Gérard Rio
9692dbd130
- contient les éléments finis, métriques associées, déformations ... intégration du réperoire Géométrie: - contient les géométries 1D 2D et 3D, les frontières des éléments géométriques
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4.7 KiB
C++
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C++
// FICHIER : Met_ElemPoint.cc
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// CLASSE : Met_ElemPoint
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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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// Copyright (C) 1997-2021 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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// For more information, please consult: <https://herezh.irdl.fr/>.
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# include <iostream>
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using namespace std; //introduces namespace std
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#include <math.h>
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#include <stdlib.h>
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#include "Sortie.h"
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#include "Met_ElemPoint.h"
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// -Constructeur par defaut
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Met_ElemPoint::Met_ElemPoint () :
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metrique_imposee(false)
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{};
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// constructeur permettant de dimensionner uniquement certaine variables
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// dim = dimension de l'espace, tab = liste
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// des variables a initialiser
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Met_ElemPoint::Met_ElemPoint (int dim_base,int nbvec,const DdlElement& tabddl,
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const Tableau<Enum_variable_metrique>& tab,int nomb_noeud) :
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Met_abstraite (dim_base,nbvec,tabddl,tab, nomb_noeud)
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,metrique_imposee(false)
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{// par défaut les composantes des gi sont définit unitaire (cf. Met_abstraite)
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};
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// constructeur spécifique pour un point avec une métrique imposée
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// ici on ne donne pas le nombre de noeud ce qui permet de faire la différence
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// avec le constructeur précédent
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Met_ElemPoint::Met_ElemPoint (int dim_base,int nbvec,const DdlElement& tabddl,
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const Tableau<Enum_variable_metrique>& tab) :
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Met_abstraite (dim_base,nbvec,tabddl,tab, 0)
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,metrique_imposee(true)
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{};
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// constructeur de copie
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Met_ElemPoint::Met_ElemPoint (const Met_ElemPoint& a) :
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Met_abstraite (a)
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,metrique_imposee(a.metrique_imposee)
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{};
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// destructeur
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Met_ElemPoint::~Met_ElemPoint () {};
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//------------------ méthodes spécifiques ------------------------
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// cas explicite à tdt, toutes les grandeurs sont a 0 ou tdt
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// gradV_instantane : true : calcul du gradient de vitesse instantannée
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// premier_calcul : true : cas d'un premier calcul -> toutes les grandeurs sont calculées
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// false: uniquement les grandeurs à t sont calculées
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const Met_abstraite::Umat_cont& Met_ElemPoint::Calcul_grandeurs_Umat
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(bool premier_calcul)
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{
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// ------ pour l'instant on ne calcul rien --------
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// mais ça fonctionne ensuite, cependant pour gagner du temps on courcircuite !
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// return umat_cont;
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if (premier_calcul)
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{ // la base initiale est fixe donc pas de calcul des giB_0
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// calcul de la base a t doit déjà avoir été effectué avec la méthode Mise_a_jour
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Calcul_gijBB_0 (); // metrique base naturelle
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Calcul_gijHH_0 (); // composantes controvariantes à 0
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Jacobien_0(); // jacobien initiale
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/// Calcul_gradVBB_moyen_t(tab_noeud,dphi,nombre_noeud); // gradient de vitesse moyen
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Calcul_gijBB_t (); // metrique à t
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Calcul_gijHH_t (); // metrique à t
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};
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// --- calcul des grandeurs à tdt
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// calcul de la base a tdt: doit déjà avoir été effectué avec la méthode Mise_a_jour
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/// Calcul_gradVBB_moyen_tdt(tab_noeud,dphi,nombre_noeud); // gradient de vitesse moyen
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Calcul_gijBB_tdt (); // "
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Calcul_gijHH_tdt (); // composantes controvariantes à tdt
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Jacobien_tdt(); // calcul du jacobien a tdt
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Calcul_giH_tdt(); // base duale à tdt
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// liberation des tenseurs intermediaires
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LibereTenseur();
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return umat_cont;
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};
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// mise à jour de grandeur via les infos d'umat
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// il s'agit des grandeurs suivantes: giB à 0 t et tdt,
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void Met_ElemPoint::Mise_a_jour(const UmatAbaqus& umat)
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{ // les giB_0 sont identiquent à la matrice identité, on ne les recalcule pas
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// récup des giB_t
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*giB_t = umat.giB_t;
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// récup des giB_tdt
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*giB_tdt = umat.giB_tdt;
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};
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