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C++
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// This file is part of the Herezh++ application.
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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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// Herezh++ is distributed under GPL 3 license ou ultérieure.
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//
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// Copyright (C) 1997-2022 Université Bretagne Sud (France)
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// AUTHOR : Gérard Rio
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// E-MAIL : gerardrio56@free.fr
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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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// 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: Frontiere : Point. *
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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 FRONTPOINTF_H
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#define FRONTPOINTF_H
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#include "ElFrontiere.h"
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#include "Met_abstraite.h"
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#include "GeomPoint.h"
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/// @addtogroup Les_Elements_de_frontiere
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/// @{
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///
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class FrontPointF : public ElFrontiere
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{
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public :
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// CONSTRUCTEURS :
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//par defaut
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FrontPointF ();
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// fonction du tableau des noeuds sommets
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// T est un vecteur normal optionnel au plan tangent au point
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FrontPointF ( const Tableau <Noeud *>& tab, const DdlElement& ddlElem,Coordonnee* T = NULL);
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FrontPointF( const FrontPointF& a); // de copie
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// DESTRUCTEUR :
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~FrontPointF ();
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// surcharge de l'affectation
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ElFrontiere& operator = ( const ElFrontiere& a);
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// retourne le type de l'element frontiere
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string TypeFrontiere() const ;
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// retourne l'élément géométrique attaché à l'élément frontière
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ElemGeomC0 & ElementGeometrique() const { return point;};
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// creation d'un nouvelle element frontiere du type FrontPointF
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ElFrontiere * NevezElemFront() const ;
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// creation d'un nouvelle element frontiere du type FrontPointF
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// avec des donnees differentes
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ElFrontiere * NevezElemFront
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( const Tableau <Noeud *>& tab, const DdlElement& ddlElem) const ;
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// METHODES PUBLIQUES :
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// ramene les coordonnees du point de reference de l'element
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// ici ramene les coordonnees du noeud a tdt
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Coordonnee Ref() { return tabNoeud(1)->Coord2();} ;
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// ramene un plan tangent ou une droite tangente au point de reference
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// si indic = 0 -> point, indic = 1 -> une droite, =2 -> un plan
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// ces infos sont stocke et sauvegardees dans l'element de frontiere
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// ici il s'agit uniquement d'un point, donc pas de droite ou de plan tangent
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void TangentRef(Droite& , Plan& , int& indic) { indic = 0;};
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// M est un point du dernier plan tangent sauvegarde dans l'element frontiere
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// - calcul du point M1 correspondant sur la surface, M1 est stocke
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// - calul et retour du plan tangent (ou une droite tangente) au point M1
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// si indic = 0 -> un point, indic = 1 -> une droite, =2 -> un plan
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// ces infos sont stocke et sauvegardees dans l'element de frontiere
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// ici il s'agit uniquement d'un point, donc pas de droite ou de plan tangent
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void Tangent(const Coordonnee& ,Coordonnee& M1, Droite& , Plan& , int& indic)
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{ M1 = tabNoeud(1)->Coord2(); indic = 0; };
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// ramene un autre plan tangent ou une droite tangente genere de maniere pseudo aleatoire
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// si indic = 0 -> un point, indic = 1 -> une droite, =2 -> un plan
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// ces infos sont stocke et sauvegardees dans l'element de frontiere
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// ici il s'agit uniquement d'un point, donc pas de droite ou de plan tangent
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void AutreTangent(Droite& , Plan& , int& indic)
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{ indic = 0;};
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// ramene true si le dernier point M1 est dans l'element et que sa position precedente
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// est situee du bon cote de la frontiere , sinon false
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// la verif sur a est executer uniquement dans les cas suivant :
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// dimension 3D et frontiere 2D
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// dimension 2D et frontiere 1D
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// ->>> dimension 3D et frontiere 1D, pas de verif
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// ->>> autre cas ne doivent pas arriver normalement !!
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// ici ramene vrai tjours
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bool InSurf(const double& ) const
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{ return true; };
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// affichage des infos de l'elements frontiere
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void Affiche(Enum_dure temp ) const
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{ cout << "\n element frontiere de type FrontPointF , de noeuds sommets : \n ";
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int nbn=1;
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switch (temp)
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{case TEMPS_tdt: for (int i =1;i<=nbn;i++)
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cout <<" noe: " << tabNoeud(i)->Num_noeud() << " "
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<< tabNoeud(i)->Coord2() << ", " ; break;
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case TEMPS_t : for (int i =1;i<=nbn;i++)
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cout <<" noe: " << tabNoeud(i)->Num_noeud() << " "
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<< tabNoeud(i)->Coord1() << ", " ; break;
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case TEMPS_0 : for (int i =1;i<=nbn;i++)
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cout <<" noe: " << tabNoeud(i)->Num_noeud() << " "
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<< tabNoeud(i)->Coord0() << ", " ; break;
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default: break;
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};
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};
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// actualise et ramene le dernier plan tangent (ou droite tangente) calcule
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// si indic = 0 -> un point, indic = 1 -> une droite, =2 -> un plan
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// ici il s'agit uniquement d'un point, donc pas de droite ou de plan tangent
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// ramène éventuellement la variation du vecteur normale pour un plan en 3D ou une ligne en 2D
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// dans le cas d'une ligne en 3D ramène la variation du vecteur tangent: si var_normale = true, sinon ramène NULL
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Tableau <Coordonnee >* DernierTangent(Droite& , Plan& , int& indic,bool )
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{ indic = 0; return NULL;};
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// test si la position d'un point est du bon cote ( c-a-d hors matiere) ou non
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// si le point est sur la surface, ramène false
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// ramene true si hors matiere, sinon false
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// le test sur a est executer uniquement dans les cas suivants :
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// dimension 3D et frontiere 2D
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// dimension 3D axi et frontière 1D
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// dimension 2D et frontiere 1D
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// ->>> dimension 3D et frontiere 1D, pas de verif
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// ->>> autre cas ne doivent pas arriver normalement !!
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/// --------->>> sans objet ici ramene par defaut false
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// retour de r = distance du point à la surface, ligne
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bool BonCote_t( const Coordonnee& ,double& r) const { return false;}; // cas ou on utilise la frontiere a t
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bool BonCote_tdt( const Coordonnee& ,double& r) const { return false;}; // cas ou on utilise la frontiere a tdt
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// calcul les fonctions d'interpolation au dernier point de projection sauvegarde
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const Vecteur& Phi() { return phi_M;};
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// creation et ramene des pointeurs sur les frontieres de l'element frontiere
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// au premier appel il y a construction, ensuite on ne fait que ramener le tableau
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// à moins qu'il soit effacé
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Tableau <ElFrontiere*>& Frontiere() ;
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// ramène la métrique associée à l'élément
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// normalement ne doit pas servir donc message d'erreur
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Met_abstraite * Metrique()
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{ cout << "\n erreur on ne doit pas calculer la métrique d'un point frontière!!";
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cout << "\n Met_abstraite * FrontPointFMetrique() " << endl;
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Sortie (1);
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Met_abstraite * toto = NULL;
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return toto;
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};
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//----------- fonction publique particulière à l'élément point ------------
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// fonction permettant de renseigner un vecteur normal au plan tangent au point
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// ce vecteur, s'il existe est utilisé par les fonctions BonCote_t et BonCote_tdt
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void Def_Normale(const Coordonnee& V) {if (T == NULL) {T = new Coordonnee(V);} else *T=V;};
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//----- lecture écriture de restart -----
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// ceci concerne uniquement les informations spécifiques
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// dans le cas de l'utilisation de la frontière pour la projection d'un point sur la frontière
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// il s'agit donc d'un cas particulier
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void Lecture_base_info_ElFrontiere_pour_projection(istream& ent) ;
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void Ecriture_base_info_ElFrontiere_pour_projection(ostream& sort) ;
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private :
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// VARIABLES PROTEGEES :
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static GeomPoint point; // le point de reference
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Coordonnee* T; // le vecteur normal au plan tangent au point s'il existe
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Vecteur phi_M;
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// METHODES PROTEGEES :
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};
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/// @} // end of group
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#endif
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