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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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//
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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: 26/11/2006 *
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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: Classe pour stocker l'ensemble des informations aux points *
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* d'intégration mécanique (plutôt puissance interne) *
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* Les données sont totalement, et volontairement non encapsulées, *
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* l'accés est direct, l'encapsulage s'effectue à l'étage supérieur.*
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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 LESPTINTEGMECAINTERNE_H
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#define LESPTINTEGMECAINTERNE_H
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#include "PtIntegMecaInterne.h"
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/// @addtogroup Groupe_concernant_les_points_integration
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/// @{
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///
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class LesPtIntegMecaInterne
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{ // surcharge de l'operator de lecture
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friend istream & operator >> (istream &, LesPtIntegMecaInterne &);
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// surcharge de l'operator d'ecriture
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friend ostream & operator << (ostream &, const LesPtIntegMecaInterne &);
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public :
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// CONSTRUCTEURS :
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// contructeur par défaut
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LesPtIntegMecaInterne();
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// contructeur fonction du nombre de points d'intégration et de la dimension de tenseurs
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LesPtIntegMecaInterne(int nbpti, int dimtens);
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// contructeur de copie
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LesPtIntegMecaInterne(const LesPtIntegMecaInterne& lespti);
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// DESTRUCTEUR :
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~LesPtIntegMecaInterne();
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// METHODES PUBLIQUES :
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// Surcharge de l'operateur =
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LesPtIntegMecaInterne& operator= ( const LesPtIntegMecaInterne& lespti);
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// le tableau des grandeurs aux points d'intégration
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// en lecture écriture
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Tableau <PtIntegMecaInterne>& TabPtIntMeca() {return tabPtInt;};
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// l'élément PtIntegMecaInterne de numéro i
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PtIntegMecaInterne& operator () (int i) {return tabPtInt(i);};
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// les tableaux des contraintes
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Tableau <TenseurHH *>& TabSigHH() {return tabSigHH;}; // contrainte finale
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Tableau <TenseurHH *>& TabSigHH_t() {return tabSigHH_t;}; // contrainte au début de l'incrément
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// nombre de points d'intégration
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int NbPti() const {return tabPtInt.Taille();};
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// changement de taille donc de nombre de points d'intégration
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// fonction du nombre de points d'intégration et de la dimension de tenseurs
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// attention: il s'agit d'un dimentionnement pas défaut (les activations diverses
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// sont ensuite à faire: par exemple pour les invariants)
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void Change_taille_PtIntegMeca(int nbpti, int dimtens);
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// idem, mais les instances ajoutées ou retirer ont la même dimension de tenseur que celles
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// qui existent déjà
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void Change_taille_PtIntegMeca(int nbpti);
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// retour la dimension des tenseurs gérés
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int DimTens() const;
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// actualisation des grandeurs actives de t+dt vers t, pour celles qui existent
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// sous ces deux formes
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void TdtversT();
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// actualisation des grandeurs actives de t vers tdt, pour celles qui existent
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// sous ces deux formes
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void TversTdt();
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// ramène la compressibilité moyenne sur tous les points d'intégration
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double CompressibiliteMoyenne() const;
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//============= lecture écriture dans base info ==========
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// cas donne le niveau de la récupération
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// = 1 : on récupère tout
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// = 2 : on récupère uniquement les données variables (supposées comme telles)
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void Lecture_base_info (ifstream& ent,const int cas);
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// cas donne le niveau de sauvegarde
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// = 1 : on sauvegarde tout
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// = 2 : on sauvegarde uniquement les données variables (supposées comme telles)
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void Ecriture_base_info(ofstream& sort,const int cas);
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protected:
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// données protégées
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// grandeurs aux points d'intégration
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Tableau <PtIntegMecaInterne> tabPtInt;
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// contraintes groupées sous forme de tableau, qui pointent sur celles de tabPtMecaInt
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Tableau <TenseurHH *> tabSigHH; // contrainte finale
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Tableau <TenseurHH *> tabSigHH_t; // contrainte au début de l'incrément
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};
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/// @} // end of group
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#endif
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