// FICHIER : Loi_maxwell1D.h
// CLASSE : Loi_maxwell1D


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// The finite element software Herezh++ is dedicated to the field
// of mechanics for large transformations of solid structures.
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// AUTHOR : Gérard Rio
// E-MAIL  : gerardrio56@free.fr
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//
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/************************************************************************
 *     DATE:        08/06/2003                                          *
 *                                                                $     *
 *     AUTEUR:      G RIO   (mailto:gerardrio56@free.fr)                *
 *                                                                $     *
 *     PROJET:      Herezh++                                            *
 *                                                                $     *
 ************************************************************************
 *     BUT:   La classe Loi_maxwell1D definit une loi 1D de type        *
 *            maxwell, c'est-à-dire un ressort et un amortisseur en     *
 *            série.                                                    *
 *                                                                $     *
 *     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''     *                                                                      *
 *     VERIFICATION:                                                    *
 *                                                                      *
 *     !  date  !   auteur   !       but                          !     *
 *     ------------------------------------------------------------     *
 *     !        !            !                                    !     *
 *                                                                $     *
 *     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''     *
 *     MODIFICATIONS:                                                   *
 *     !  date  !   auteur   !       but                          !     *
 *     ------------------------------------------------------------     *
 *                                                                $     *
 ************************************************************************/


#ifndef LOI_MAXWELL1D_H
#define LOI_MAXWELL1D_H


#include "Loi_comp_abstraite.h"


/** @defgroup Les_lois_viscoelastique
*
*     BUT:   groupe des lois viscoélastiques
*
*
* \author    Gérard Rio
* \version   1.0
* \date       08/06/2003
* \brief       Définition des  lois viscoélastiques
*
*/

/// @addtogroup Les_lois_viscoelastique
///  @{

class Loi_maxwell1D : public Loi_comp_abstraite
{


	public :
	
	
		// CONSTRUCTEURS :
		
		// Constructeur par defaut
		Loi_maxwell1D ();
		
		
		// Constructeur de copie
		Loi_maxwell1D (const Loi_maxwell1D& loi) ;
		
		// DESTRUCTEUR :
		
		~Loi_maxwell1D ();
		
	    // Lecture des donnees de la classe sur fichier
		void LectureDonneesParticulieres (UtilLecture * ,LesCourbes1D& lesCourbes1D
                                             ,LesFonctions_nD& lesFonctionsnD);
		// affichage de la loi
		void Affiche() const ;
		// test si la loi est complete
		// = 1 tout est ok, =0 loi incomplete
		int TestComplet();
	 
	 //----- lecture écriture de restart -----
	 // 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_loi(istream& 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_loi(ostream& sort,const int cas);
        
  // calcul d'un module d'young équivalent à la loi, ceci pour un
  // chargement nul
  double Module_young_equivalent(Enum_dure temps,const Deformation & ,SaveResul * saveResul);
 
  // récupération de la variation relative d'épaisseur calculée: h/h0
  //  cette variation n'est utile que pour des lois en contraintes planes
  // - pour les lois 3D : retour d'un nombre très grand, indiquant que cette fonction est invalide
  // - pour les lois 2D def planes: retour de 0
  // les infos nécessaires à la récupération , sont stockées dans saveResul
  // qui est le conteneur spécifique au point où a été calculé la loi
  virtual double HsurH0(SaveResul * saveResul) const
    { cout << "\n Loi_maxwell1D::HsurH0(.. , methode non implante pour l'instant ";
      Sortie(1);
    };
 
  // création d'une loi à l'identique et ramène un pointeur sur la loi créée
  Loi_comp_abstraite* Nouvelle_loi_identique() const  { return (new Loi_maxwell1D(*this)); };
		
  // affichage et definition interactive des commandes particulières à chaques lois
  void Info_commande_LoisDeComp(UtilLecture& lec);
		  	       		  	  
	protected :
	   // donnée de la loi
	   double E,mu; // module d'young et coef de viscosité
	   Courbe1D* E_temperature; // courbe éventuelle d'évolution de E en fonction de la température
	   Courbe1D* mu_temperature; // courbe éventuelle d'évolution de mu en fonction de la température
	   int type_derive; // type de dérivée objective utilisée pour sigma
	   double xn; // coefficient éventuel de non linéarité
	   Courbe1D* xn_temperature; // courbe éventuelle d'évolution de E en fonction de la température
	   bool simple; // indique si oui ou non on a une viscosité non linéaire
	   
       // codage des METHODES VIRTUELLES  protegees:
 // calcul des contraintes a t+dt
        // calcul des contraintes 
 void Calcul_SigmaHH (TenseurHH & sigHH_t,TenseurBB& DepsBB,DdlElement & tab_ddl
     ,TenseurBB & gijBB_t,TenseurHH & gijHH_t,BaseB& giB,BaseH& gi_H, TenseurBB & epsBB_
     ,TenseurBB & delta_epsBB_
     ,TenseurBB & gijBB_,TenseurHH & gijHH_,Tableau <TenseurBB *>& d_gijBB_
     ,double& jacobien_0,double& jacobien,TenseurHH & sigHH
		  	,EnergieMeca & energ,const EnergieMeca & energ_t,double& module_compressibilite,double&  module_cisaillement
		  	,const Met_abstraite::Expli_t_tdt& ex);

       // calcul des contraintes et de ses variations  a t+dt
 void Calcul_DsigmaHH_tdt (TenseurHH & sigHH_t,TenseurBB& DepsBB,DdlElement & tab_ddl
     ,BaseB& giB_t,TenseurBB & gijBB_t,TenseurHH & gijHH_t
     ,BaseB& giB_tdt,Tableau <BaseB> & d_giB_tdt,BaseH& giH_tdt,Tableau <BaseH> & d_giH_tdt
     ,TenseurBB & epsBB_tdt,Tableau <TenseurBB *>& d_epsBB
     ,TenseurBB & delta_epsBB,TenseurBB & gijBB_tdt,TenseurHH & gijHH_tdt
     ,Tableau <TenseurBB *>& d_gijBB_tdt
		  	,Tableau <TenseurHH *>& d_gijHH_tdt,double& jacobien_0,double& jacobien
		  	,Vecteur& d_jacobien_tdt,TenseurHH& sigHH,Tableau <TenseurHH *>& d_sigHH
		  	,EnergieMeca & energ,const EnergieMeca & energ_t,double& module_compressibilite,double&  module_cisaillement
		  	,const Met_abstraite::Impli& ex);

 
        // fonction surchargée dans les classes dérivée si besoin est
        virtual void CalculGrandeurTravail
                      (const PtIntegMecaInterne& ,const Deformation &
                       ,Enum_dure,const ThermoDonnee&
                       ,const Met_abstraite::Impli* ex_impli
                       ,const Met_abstraite::Expli_t_tdt* ex_expli_tdt
                       ,const Met_abstraite::Umat_cont* ex_umat
                       ,const List_io<Ddl_etendu>* exclure_dd_etend
                       ,const List_io<const TypeQuelconque *>* exclure_Q
                       ) {};

};
/// @}  // end of group


#endif