|
|
|
|
// retourne le temps courant ou en est le calcul
|
|
|
|
inline double Temps_courant () {return paAlgo->Variables_de_temps().TempsCourant();};
|
|
|
|
// incrément de temps courant
|
|
|
|
inline double Increment_de_Temps() {return paAlgo->Variables_de_temps().IncreTempsCourant();};
|
|
|
|
|
|
|
|
// la manière dont on vise le temps fin
|
|
|
|
// = 0 par défaut pour les schéma implicite: indique
|
|
|
|
// que l'on doit viser le temps fin de manière stricte (pas le dépasser)
|
|
|
|
// = 1 : on doit juste le dépasser -> a priori c'est le fonctionnement par défaut des
|
|
|
|
// algo explicites, compte tenu qu'il n'y a pas de prise en compte précise
|
|
|
|
// de la variation du pas de temps
|
|
|
|
// mise à jour avec la méthode :
|
|
|
|
void Change_temps_fin_non_stricte(int methode)
|
|
|
|
{temps_fin_non_stricte = methode;};
|
|
|
|
|
|
|
|
// retourne le temps cumulés relatif à tous les chargements
|
|
|
|
const Temps_CPU_HZpp& Temps_cpu_chargement() const {return temps_cpu_chargement;};
|
|
|
|
|
|
|
|
// mise en place du chargement impose sur le second membre global
|
|
|
|
// cas explicite
|
|
|
|
// la variable relative à la classe assemblage est passé en argument ce qui permet d'utiliser
|
|
|
|
// éventuellement plusieurs type d'assemblage
|
|
|
|
// retour false si problème de calcul
|
|
|
|
bool ChargeSecondMembre_Ex_mecaSolid
|
|
|
|
(Assemblage & assemb,LesMaillages * lesMail,LesReferences* lesRef,Vecteur& vecglob
|
|
|
|
,const ParaAlgoControle & pa,LesCourbes1D* lesCourbes1D,LesFonctions_nD* lesFonctionsnD);
|
|
|
|
|
|
|
|
// cas implicite avec également modification de la raideur quand le chargement dépend
|
|
|
|
// de la géométrie, en fonction des paramètres de pa
|
|
|
|
// la variable relative à la classe assemblage est passé en argument ce qui permet d'utiliser
|
|
|
|
// éventuellement plusieurs type d'assemblage
|
|
|
|
// de plus il faut prévoir un pointeur d'assemblage pour séparer le cas d'assemblage symétrique ou non
|
|
|
|
// d'où la variable pointeur de fonction membre d'assemblage
|
|
|
|
// retour false si problème de calcul
|
|
|
|
bool ChargeSMembreRaideur_Im_mecaSolid(Assemblage & assemb,LesMaillages * lesMail,LesReferences* lesRef
|
|
|
|
,Vecteur& vecglob, Mat_abstraite& matglob
|
|
|
|
,void (Assemblage::* assembMat) // le pointeur de fonction
|
|
|
|
(Mat_abstraite & matglob,const Mat_abstraite & matloc,
|
|
|
|
const DdlElement& tab_ddl,const Tableau<Noeud *>&tab_noeud)
|
|
|
|
,const ParaAlgoControle & pa
|
|
|
|
,LesCourbes1D* lesCourbes1D,LesFonctions_nD* lesFonctionsnD);
|
|
|
|
|
|
|
|
// lecture de donnée en fonction d'un indicateur : int type
|
|
|
|
// pour l'instant ne fait rien
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|
void LectureDonneesExternes(UtilLecture& ,LesReferences& ,const int,const string& ) {};
|
|
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|
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|
// affichage et definition interactive des commandes
|
|
|
|
void Info_commande_LesCharges1(UtilLecture & entreePrinc);
|
|
|
|
|
|
|
|
// affichage et definition interactive des commandes
|
|
|
|
void Info_commande_LesCharges2(UtilLecture & entreePrinc);
|
|
|
|
|
|
|
|
//----- lecture écriture dans base info -----
|
|
|
|
// cas donne le niveau de la récupération
|
|
|
|
// = 1 : on récupère tout
|
|
|
|
// = 2 : on récupère uniquement les données variables (supposées comme telles)
|
|
|
|
void Lecture_base_info(ifstream& ent,const int cas,LesReferences& lesRef,LesCourbes1D& lesCourbes1D
|
|
|
|
,LesFonctions_nD& lesFonctionsnD);
|
|
|
|
// cas donne le niveau de sauvegarde
|
|
|
|
// = 1 : on sauvegarde tout
|
|
|
|
// = 2 : on sauvegarde uniquement les données variables (supposées comme telles)
|
|
|
|
void Ecriture_base_info(ofstream& sort,const int cas);
|
|
|
|
|
|
|
|
private :
|
|
|
|
// VARIABLES PROTEGEES :
|
|
|
|
// les forces sont les entitees duales des degres de liberte
|
|
|
|
// par exemple, force ponctuelle est duale de Xi ou Ui ou Vi
|
|
|
|
|
|
|
|
// densite de force volumique dans le repère absolu
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<BlocForces> > > tabFvol;
|
|
|
|
// densite de force surfacique dans le repère absolu
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<BlocForces> > > tabFsurfac;
|
|
|
|
// pression uniformement reparti, appliquee normalement a la surface
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<BlocIntensite> > > tabPresUnif;
|
|
|
|
// force ponctuelle sur un noeud
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<BlocForces> > > tabPonctuel;
|
|
|
|
// pression unidirectionnelle type pression des fluides
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<BlocForces> > > PresUniDir;
|
|
|
|
// pression hydrostatique
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<PHydro> > > PresHydro;
|
|
|
|
// pression hydrodynamique
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<PHydrodyna> > > coefHydroDyna;
|
|
|
|
// densite de force lineique dans le repère absolu
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<BlocForces> > > tabFlineique;
|
|
|
|
// densite de force lineique suiveuse, c'est-à-dire qui suit le repère
|
|
|
|
// locale (possible uniquement pour des éléments 2D)
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<BlocForces> > > tabFlineiqueSuiv;
|
|
|
|
// torseur d'effort via une répartition de charges ponctuelles
|
|
|
|
Tableau < BlocCharge< BlocDdlLim<PTorseurPonct> > > tabTorseurPonct;
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Tableau < Tableau < Coordonnee > > tab_P; // tableau de travail pour tabTorseurPonct
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Tableau < Tableau < Coordonnee > > t_force; // idem
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// ---- type d'application du chargement -----
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string nomtypeCharge; // mot cle du type de chargement
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Tableau<double> tabType; // les parametres
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Courbe1D* f_charge; // courbe de chargement éventuelle
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bool interne_f_charge; // indique si oui ou non la courbe interne
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int ancien_num_pt_type5, num_pt_courant_type5; // variables de travaille pour le type 5
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// les paramètres globaux
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ParaAlgoControle* paAlgo;
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// le parametre global d'avancement de la charge
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// double temps;
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// compteur d'increment
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int compteur_essai_increment;
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// multi = l'increment courant de multiplication de la charge
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// coeff = niveau actuel de la charge
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double multi,coeff;
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// la sauvegarde des paramètres d'un pas sur l'autre
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double temps_sauve;
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double multi_sauve,coeff_sauve;
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// la manière dont on vise le temps fin
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int temps_fin_non_stricte; // = 0 par défaut pour les schéma implicite: indique
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// que l'on doit viser le temps fin de manière stricte (pas le dépasser)
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// = 1 : on doit juste le dépasser -> a priori c'est le fonctionnement par défaut des
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// algo explicites, compte tenu qu'il n'y a pas de prise en compte précise
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// de la variation du pas de temps
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// mise à jour avec la méthode : Change_temps_fin_non_stricte(int methode)
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Temps_CPU_HZpp temps_cpu_chargement; // le temps cpu du à tous les chargements
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// les autres parametres relatif au temps
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//-// double deltatmaxi; // increment de temps maxi
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//-// double prectemps; // precision sur le temps final
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//-// double deltat; // increment de temps
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//-// double tempsfin; // temps de fin de calcul
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//-// int maxincre ; // maximum d'increment de temps
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//-// double multiplicateur; // multiplicateur de la charge
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// pointeurs des fonctions en cours
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void (Charge::*PtDebut) (void);
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bool (Charge::*PtAvance) (void);
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void (Charge::*PtPrecedent) (void);
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int (Charge::*PtFin) (const int & icharge,bool affichage); // affichage indique si oui ou non on
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// on veut un affichage signifiant que l'on est à la fin du chargement
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// METHODES PROTEGEES :
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// declaration des initialisations en fonction du type de chargement
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void Debut1();
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void Debut2();
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void Debut3();
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void Debut4();
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void Debut5();
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void Debut6();
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void Debut7();
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// declaration de l'avancement en fonction du type de chargement
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bool Avance1();
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bool Avance2();
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bool Avance3();
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bool Avance4();
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bool Avance5();
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bool Avance6();
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bool Avance7();
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// declaration du retour à l'incrément précédent en fonction du type de chargement
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void Precedent1();
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void Precedent2();
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void Precedent3();
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void Precedent4();
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void Precedent5();
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void Precedent6();
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void Precedent7();
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// declaration de la fin en fonction du type de chargement
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// 0 : la fin n'est pas valide, on continue
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// 1 : temps fin dépassé
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// 2 : compteur_increment dépassé
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// 3 : compteur_essai_increment dépassé
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// NB: c'est d'abort le temps fin qui est testé: qui donc conduit à un arrêt normal
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// puis ensuite le compteur d'incréments
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// puis le nombre d'essai maxi, puis enfin le cas normal
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// si affichage est true, affichage d'un message
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int Fin1(const int & icharge,bool affichage);
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int Fin2(const int & icharge,bool affichage);
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int Fin3(const int & icharge,bool affichage);
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int Fin4(const int & icharge,bool affichage);
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int Fin5(const int & icharge,bool affichage);
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int Fin6(const int & icharge,bool affichage);
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int Fin7(const int & icharge,bool affichage);
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};
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/// @} // end of group
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#endif
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