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rio 2019-04-03 14:54:33 +00:00
parent 404cf4f105
commit bc0c5d3cd0
14 changed files with 877 additions and 563 deletions

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@ -0,0 +1,13 @@
#precisions pour l'accélération: qui est de l'ordre de 1.e8
# absolue relative
[2] 1.e-3 1.e-1
[3] 1.e-3 1.e-1
[4] 1.e-3 1.e-1
[6] 1.e-3 1.e-1
[7] 1.e-3 1.e-1
[8] 1.e-3 1.e-1
[9] 1.e4 1.e-1
[10] 1.e4 1.e-1

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@ -0,0 +1,12 @@
#precisions pour l'accélération: qui est de l'ordre de 1.e8
# absolue relative en %
[2] 8.e-2 1.e-1
[5] 1.e-3 1.e-1
[6] 2.e-2 1.e-1
[9] 1.e-2 1.e-1
[10] 1.e-3 1.e-1
[11] 1.e-2 1.e-1
[12] 3.e4 1.e-1

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@ -0,0 +1,8 @@
#precisions pour l'accélération: qui est de l'ordre de 1.e8
# absolue relative en %
[2] 1.e-3 1.e-1
[3] 1.e-3 1.e-1
[4] 1.e-3 1.e-1

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@ -0,0 +1,8 @@
#precisions pour l'accélération: qui est de l'ordre de 1.e8
# absolue relative en %
[2] 1.e-3 1.e-1
[3] 1.e-3 1.e-1
[4] 1.e-3 1.e-1

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@ -106,7 +106,7 @@ PENALISATION_PENETRATION 1#0.1
# > 5 : meme fonctionnement que 2 mais avec un algorithme supplementaire
TYPE_PENALISATION_PENETRATION 4 #2
PENETRATION_CONTACT_MAXI 0.0001
PENETRATION_BORNE_REGULARISATION 0.0001
PENETRATION_BORNE_REGULARISATION 0.00001
NB_DECOLLEMENT_MAXI 1
DISTANCE_MAXI_AU_PT_PROJETE 2.

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@ -2,12 +2,12 @@
# absolue relative
[2] 1.e-1 1.e-3
[5] 1.e-1 1.e-3
[8] 1.e0 5.e-2
[8] 1.e1 5.e-2
[9] 1.e-1 1.e-3
[10] 1.e-1 1.e-3
[12] 1.e-1 1.e-3
[13] 1.e-1 1.e-3
[14] 1.e0 5.e-2
[14] 4.e0 5.e-2
[15] 1.e-1 5.e0
[16] 1.e-1 1.e-3
[17] 1.e-1 1.e-3
@ -20,7 +20,8 @@
[24] 1.e-1 1.e-3
[25] 1.e-1 1.e-3
[26] 1.e-1 1.e-3
[28] 2.e-2 5.e-2
[28] 1.e-1 5.e-2
[29] 1.e-4 5.e-2
[31] 2.e-2 1.e-3
[32] 2.e-2 1.e-3
[34] 1.e-0 1.e0

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@ -0,0 +1,27 @@
set term X11 font "Bold,20"
show output
# set key 0.02,1000.
set xtics 1.
set ytics 2
set size 0.98, 1.
set terminal pdf lw 2 font "Times-Roman,14" #"Helvetica" 14
set key center top
set ylabel "force de réaction "
set xlabel "temps "
#set xrange [0.:10]
#set yrange [0.:0.0006]
##set y2range [0:9.]
##set y2label "Axial strain [%]"
set grid
set output "fonction.pdf"
# set title " Strain = 2 x (strain_max in log)-0.0035 " font "Times-Roman,10"
show title
set style data line
set font "Times-Roman,10"
plot 'fct_nD_princ.maple' u 1:4 \
t 'calcul Herezh++ ' lt 1 lw 2,\
'fct_nD_princ.maple' u 1: ($1*$1/8.+exp(-$8)*(sin(1.5708*$8))+0.5*(sin(1.5708*$8))**4) \
t 'formule analytique' lt 2 lw 1
# pause -1 "Hit return to continue"

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@ -0,0 +1,138 @@
###############################################################################################
# Fichier de commande pour la visualisation elements finis #
# Herezh++ V6.785 #
# Copyright (c) 1997-2016, Gerard Rio (gerard.rio@univ-ubs.fr) http://kleger.univ-ubs.fr/Herezh/ #
# http://www-lg2m.univ-ubs.fr #
###############################################################################################
debut_fichier_commande_visu # >>>>>> le mot cle: <debut_fichier_commande_visu>
# permet au programme de se positionner au debut du fichier, il est indispensable
# =================================================================================
# || ***** demande d'une visualisation maple: ***** ||
# =================================================================================
# un mot cle de debut (debut_visualisation_maple)
# un mot cle de fin ( fin_visualisation_maple)
# la seule presence de ces deux mots cle suffit a activer la visualisation maple
debut_visualisation_maple
# ----------------------------- definition de la liste des increments a balayer: ----------------
debut_list_increment # un mot cle de debut de liste
actif 1 # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non
# une liste d'entier separee par des blancs, ou le mot cle (tous_les_increments)
# un mot cle de fin de liste ( fin_list_increment)
380 fin_list_increment
# ----------------------------- choix des maillages a visualiser: ----------------
# la liste est facultative, par defaut la visualisation concerne le premier maillage
debut_choix_maillage # un mot cle de debut,
actif 0 # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non
# une liste d'entiers , puis <fin_choix_maillage>, sur une meme ligne
1 fin_choix_maillage
# ----------------------------- definition des grandeurs a visualiser (maple): ----------------
debut_grandeurs_maple # un mot cle de debut (debut_grandeurs_maple),
actif 1 # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non
# les grandeurs globales (energie, puissance ....) un mot cle de debut, le nom des grandeurs puis un mot de fin
debut_grandeurs_globales fin_grandeurs_globales
# ensuite pour chaque maillage:,
# le numero du maillage <un entier>,
# les infos pour la visualisation eventuelle des torseurs de reaction,
# les infos pour la visualisation eventuelle aux noeud,
# - tout d'abord les ddl principaux (position, deplacements, temperature etc.)
# - puis les ddl etendus et particulieres qui peuvent representer des grandeurs diverses
# les infos pour la visualisation eventuelle aux elements,
# - tout d'abord les grandeurs generiques (deformations, contraintes etc.)
# - puis les grandeurs particulieres, par exemple specifique a une loi de comp ou une mesure de def
# enfin un mot cle de fin ( fin_grandeurs_maple)
1 # le numero de maillage
# les torseurs de reaction: un mot cle de debut: debut_list_torseur_reaction
# une liste de nom <chaine de caracteres >, puis <fin_list_torseur_reaction>
debut_list_torseur_reaction fin_list_torseur_reaction
# les sommes, moyennes etc. sur ref de noeuds: un mot cle de debut: debut_list_SM_sur_refN
# une liste de nom de ref <chaine de caracteres >, puis <fin_list__SM_sur_refN>
debut_list_SM_sur_refN fin_list__SM_sur_refN
# debut de la liste des ddl a considerer <deb_list_ddl_SM_sur_refN>, (une liste de ddl), puis <fin_list_ddl_SM_sur_refN>
deb_list_ddl_SM_sur_refN fin_list_ddl_SM_sur_refN
# debut de la liste des ddl etendus a considerer, (une liste de ddl), puis <fin_list_ddl_etendu__SM_sur_refN>
deb_list_ddl_etendu__SM_sur_refN fin_list_ddl_etendu__SM_sur_refN # fin des ddl etendu pour _SM_sur_refNs
# debut de la liste des grandeurs particulieres a considerer, (une liste de string), puis <fin_list_GrandParticuliere__SM_sur_refN>
deb_list_GrandParticuliere__SM_sur_refN fin_list_GrandParticuliere__SM_sur_refN # fin des grandeurs particulieres aux _SM_sur_refNs
# les SM sur ref d'elements: un mot cle de debut: debut_list_SM_sur_refE
# une liste de nom de ref d'elements <chaine de caracteres >, le pti associe
# puis <fin_list__SM_sur_refE>
debut_list_SM_sur_refE fin_list__SM_sur_refE
# les SMs sur ref de pti: un mot cle de debut: debut_list_SM_sur_refpti
# une liste de nom de ref <chaine de caracteres >, puis <fin_list__SM_sur_refpti>
debut_list_SM_sur_refpti fin_list__SM_sur_refpti
# debut de la liste des ddl a considerer , (une liste de ddl), puis <fin_list_ddl__SM_sur_refEpti>
deb_list_ddl__SM_sur_refEpti fin_list_ddl__SM_sur_refEpti # fin de la liste de ddl a considerer pour les elements
# debut de la liste des grandeurs particulieres a considerer pour les _SM_sur_refEptis, (une liste de string), puis <fin_list_GrandParticuliere__SM_sur_refEpti>
deb_list_GrandParticuliere__SM_sur_refEpti fin_list_GrandParticuliere__SM_sur_refEpti # fin des grandeurs particulieres aux _SM_sur_refEptis
# tableau de grandeurs evoluees aux _SM_sur_refEptis a visualiser, un par maillage
deb_list_GrandEvoluee__SM_sur_refEpti fin_list_GrandEvoluee__SM_sur_refEpti
debut_liste_ddl_et_noeud # ** debut des ddl principaux aux noeuds
# debut de la liste de noeuds, puis une liste de numero de noeud <entier>, puis <fin_list_noeud>
deb_list_noeud fin_list_noeud
# debut de la liste des ref de noeuds, puis une liste de nom <chaine de caracteres >, puis <fin_list_ref_noeud>
deb_list_ref_noeud N_fi fin_list_ref_noeud
# debut de la liste des ddl a considerer aux noeuds, (une liste de ddl), puis <fin_list_ddl_noeud>
deb_list_ddl_noeud X1 fin_list_ddl_noeud
type_sortie_ddl_retenue= 1
# debut de la liste des ddl etendus a considerer aux noeuds, (une liste de ddl), puis <fin_list_ddl_etendu_noeud>
deb_list_ddl_etendu_noeud fin_list_ddl_etendu_noeud # fin des ddl etendu aux noeuds
# debut de la liste des grandeurs particulieres a considerer aux noeuds, (une liste de string), puis <fin_list_GrandParticuliere_noeud>
deb_list_GrandParticuliere_noeud fin_list_GrandParticuliere_noeud # fin des grandeurs particulieres aux noeuds
fin_liste_ddl_et_noeud # fin des grandeurs aux noeuds
debut_liste_ddl_ptinteg # ** debut des grandeurs aux elements
# debut de la liste des elements et points d'integration, une liste de (un element, un numero de pt d'integ), puis <fin_list_NbElement_NbPtInteg>
deb_list_NbElement_NbPtInteg fin_list_NbElement_NbPtInteg
# debut de la liste des ref d'elements, puis une liste de: nom <chaine de caracteres > + numero d'integ, puis <fin_list_ref_element>
deb_list_ref_element fin_list_ref_element
# debut de la liste des ref de ptinteg d'elements, puis une liste de: nom <chaine de caracteres > puis <fin_list_ref_ptinteg_element>
deb_list_ref_ptinteg_element fin_list_ref_ptinteg_element
# debut de la liste des ddl a considerer pour les elements, (une liste de ddl), puis <fin_list_ddl_element>
deb_list_ddl_element fin_list_ddl_element # fin de la liste de ddl a considerer pour les elements
# debut de la liste des grandeurs particulieres a considerer pour les elements, (une liste de string), puis <fin_list_GrandParticuliere_element>
deb_list_GrandParticuliere_element fin_list_GrandParticuliere_element # fin des grandeurs particulieres aux elements
# tableau de grandeurs evoluees aux elements a visualiser, un par maillage
deb_list_GrandEvoluee_element fin_list_GrandEvoluee_element
fin_liste_ddl_ptinteg # fin des grandeurs aux elements
# informations particuliere dans le cas ou il y a une animation
# type_xi indique si oui ou non les grandeurs a tracer sont aux noeuds (sinon c'est au elements)
# x1 et x2 indiquent les noms des ddls des grandeurs en x et y. accroi_x1 et accroi_x2 indiquent
# si oui ou non x1 et x2 represente l'accroissement entre 0 et t de la grandeur ou bien la grandeur elle meme.
debut_info_particulier grandeur_au_noeud? 1 x1= NU_DDL x2= NU_DDL accroi_x1= 0 accroi_x2= 1 fin_info_particulier
# un parametre de pilotage du style de sortie
parametre_style_de_sortie 1
# un parametre indiquant si les tenseurs sont en absolue (rep 1) ou suivant un repere ad hoc
# (tangent pour les coques, suivant la fibre moyenne pour les element 1D )
tenseur_en_absolue_ 0
fin_grandeurs_maple # fin des grandeurs a visualiser au format maple
# ----------------------------- definition des parametres d'animation: ----------------
debut_animation # un mot cle de debut de liste (debut_animation)
actif 0 # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non
# des parametres avec des valeurs: (sur une meme ligne)
cycleInterval 8 # cycleInterval <un reel> (indique le temps en seconde du cycle de l'animation)
fin_animation # un mot cle de fin
fin_visualisation_maple
# =================================================================================
# || fin de la visualisation maple ||
# =================================================================================
fin_fichier_commande_visu # <<<<<< le mot cle <fin_fichier_commande_visu> permet
# l'arret de la lecture des commandes, apres ce mot cle, aucune commande n'est lu, de plus
# sans le mot cle de fin de fichier, le fichier n'est pas valide
###############################################################################################

View file

@ -0,0 +1,24 @@
set term X11 font "Bold,20"
show output
# set key 0.02,1000.
set xtics 1.
set ytics 0.0001
set size 0.98, 1.
set terminal pdf lw 2 font "Times-Roman,10" #"Helvetica" 14
set key center top
set ylabel "deplacement "
set xlabel "temps "
#set xrange [0.:10]
set yrange [0.:0.0006]
##set y2range [0:9.]
##set y2label "Axial strain [%]"
set grid
set output "fonction.pdf"
# set title " Strain = 2 x (strain_max in log)-0.0035 " font "Times-Roman,10"
show title
set style data line
plot 'fct_nD_princ.maple' u 1:3 \
t 'deplacement du noeud en charge ' lt 1 lw 2
# pause -1 "Hit return to continue"

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@ -0,0 +1,26 @@
# absolue relative
[4] 1.e-4 1.e-3
[5] 1.e-4 1.e-3
[9] 1.e-4 1.e-3
[14] 1.e-4 1.e-3 [4] 1.e-3 1.e-3
[16] 1.e-4 1.e-3 [4] 1.e-3 1.e-3
[32] 1.e-4 1.e-3
[33] 1.e-4 1.e-3 [4] 1.e-3 1.e-3
[34] 1.e-4 1.e-3 [4] 1.e-3 1.e-3
[41] 1.e-4 1.e-3 [4] 1.e-3 1.e-3
[42] 1.e-4 1.e-3 [4] 1.e-3 1.e-3

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@ -0,0 +1,196 @@
#fichier au format maple6
###############################################################################################
# Visualisation elements finis : Herezh++ V6.775 #
# Copyright (c) 1997-2016, Gerard Rio (gerard.rio@univ-ubs.fr) http://kleger.univ-ubs.fr/Herezh/ #
# http://www-lg2m.univ-ubs.fr #
###############################################################################################
# entete des donnees : informations gererales: on trouve successivement:
# >> le nombre de grandeurs globales (peut etre nul) suivi des identificateurs
# precedes du numero de colonne entre crochet
# >> le nombre de maillages m, et dimension de l'espace de travail
# puis pour chaque maillage,
# >> le nombre de torseurs de reaction (peut etre nul), le nombre total de reel qui va etre ecrit
# correspondant aux composantes des torseurs, puis les noms de ref associee suivi des positions
# des composantes entre crochet accolees a un identificateur: R pour reaction, M pour moment
# ensuite pour les moyennes, sommes, maxi etc. calculees sur des references de noeuds
# >> le nombre de ref de noeuds, nombre total de grandeurs associees
# puis pour chaque maillage
# le numero de maillage puis pour chaque reference de noeuds
# le nom de la reference, le nombre de noeud de la ref, le nombre de grandeurs qui vont etre ecrites
# puis entre crochet la position suivi de la signification de chaque grandeur
#
# ensuite pour les moyennes, sommes, maxi etc. calculees sur des references d'elements ou de pti
# >> le nombre de ref d'element+ref de pti, nombre total de grandeurs associees
# puis pour chaque maillage
# le numero de maillage puis pour chaque reference d'element et de pti
# le nom de la reference, le nombre d'element de la ref, le nombre de grandeurs qui vont etre ecrites
# puis entre crochet la position suivi de la signification de chaque grandeur
#
# puis pour chaque maillage
# >> le nombre de noeud n (peut etre nul) ou il y a des grandeurs en sortie ,
# puis le nombre des grandeurs p1 correspondantes, la position entre crochet des coordonnees
# et enfin l'idendificateur de ces grandeurs(p1 chaines de caractere)
# precedes du numero de colonne correspondant entre crochet
# puis pour chaque maillage
# >> le nombre de couples element-pt_integ (peut etre nulle) ou il y a des grandeurs en sortie ,
# les grandeurs aux elements sont decomposees en 2 listes: la premiere de quantite P2 correspondant
# a des grandeurs generiques, la seconde de quantite P3 corresponds aux grandeurs specifiques,
# on trouve donc a la suite du nombre d'element: le nombre P2, suivi de P2 identificateurs de ddl
# chacun precedes du numero de colonne entre crochet
# puis le nombre P3, suivi de P3 identificateurs+categorie+type (chaines de caracteres),
# suivi entre crochet, de la plage des numeros de colonnes, correspondant
# chacun sur une ligne differentes
# ==== NB: pour les grandeurs specifique tensorielle: exemple d'ordre en 2D:
# tenseur symetrique, A(1,1) A(2,1) A(2,2), non symetrique A(1,1) A(1,2) A(2,1) A(2,2)
# en 3D c'est: tenseur symetrique, A(1,1) A(2,1) A(2,2) A(3,1) A(3,2) A(3,3)
# non symetrique A(1,1) A(1,2) A(2,1) A(2,2) A(2,3) A(3,1) A(3,2) A(3,3)
# ** dans le cas ou il n'y a qu'un seul increment en sortie, pour les grandeurs aux noeuds et aux elements,
# ** les informations peuvent etre decoupees selon: une ligne = un noeud, et le temps n'est pas indique
# ** ( cf: parametre_style_de_sortie = 0)
#====================================================================
#|| recapitulatif des differentes grandeurs par colonne ||
#====================================================================
#---------------------------------- grandeur globales ------------------------------------
#0 (nombre de grandeurs globales)
#---------------------------------- maillage et dimension --------------------------------
#1 3 (nombre de maillages et dimension)
#---------------------------------- torseurs de reactions --------------------------------
#0 0 (nombre de torseurs et nombre total de grandeurs associees)
#
#-------- moyenne, somme, maxi etc. de grandeurs aux noeuds pour des ref ---------------
#0 0 (nombre de ref de noeud et nombre total de grandeurs associees)
#
#-------- moyenne, somme, maxi etc. de grandeurs aux elements pour des ref ---------------
#0 0 (nombre de ref d'element et nombre total de grandeurs associees)
#
#---------------------------------- grandeurs aux noeuds --------------------------------
#0 0 (nombre de noeuds, nombre total de grandeurs associees)
#---------------------------------- grandeurs aux elements ------------------------------
#1 4 00 (nombre total d'elements, nombre totale de grandeurs associees, nombre de grandeurs particulieres, nombre de grandeurs tensorielles)
# element_1 pt_integ_1: [2]X [3]Y [4]Z [5] EPS11 [6] EPS22 [7] EPS33 [8] SIG11
#
#
#====================================================================
#|| fin du recapitulatif des differentes grandeurs ||
#====================================================================
# ensuite les donnees sont organisees sur differentes lignes, chaques lignes correspondant
# a un calcul (par exemple un pas de temps), sur chaque ligne il y a m enregistrement, chacun
# correspondant a un maillage. On trouve pour chaque enregistrement successivement :
# s'il y a des grandeurs globales: le temps puis les grandeurs globales,
# puis s'il y a des torseurs de reaction :
# de nouveau le temps, les composantes de la resultante puis les composantes du moments
# donc en 1D -> 1 reels (resultante), en 2D -> 3 reels (resultante 2, moment 1) et en 3D 6 reels
# puis s'il y a des grandeurs aux noeuds: de nouveau le temps
# les coordonnees a t du premier noeud suivi des p1 grandeurs correspondant au premier noeud
# puis les coordonnees du second noeud, les p1 grandeurs etc. pour tous les noeuds
# puis s'il y a des grandeur aux elements:
# le temps, puis les coordonnees a t du point d'integration d'un element (pour les grandeurs generiques)
# suivi des p2 grandeurs correspondantes puis les coordonnees a t du point d'integration
# correspondant aux grandeurs specifiques suivi des p3 grandeurs correspondantes
# puis les coordonnees d'un second point d'integration d'un element, les p2 grandeurs
# etc. pour tous les points d'integration - element
1.000000000000e+00 2.134381140592e-01 7.855853835505e-01 7.855853835505e-01 9.851975296540e-03 -3.940790130020e-03 -3.940790130020e-03 9.851975263956e+00
#fichier au format maple6
###############################################################################################
# Visualisation elements finis : Herezh++ V6.775 #
# Copyright (c) 1997-2016, Gerard Rio (gerard.rio@univ-ubs.fr) http://kleger.univ-ubs.fr/Herezh/ #
# http://www-lg2m.univ-ubs.fr #
###############################################################################################
# entete des donnees : informations gererales: on trouve successivement:
# >> le nombre de grandeurs globales (peut etre nul) suivi des identificateurs
# precedes du numero de colonne entre crochet
# >> le nombre de maillages m, et dimension de l'espace de travail
# puis pour chaque maillage,
# >> le nombre de torseurs de reaction (peut etre nul), le nombre total de reel qui va etre ecrit
# correspondant aux composantes des torseurs, puis les noms de ref associee suivi des positions
# des composantes entre crochet accolees a un identificateur: R pour reaction, M pour moment
# ensuite pour les moyennes, sommes, maxi etc. calculees sur des references de noeuds
# >> le nombre de ref de noeuds, nombre total de grandeurs associees
# puis pour chaque maillage
# le numero de maillage puis pour chaque reference de noeuds
# le nom de la reference, le nombre de noeud de la ref, le nombre de grandeurs qui vont etre ecrites
# puis entre crochet la position suivi de la signification de chaque grandeur
#
# ensuite pour les moyennes, sommes, maxi etc. calculees sur des references d'elements ou de pti
# >> le nombre de ref d'element+ref de pti, nombre total de grandeurs associees
# puis pour chaque maillage
# le numero de maillage puis pour chaque reference d'element et de pti
# le nom de la reference, le nombre d'element de la ref, le nombre de grandeurs qui vont etre ecrites
# puis entre crochet la position suivi de la signification de chaque grandeur
#
# puis pour chaque maillage
# >> le nombre de noeud n (peut etre nul) ou il y a des grandeurs en sortie ,
# puis le nombre des grandeurs p1 correspondantes, la position entre crochet des coordonnees
# et enfin l'idendificateur de ces grandeurs(p1 chaines de caractere)
# precedes du numero de colonne correspondant entre crochet
# puis pour chaque maillage
# >> le nombre de couples element-pt_integ (peut etre nulle) ou il y a des grandeurs en sortie ,
# les grandeurs aux elements sont decomposees en 2 listes: la premiere de quantite P2 correspondant
# a des grandeurs generiques, la seconde de quantite P3 corresponds aux grandeurs specifiques,
# on trouve donc a la suite du nombre d'element: le nombre P2, suivi de P2 identificateurs de ddl
# chacun precedes du numero de colonne entre crochet
# puis le nombre P3, suivi de P3 identificateurs+categorie+type (chaines de caracteres),
# suivi entre crochet, de la plage des numeros de colonnes, correspondant
# chacun sur une ligne differentes
# ==== NB: pour les grandeurs specifique tensorielle: exemple d'ordre en 2D:
# tenseur symetrique, A(1,1) A(2,1) A(2,2), non symetrique A(1,1) A(1,2) A(2,1) A(2,2)
# en 3D c'est: tenseur symetrique, A(1,1) A(2,1) A(2,2) A(3,1) A(3,2) A(3,3)
# non symetrique A(1,1) A(1,2) A(2,1) A(2,2) A(2,3) A(3,1) A(3,2) A(3,3)
# ** dans le cas ou il n'y a qu'un seul increment en sortie, pour les grandeurs aux noeuds et aux elements,
# ** les informations peuvent etre decoupees selon: une ligne = un noeud, et le temps n'est pas indique
# ** ( cf: parametre_style_de_sortie = 0)
#====================================================================
#|| recapitulatif des differentes grandeurs par colonne ||
#====================================================================
#---------------------------------- grandeur globales ------------------------------------
#0 (nombre de grandeurs globales)
#---------------------------------- maillage et dimension --------------------------------
#1 3 (nombre de maillages et dimension)
#---------------------------------- torseurs de reactions --------------------------------
#0 0 (nombre de torseurs et nombre total de grandeurs associees)
#
#-------- moyenne, somme, maxi etc. de grandeurs aux noeuds pour des ref ---------------
#0 0 (nombre de ref de noeud et nombre total de grandeurs associees)
#
#-------- moyenne, somme, maxi etc. de grandeurs aux elements pour des ref ---------------
#0 0 (nombre de ref d'element et nombre total de grandeurs associees)
#
#---------------------------------- grandeurs aux noeuds --------------------------------
#0 0 (nombre de noeuds, nombre total de grandeurs associees)
#---------------------------------- grandeurs aux elements ------------------------------
#1 4 00 (nombre total d'elements, nombre totale de grandeurs associees, nombre de grandeurs particulieres, nombre de grandeurs tensorielles)
# element_1 pt_integ_1: [2]X [3]Y [4]Z [5] EPS11 [6] EPS22 [7] EPS33 [8] SIG11
#
#
#====================================================================
#|| fin du recapitulatif des differentes grandeurs ||
#====================================================================
# ensuite les donnees sont organisees sur differentes lignes, chaques lignes correspondant
# a un calcul (par exemple un pas de temps), sur chaque ligne il y a m enregistrement, chacun
# correspondant a un maillage. On trouve pour chaque enregistrement successivement :
# s'il y a des grandeurs globales: le temps puis les grandeurs globales,
# puis s'il y a des torseurs de reaction :
# de nouveau le temps, les composantes de la resultante puis les composantes du moments
# donc en 1D -> 1 reels (resultante), en 2D -> 3 reels (resultante 2, moment 1) et en 3D 6 reels
# puis s'il y a des grandeurs aux noeuds: de nouveau le temps
# les coordonnees a t du premier noeud suivi des p1 grandeurs correspondant au premier noeud
# puis les coordonnees du second noeud, les p1 grandeurs etc. pour tous les noeuds
# puis s'il y a des grandeur aux elements:
# le temps, puis les coordonnees a t du point d'integration d'un element (pour les grandeurs generiques)
# suivi des p2 grandeurs correspondantes puis les coordonnees a t du point d'integration
# correspondant aux grandeurs specifiques suivi des p3 grandeurs correspondantes
# puis les coordonnees d'un second point d'integration d'un element, les p2 grandeurs
# etc. pour tous les points d'integration - element
2.000000000000e+00 2.155513627133e-01 7.826231499345e-01 7.826231499345e-01 1.941560938101e-02 -7.762847935520e-03 -7.762847935522e-03 1.942531171496e+01

View file

@ -0,0 +1,7 @@
#precisions pour l'accélération: qui est de l'ordre de 1.e8
# absolue relative en %
[4] 5.e-2 1.e-1
[5] 5.e-2 1.e-1

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---------------------------------------
- RAPPORT DE TEST -
---------------------------------------
- version HZ++ : HZppfast 6.874
- version HZ++ : HZppfast 6.890
- date : 08/02/2019
- heure : 17:36 (heure locale)
- date : 03/04/2019
- heure : 16:30 (heure locale)
- machine : lg2m-2017.local
---------------------------------------
@ -12,9 +12,9 @@
./Batterie/FONCTION_UNIQUE/LOI_DE_COMPORTEMENT/ISOELAS2D_C/Test_L_tunnel_ISOELAS2D_C/.CVisu1
-------------------------------------------------------
| temps cpu : 00:01:04.591 (processeur : 99.9%)
| temps systeme : 00:00:00.047 (processeur : 99.9%)
| temps reel : 00:01:04.67
| temps cpu : 00:01:22.410 (processeur : 99.6%)
| temps systeme : 00:00:00.175 (processeur : 99.6%)
| temps reel : 00:01:22.90
-------------------------------------------------------
-> comparaison .maple : OK (pour toutes les grandeurs testees)
@ -23,9 +23,9 @@
./Batterie/FONCTION_UNIQUE/LOI_DE_COMPORTEMENT/CP_venant_du_3D/Test_L_tunnel_ISOELAS_CP/.CVisu1
-------------------------------------------------------
| temps cpu : 00:03:25.995 (processeur : 99.9%)
| temps systeme : 00:00:00.211 (processeur : 99.9%)
| temps reel : 00:03:26.36
| temps cpu : 00:04:02.901 (processeur : 99.6%)
| temps systeme : 00:00:00.544 (processeur : 99.6%)
| temps reel : 00:04:04.20
-------------------------------------------------------
-> comparaison .maple : OK (pour toutes les grandeurs testees)
@ -34,9 +34,9 @@
./Batterie/FONCTION_UNIQUE/LOI_DE_COMPORTEMENT/CP_venant_du_3D/Test_L_tunnel_isohyper3dorgeas1_CP/.CVisu1
-------------------------------------------------------
| temps cpu : 00:00:13.166 (processeur : 99.7%)
| temps systeme : 00:00:00.027 (processeur : 99.7%)
| temps reel : 00:00:13.21
| temps cpu : 00:00:15.313 (processeur : 99.7%)
| temps systeme : 00:00:00.045 (processeur : 99.7%)
| temps reel : 00:00:15.39
-------------------------------------------------------
-> comparaison .maple : OK (pour toutes les grandeurs testees)
@ -45,9 +45,9 @@
./Batterie/CALCUL_COMPLET/BALLONS_PRESSURISES_LOBES/Test_L_BPL3/.CVisu1
-------------------------------------------------------
| temps cpu : 00:06:17.245 (processeur : 99.8%)
| temps systeme : 00:00:00.574 (processeur : 99.8%)
| temps reel : 00:06:18.33
| temps cpu : 00:06:20.685 (processeur : 99.7%)
| temps systeme : 00:00:00.836 (processeur : 99.7%)
| temps reel : 00:06:22.41
-------------------------------------------------------
-> comparaison .maple : OK (pour toutes les grandeurs testees)
@ -56,9 +56,9 @@
./Batterie/CALCUL_COMPLET/BALLONS_PRESSURISES_LOBES/Test_L_BPL4/.CVisu1
-------------------------------------------------------
| temps cpu : 00:00:22.169 (processeur : 99.8%)
| temps systeme : 00:00:00.040 (processeur : 99.8%)
| temps reel : 00:00:22.23
| temps cpu : 00:00:16.531 (processeur : 99.8%)
| temps systeme : 00:00:00.044 (processeur : 99.8%)
| temps reel : 00:00:16.60
-------------------------------------------------------
-> comparaison .maple : OK (pour toutes les grandeurs testees)

File diff suppressed because it is too large Load diff