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Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/LOI_DE_COMPORTEMENT/CP_venant_du_3D/Test_L_tunnel_ISOELAS_CP
2017-10-22 10:46:54 +00:00
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KDR.algo introduction des cas test de Bertille. 2015-06-22 13:40:00 +00:00
README 1) modf Perl/genere_catalogue_tests.pl : ajout du nom de l auteur du test et de la liste des mots-cles; 2) modif de tous les README : ajout d un rubrique Auteur et ajout de la rubrique mots-cles si elle n existait pas deja; 3) Changement de nom des tests MOONEY_RIVLIN_3D (le repertoire du test n avait pas un nom assez explicite pour figurer dans le catalogue de tests) 2015-06-29 15:41:12 +00:00
tunnel_intermediaire.her introduction des cas test de Bertille. 2015-06-22 13:40:00 +00:00
tunnel_isoelast_CP.CVisu1 introduction des cas test de Bertille. 2015-06-22 13:40:00 +00:00
tunnel_isoelast_CP.info mise a jour des tests: globalement il reste des pb en dynamique et sur le contact. A priori il s agit de precision, donc la prochaine etape sera de reformuler les tests avec les bonnes precisions 2017-10-22 10:46:54 +00:00
tunnel_isoelast_CP_princ.maple.ref1 introduction des cas test de Bertille. 2015-06-22 13:40:00 +00:00

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Auteur
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Bertille Claude (bertille.claude@univ-ubs.fr)

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But du test
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Le but du calcul est de trouver la forme d'équilibre d'un tunnel gonflé 
dont le matériau suit une loi de comportement isotrope élastique avec prise 
en compte de la condition de contraintes planes (ISOELAS + LOI_CONTRAINTES_PLANES).

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Description du calcul 
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Le calcul s'effectue avec la méthode de relaxation dynamique. 
Les paramètres de contrôle de cette méthode sont définis dans KDR.algo

La loi de comportement testée est la loi ISOELAS.
Les paramètres utilisés pour la définir sont des paramètres cohérents 
avec des tests réalisés sur des membranes:
E= 125 MPa
nu = 0,4
pression = 0,39e-3 MPa
épaisseur = 25e-3 mm
masse volumique = 0,9e-9 tonnes.mm^-3
La condition de contraintes planes est ajoutée avec la loi LOI_CONTRAINTES_PLANES,
utilisant la méthode de NEWTON_LOCAL.

La structure est une membrane de dimension 1000x2000mm, 
discrétisée en 5x10 élément membranes (interpolation linéaire - 8noeuds).

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Mots-cles
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tunnel 
isoelastique
contraintes planes
relaxation dynamique
ISOELAS
LOI_CONTRAINTES_PLANES

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Grandeurs de comparaison
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Def_principaleI  Def_principaleII  Sigma_principaleI  Sigma_principaleII 
(point d'intégration 1 de l'élément 23, qui est situé environ au centre de la membrane)