// This file is part of the Herezh++ application. // // The finite element software Herezh++ is dedicated to the field // of mechanics for large transformations of solid structures. // It is developed by Gérard Rio (APP: IDDN.FR.010.0106078.000.R.P.2006.035.20600) // INSTITUT DE RECHERCHE DUPUY DE LÔME (IRDL) . // // Herezh++ is distributed under GPL 3 license ou ultérieure. // // Copyright (C) 1997-2021 Université Bretagne Sud (France) // AUTHOR : Gérard Rio // E-MAIL : gerardrio56@free.fr // // This program is free software: you can redistribute it and/or modify // it under the terms of the GNU General Public License as published by // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, // or (at your option) any later version. // // This program is distributed in the hope that it will be useful, // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty // of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. // See the GNU General Public License for more details. // // You should have received a copy of the GNU General Public License // along with this program. If not, see . // // For more information, please consult: . /************************************************************************ * DATE: 6/04/2008 * * $ * * AUTEUR: G RIO (mailto:gerardrio56@free.fr) * * $ * * PROJET: Herezh++ * * $ * ************************************************************************ * BUT: Concernant un potentiel hyperélastique composé uniquement * * d'un bulk, avec une écriture comme les potentiels grenoblois. * * E = K/6 * (log(V))**2 * * $ * * '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' * * * VERIFICATION: * * * * ! date ! auteur ! but ! * * ------------------------------------------------------------ * * ! ! ! ! * * $ * * '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' * * MODIFICATIONS: * * ! date ! auteur ! but ! * * ------------------------------------------------------------ * * $ * ************************************************************************/ #ifndef ISOHYPERBULK3_H #define ISOHYPERBULK3_H #include "Hyper3D.h" /// @addtogroup Les_lois_hyperelastiques /// @{ /// class IsoHyperBulk3 : public Hyper3D { public : // VARIABLES PUBLIQUES : // CONSTRUCTEURS : // Constructeur par defaut IsoHyperBulk3 (); // Constructeur de copie IsoHyperBulk3 (const IsoHyperBulk3& loi) ; // DESTRUCTEUR : ~IsoHyperBulk3 (); // 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(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_loi(ofstream& 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 {return ConstMath::tresgrand;}; // récupération d'un module de compressibilité équivalent à la loi, ceci pour un chargement nul // il s'agit ici de la relation -pression = sigma_trace/3. = module de compressibilité * I_eps double Module_compressibilite_equivalent(Enum_dure temps,const Deformation & def,SaveResul * saveResul); // création d'une loi à l'identique et ramène un pointeur sur la loi créée Loi_comp_abstraite* Nouvelle_loi_identique() const { return (new IsoHyperBulk3(*this)); }; // affichage et definition interactive des commandes particulières à chaques lois void Info_commande_LoisDeComp(UtilLecture& lec); // METHODES internes spécifiques à l'hyperélasticité isotrope découlant de // méthodes virtuelles de Hyper3D // calcul du potentiel tout seul sans la phase car Qeps est nul // ou très proche de 0 double PoGrenoble (const double & Qeps,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel tout seul avec la phase donc dans le cas où Qeps est non nul double PoGrenoble (const Invariant0QepsCosphi & inv,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel tout seul sans la phase car Qeps est nul // ou très proche de 0, et de sa variation suivant V uniquement PoGrenoble_V PoGrenoble_et_V (const double & Qeps,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel et de sa variation suivant V uniquement PoGrenoble_V PoGrenoble_et_V (const Invariant0QepsCosphi & inv,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel tout seul sans la phase car Qeps est nul // ou très proche de 0, et de ses variations première et seconde suivant V uniquement PoGrenoble_VV PoGrenoble_et_VV (const double & Qeps,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel et de sa variation première et seconde suivant V uniquement PoGrenoble_VV PoGrenoble_et_VV (const Invariant0QepsCosphi & inv,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel et de ses dérivées non compris la phase PoGrenobleSansPhaseSansVar PoGrenoble (const InvariantQeps & inv,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel et de ses dérivées avec la phase PoGrenobleAvecPhaseSansVar PoGrenoblePhase (const InvariantQepsCosphi& inv,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel sans phase et dérivées avec ses variations par rapport aux invariants PoGrenobleSansPhaseAvecVar PoGrenoble_et_var (const Invariant2Qeps& inv,const Invariant & invariant); // calcul du potentiel avec phase et dérivées avec ses variations par rapport aux invariants PoGrenobleAvecPhaseAvecVar PoGrenoblePhase_et_var (const Invariant2QepsCosphi& inv,const Invariant & invariant); protected : // VARIABLES PROTEGEES : double K; // module de dilatation //fonction de dépendance éventuelle Courbe1D* F_K_V, * F_K_T; // dépendance à V, dépendance à la température ///=============== fonctions pour la vérification et la mise au point =============== // vérif des dérivées du potentiels par rapport aux invariants, ceci par différences finies void Verif_PoGrenoble_et_var(const double & Qeps,const Invariant & inv ,const PoGrenobleSansPhaseAvecVar& potret ); // idem mais avec la phase void Verif_PoGrenoble_et_var(const double & Qeps,const Invariant & inv,const double& cos3phi ,const PoGrenobleAvecPhaseAvecVar& potret ); static int indic_Verif_PoGrenoble_et_var; // indicateur utilisé par Verif_Potentiel_et_var }; /// @} // end of group #endif