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root/REPOS_ERICCA/magic/app/aide/aide.h
Revision: 1145
Committed: Fri May 3 01:04:27 2024 UTC (15 months, 3 weeks ago) by francois
Content type: text/plain
File size: 39423 byte(s)
Log Message:
Mise a jour aide pour doxygen magic

File Contents

# Content
1 /*! \page Aide Aide MAGiC
2 Informations diverses
3
4 - \subpage infodiv
5
6 Configuration de MAGiC
7
8 - \subpage Configuration
9
10
11 Description du format du fichier script MAGiC\n
12 - \subpage Script
13
14 Description de la procédure de reconstruction d'un modèle structurel après optimisation topologique\n
15 - \subpage Reconstruction
16
17 Faire une étude SiDolo
18
19 - \subpage SiDolo
20
21 Microstucture de matériaux hétérogénes
22
23 - \subpage microstructre
24
25 \image html testmagic150.png
26 */
27
28 /*! \mainpage
29 *
30 * <H1><B><center>Bienvenue sur le site de documentation du laboratoire <A HREF=http://www.uqtr.ca/ericca>ERICCA</A> de l'<A HREF=http://www.uqtr.ca/>UQTR</a></center></B></H1>
31 * <table border="0">
32 * <tr>
33 * <td>
34 * \image html viewvc-logo.png <br>
35 * <a HREF=http://ericca.uqtr.ca/cgi-bin/viewvc.cgi/REPOS_ERICCA/>Vue de la derniere version</a><br>
36 * \image html testmagic150.png <br>
37 * <a HREF=http://ericca.uqtr.ca/webmagic/index_text.html>État de la derniere version</a>
38 *
39 *
40 * </td>
41 * <td>
42 * \image html logoericca.jpg width=800px
43 * </td>
44 * </tr>
45 * </table>
46 * */
47 //-----------------------------------------------------------
48
49
50 /*! \page infodiv Informations diverses sur le projet MAGiC
51 Le projet MAGiC est un projet des professeurs Jean-Christophe Cuillière et Vincent Francois de l'Équipe de Recherche en Intégration CAO-CAlcul du département de génie mécanique de l'UQTR.\n\n
52 Cette page résume les différents liens pour les outils disponibles : \n\n
53 <ul>
54 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/cgi-bin/viewvc.cgi"> Web SVN </a></li>
55 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/biblio"> Biblio ERICCA </a></li>
56 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/cas_test"> Cas test d'optimisation de topologie </a></li>
57 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/webmagic/index_text.html"> Tests journaliers du code </a></li>
58
59 <li>Documentation de Code ASTER</li>
60 <ul>
61 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/fr11.7"> 11.7 </a></li>
62 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/fr12.4"> 12.4 </a></li>
63 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/fr13.6"> 13.6 </a></li>
64 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/fr14.4"> 14.4 </a></li>
65 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/fr14.6"> 14.6 </a></li>
66 </ul>
67 <li>Modification dans Code ASTER</li>
68 <ul>
69 <li>\subpage ExtraireK </a></li>
70 <li>\subpage CalcParal </a></li>
71 </ul>
72
73 <li>Script d'installation de l'environnement ERICCA : Downloader les deux fichiers suivants et faire ./instal_magic.bash Version_Aster [tout]. L'option installe les outils de développements. Il faut s'assurer que les scripts soient exécutables.</li>
74 <ul>
75 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/linux/instal_magic.bash"> Script d'installation de MAGiC </a></li>
76 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/linux/instal_aster.bash"> Script d'installation de code ASTER</a></li>
77 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/linux/instal_chrono.bash"> Script d'installation de Project Chrono</a></li>
78
79 </ul>
80 </ul>
81 */
82
83 //-----------------------------------------------------------
84
85 /*! \page ExtraireK Extraire matrice de raideur
86 Pour extraire le matrice de rigidité lors d'un calcul de Code Aster dans un fichier en format MATLAB, Il faut utiliser une routine Fortran pour cela (matimp.f) que l'on vient appeler au bon endroit (par exemple dans "op0012.F90"). \n
87 Pour la version 12.4 de Code Aster, il faut faire la modification suivant dans "op0012.F90". On le trouve dans le paquet d'installation de Code Aster à cet endroit: "aster-full-src-12.4.0/SRC/aster-12.4.0/bibfor/op/op0012.F90". \n
88 On édite "op0012.F90" on ajoutant "call matimp(matas,29,'MATLAB')" à la lieu montrée. \n
89
90 \verbatim
91 ! -- SI MATAS N'EST PAS MPI_COMPLET, ON LA COMPLETE :
92 call dismoi('MPI_COMPLET', matas, 'MATR_ASSE', repk=kmpic)
93 ASSERT((kmpic.eq.'OUI').or.(kmpic.eq.'NON'))
94 if (kmpic .eq. 'NON') call sdmpic('MATR_ASSE', matas)
95 !
96 !
97 !
98 call matimp(matas,29,'MATLAB') << On appel matimp ICI <<
99 !
100 ! -- MENAGE :
101 call jedetr(lchci)
102 call jedetr(lmatel)
103 !
104 call jedema()
105 end subroutine
106 \endverbatim \n
107 Et puis, on compile Code ASTER: sudo python setup.py install\n
108 Pour etre capable de sauvegarder le matrice de rigidité dans le fichier MATLAB, il faut editer le fichier .export de Code ASTER comme montré ci dessous: \n
109 \verbatim
110 F comm /home/..../filename.comm D 1
111 F mail /home/..../filename.mail D 20
112 F mess /home/..../filename.mess R 6
113 F m /home/..../filename.m R 29 << On ajoute cette ligne ICI <<
114 \endverbatim \n
115 */
116
117 //-----------------------------------------------------------
118
119 /*! \page CalcParal Calcul parallèle dans Code ASTER
120 Référence: <a href="https://sites.google.com/site/codeastersalomemeca/home/code_asterno-heiretuka/parallel-code_aster-12-4-english"> Parallel Code_Aster 12.4 </a>\n\n
121 <B>Version</B>\n
122 OS:Ubuntu 14.04 \n
123 Code_Aster : ver.12.4\n
124 -----------------------------------------------------------\n\n
125 <B>Telecharger des fichiers</B>\n
126 Les fichier sont enregistrés dans: ~/Install_Files\n
127 Ils sont installé dans : /opt and /opt/aster\n\n
128 Télécharger les fichier suivant:\n
129 aster-full-src-12.4.0-1.noarch.tar.gz (Code_Aster)\n
130 OpenBLAS-0.2.15.tar.gz (OpenBLAS)\n
131 scalapack_installer.tgz (ScaLAPACK)\n
132 petsc-3.4.5.tar.gz (PETSc)\n\n
133 Modifier le propriétaire d'installation par: $ sudo chown username /opt/\n
134 Installez les bibliothèques pour Code_Aster par: \n
135 $ sudo apt-get install gfortran g++ python-dev python-qt4 python-numpy liblapack-dev libblas-dev tcl tk zlib1g-dev bison flex checkinstall openmpi-bin libopenmpi-dev libx11-dev cmake qt4-dev-tools libmotif-dev \n
136 -----------------------------------------------------------\n\n
137 <B>Compiler OpenBLAS (Math LIbrary pour Code_Aster)</B>\n
138 $ cd ~/Install_Files/\n
139 $ tar xfvz OpenBLAS-0.2.15..tar.gz\n
140 $ cd OpenBLAS-0.2.15\n
141 $ make NO_AFFINITY=1 USE_OPENMP=1\n
142 $ make PREFIX=/opt/OpenBLAS install\n
143 $ echo /opt/OpenBLAS/lib | sudo tee -a /etc/ld.so.conf.d/openblas.conf\n
144 $ sudo ldconfig\n
145 -----------------------------------------------------------\n\n
146 <B>Compiler Code_Aster (séquentiel) avec OpenBLAS.</B>\n
147 $ cd ~/Install_Files\n
148 $ tar xfvz aster-full-src-12.4.0-1.noarch.tar.gz\n
149 $ cd aster-full-src-12.4.0/\n
150 $ sed -i "s:PREFER_COMPILER\ =\ 'GNU':PREFER_COMPILER\ =\'GNU_without_MATH'\nMATHLIB=\ '/opt/OpenBLAS/lib/libopenblas.a':g" setup.cfg\n
151 $ python setup.py install\n
152 <EM>Faire host-file pour calcul parallèle par:</EM>\n
153 $ echo "$HOSTNAME cpu=$(cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l)" > /opt/aster/etc/codeaster/mpi_hostfile\n
154 -----------------------------------------------------------\n\n
155 <B>Compiler ScaLAPACK</B>\n
156 $ cd ~/Install_Files\n
157 $ tar xfvz scalapack_installer.tgz\n
158 $ cd scalapack_installer_1.0.2\n
159 $ ./setup.py --lapacklib=/opt/OpenBLAS/lib/libopenblas.a --mpicc=mpicc --mpif90=mpif90 --mpiincdir=/usr/lib/openmpi/include --ldflags_c=-fopenmp --ldflags_fc=-fopenmp --prefix=/opt/scalapack\n
160 <EM>Une message d'erreur "BLACS: error running BLACS test routines xCbtest" apparaîtra après la compilation, mais vous réussissez, s'il existe le fichier dans "/opt/scalapack/lib/libscalapack.a"</EM> \n
161 -----------------------------------------------------------\n\n
162 <B>Compiler MUMPS</B>\n
163 Copier mumps-4.10.0 dans fichiers source de Code_Aster dans '/opt.\n
164 Compiler par mpi-compiler\n
165 $ cp ~/Install_Files/aster-full-src-12.4.0/SRC/mumps-4.10.0-aster3.tar.gz /opt/\n
166 $ cd /opt\n
167 $ tar xfvz mumps-4.10.0-aster3.tar.gz\n
168 $ mv mumps-4.10.0 mumps-4.10.0_mpi\n
169 $ cd mumps-4.10.0_mpi/\n
170 Changer 'Makefile.inc.in' pour MUMPS4.10.0 Makefile.inc\n
171 $ make all \n
172 -----------------------------------------------------------\n\n
173 <B>Compiler PETSc avec HYPRE et ML</B>\n
174 $ cp ~/Install_Files/petsc-3.4.5.tar.gz /opt\n
175 $ cd /opt\n
176 $ tar xfvz petsc-3.4.5.tar.gz\n
177 $ cd petsc-3.4.5\n
178 $ ./config/configure.py --with-mpi-dir=/usr/lib/openmpi --with-blas-lapack-lib=/opt/OpenBLAS/lib/libopenblas.a --download-hypre=yes --download-ml=yes --with-debugging=0 COPTFLAGS=-O1 CXXOPTFLAGS=-O1 FOPTFLAGS=-O1 --configModules=PETSc.Configure --optionsModule=PETSc.compilerOptions --with-x=0 --with-shared-libraries=0 \n
179 $ make PETSC_DIR=/opt/petsc-3.4.5 PETSC_ARCH=arch-linux2-c-opt all\n
180 $ make PETSC_DIR=/opt/petsc-3.4.5 PETSC_ARCH=arch-linux2-c-opt test\n
181 -----------------------------------------------------------\n\n
182 <B>Compiler Code_Aster (parallèle)</B>\n
183 <EM>Changer un partie de 'mpi_get_procid_cmd' de '/opt/aster/etc/codeaster/asrun' par:\n
184 mpi_get_procid_cmd : echo $OMPI_COMM_WORLD_RANK\n
185 <EM>Changer 32 a 64 pour les processeur 64 bit: </B>\n
186 batch_mpi_nbpmax : 32 (ou 64)\n
187 interactif_mpi_nbpmax : 32 (ou 64)\n
188 <EM>Décompresser Code_Aster</B>\n
189 $ cd ~/Install_Files\n
190 $ cd aster-full-src-12.4.0/SRC\n
191 $ tar xfvz aster-12.4.0.tgz\n
192 $ cd aster-12.4.0\n
193 <EM>Mettre les fichiers de configuration pour calcul parallèle: <a href="https://sites.google.com/site/codeastersalomemeca/home/code_asterno-heiretuka/code_asterno-heiretuka-12-4/Ubuntu_gnu_mpi.py?attredirects=0&d=1"> Ubuntu_gnu_mpi.py </a> et <a href="https://sites.google.com/site/codeastersalomemeca/home/code_asterno-heiretuka/code_asterno-heiretuka-12-4/Ubuntu_gnu.py?attredirects=0&d=1"> Ubuntu_gnu.py </a> dans cette dossier et compiler Code_Aster.</B>\n
194 $ export ASTER_ROOT=/opt/aster\n
195 $ ./waf configure --use-config-dir=$ASTER_ROOT/12.4/share/aster --use-config=Ubuntu_gnu_mpi --prefix=$ASTER_ROOT/PAR12.4\n
196 $ ./waf install -p\n
197 <EM>Ajouter 'vers : PAR12.4:/opt/aster/PAR12.4/share/aster' en dessous de 'vers : testing' in '/opt/aster/etc/codeaster/aster' et puis 'PAR12.4' est enregistré dans ASTK.</B>\n
198
199 */
200
201 //-----------------------------------------------------------
202 //-----------------------------------------------------------
203
204
205 /*! \page Script Description du contenu du fichier script
206 Un fichier script est composé de commandes exécutées en séquences depuis le début du fichier jusqu'à la fin.\n
207 Toute ligne commence par une variable suivie d'un espace suivi d'un signe egal suivi d'un espace et suivi de la commande et de ses arguments.\n
208 Si le premier caractère de la ligne est le caractère # alors la ligne est ignorée.\n\n
209 Les commandes disponibles dans le script MAGiC:
210 - \subpage ajoutass
211 - \subpage brepassemblage
212 - \subpage creemodele
213 - \subpage creeassemblage
214 - \subpage diff
215 - \subpage enregistrer
216 - \subpage export_mg_gmsh
217 - \subpage export_fem_gmsh
218 - \subpage fichier
219 - \subpage importstepocc
220 - \subpage inter
221 - \subpage p_cylindre
222 - \subpage p_cone
223 - \subpage p_boite
224 - \subpage p_sphere
225 - \subpage p_ellipsoide
226 - \subpage p_tore
227 - \subpage union
228 - \subpage fragment
229 - \subpage tristlmodele
230 - \subpage tristlassemblage
231 */
232
233 //-----------------------------------------------------------
234
235 /*! \page Configuration Configuration de MAGiC
236 Dans chaque compte utilisateur ou MAGiC est utilisé un fichier .magic dans le home directory permet de regler quelques parametres de l'application :\n\n
237 Version_gmsh = 2.0000 //Version de gmsh utilisée
238 Affiche_Code_Aster = 0.000000 //0. Affichage redirigé vers le fichier aster.log 1 affichage dans un terminal
239 Container_singularity_aster = ~/containers/salome_meca-lgpl-2022.1.0-1-20221225-scibian-9.sif //Proprietes aster : Fichier du container code-aster (version >15)
240 Convergence_mailleur3d_frontal = 200.000000 //Nombre de front restant à partir duquel la destruction est obligatoire
241 Echantillon_face = 20.000000 //Nombre d'échantillon pour le calcul de la boite englobante des faces
242 Epsilon_face = 1.000000 //Distance entre la triangulation et la face pour les algos qui echantillonnent les faces (en mm)
243 Angle_dev_face = 0.500000 //Angle entre deux elements de la triangulation pour les algos qui echantillonnent les faces
244 Verification_coin_face_mailleur2D = 0.000000 //0. Ne fais pas la vérification 1. Fait la vérification qu'un sommet de face partage au moins deux triangles
245 Optimisation_2D = 1 //Nombre de bits = nombre de passe d'optimisation. Pour chaque bit 1=bouge de noeud 2=inverse diagonale 3=bouge de noeud inserse diagonale simultane 4=inverse diagonale bouge de noeud simulatane
246 Quadratisation_jmin = 1.000000 //Garantir des tetras quadratiques avec jaconien minimum positif : 1=oui 2=non
247 Quadratisation_pas = 100.000000 //Nombre de pas pour recaler les noeuds et obtenir un jmin positif
248 Quadratisation_dis = 0.100000 //Valeur de la distortion du jacobien minimale à atteindre
249 Quadratisation_nbpassemax = 4.000000 //Nombre de passe maximale pour obtenir un jmin positif
250 Nb_iteration_max_mailleur2d = 1000000.000000 //Nombre d'iteration maximale pour le mailleur 2D
251 Nb_front_max_mailleur3d = 10000000.000000 //Nombre de front maximale pour le mailleur 3D
252 Separateur_decimale = , //Seprateur décimale pour l'exportation des fichiers excel
253 */
254
255
256 //-----------------------------------------------------------
257
258 /*! \page Reconstruction Description de la procédure de reconstruction d'un modèle structurel après optimisation topologique
259
260 Description de la reconstruction
261
262 - \subpage Description_reconstruction
263
264 Commandes de la reconstruction version thèse A.Nana
265
266 - \subpage Commande_reconstruction
267
268 Commandes de la reconstruction version thèse A. Amroune
269
270 - \subpage Commande_reconstruction2
271
272 */
273
274 //-----------------------------------------------------------
275 /*! \page Description_reconstruction Description de la reconstruction
276 La squelettisation consiste à extraire le squelette d’un modèle. Le modèle est supposé structurel, c’est-à-dire contenant des éléments de type poutre. Pour utiliser l’algorithme de squelettisation, l’on a besoin de 2 fichiers .magic et 2 fichiers .txt. Il s’agit du fichier résultant de l’optimisation topologique, du fichier obtenu après lissage (partie de non_design exclue), et les 2 fichiers .txt provenant de MatLab et contenant les coordonnées des points du squelette et les connectivités entre les points de la courbe-squelette.
277 L’étape 5 ci-dessus résulte en 6 fichiers qui sont : 3 fichiers de squelette (en .magic) et 3 fichiers de solutions (en .sol) sur le calcul des sections.\n\n\n
278 <B>nomfichier_squelette1.magic</B> est le fichier contenant la courbe-squelette sous forme de ligne. Il est accompagné du fichier Carte_section1.sol qui est le fichier de solution pour la taille des sections en mètre (m).\n\n\n
279 <B>nomfichier_squelette2.magic</B> est le fichier contenant le squelette après transformation des segments de chaque branche de la courbe squelette en poutre droite. Il est lui aussi accompagné du fichier Carte_section2.sol qui est le fichier de solution pour la taille des sections des poutres droites en mètre (m). Ce squelette est connecté au non_design à l’aide des segments.\n\n\n
280 <B>nomfichier_squelette3.magic</B> le fichier final de travail. C’est ce fichier qui est utilisé dans la suite pour les calculs. Ce dernier fichier contient le squelette sous forme de poutres droites, est connecté directement au non_design à l’aide des mini-poutres et contient les conditions aux limites et de chargement. Il est accompagné du fichier Carte_section3.sol qui est le fichier de solution pour la taille des sections en mètre (m).
281 */
282 //-----------------------------------------------------------
283 /*! \page Commande_reconstruction Commandes de la reconstruction A Nana (non fonctionnel aujourd'hui)
284
285 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 1 :</B> </span> Optimisation topologique\n <i>topo_optis.exe
286 -optimise -design nom_fichier.magic -nondesign nom_fichier_bloc.magic -out nom_fichier_resu.magic -param nom_fichier_param.txt -paramaster aster.txt</i>\n\n
287 Si on a déjà un résultat optimal on peut directement passer à l'étape 2.
288 <BR><BR>
289
290 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 2 :</B> </span> Lissage du résultat optimal (sans la partie de non_design) \n
291 <i>post_optis.exe -creepeau -in nom_fichier_resu.magic -out nom_fichier_lisse.magic -param paramliss.txt</i>\n\n
292 Dans le fichier paramliss, mettre à 1 le paramètre rmimpose_debut pour supprimer le non_design et donner un nom de fichier pour le résultat de la peau sans non_design avec le paramètre nomfichpeau.
293 <BR><BR>
294
295
296 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 3</B> </span> : Transformation en .off \n
297 <i>mgoperation.exe -offout -in nom_fichier_lisse_peau.magic</i>\n\n
298 (Utiliser le fichier de la peau qui ne contient pas le non_design)
299 <BR><BR>
300
301
302 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 4 </B> </span> : Squelettisation sous MatLab\n
303
304 Partie 1 : génération du squelette\n
305 Mettre le fichier .off précédent dans le dossier « data » et aller dans le logiciel MatLab. Choisir le chemin vers le dossier « matlab » qui est dans le même répertoire que « data »\n
306 Ouvrir eg_skeleton_laplacian_rosa.m\n
307 Mettre le nom (sans son extension) du fichier .off obtenu à l’Étape 3 dans eg_skeleton_laplacian_rosa.m à la ligne 16.\n
308 executer eg_skeleton_laplacian_rosa.m\n
309 Des figures (en particulier la figure 4) sont générées.\n\n
310
311 Partie 2 : extraction des données\n
312 Ouvrir maintenant Entxt.m qui est également dans le dossier « matlab »\n
313 Donner les noms de fichier désirés dans Entxt.m aux lignes 4, 5 et 33, 34.\n
314 executer Entxt.m \n
315 2 fichiers, contenant les coordonnées des points et les connectivités, sont générés dans le dossier « matlab » ; ce sont ces fichiers qui sont utilisés par la suite dans MAGiC.\n
316 <BR><BR>
317
318
319 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 5 :</B> </span> Exportation du squelette dans MAGiC\n
320 <i>skeleton.exe -construire_squelette -in nom_fichier_resu.magic -out nom_fichier -inpoints nom_fichier_points.txt -incorres nom_fichier_corres.txt -infilelisse nom_fichier_lisse.magic –connecte 1 –param_lissage paramliss.txt</i>\n\n
321
322
323 Pour obtenir une liste des paramètres pour d’éventuelles modifications, faire simplement :\n
324 <i>skeleton.exe -construire_squelette </i>\n
325
326 –connecte 1 : permet d’introduire des mini-poutres dans toute la zone (les triangles) de contact entre les tétraèdres optimisés et de non_design\n
327
328 –connecte 0 : permet d’introduire des mini-poutres uniquement au nœud de jonction entre le squelette et le non_design\n\n
329
330 Le résultat à utiliser pour la suite est le nom_fichier_squelette3.magic
331 <BR><BR>
332
333 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 6 :</B> </span> Lancer le calcul EF \n
334 <i>mgoperation.exe -calculaster -in nom_fichier_squelette3.magic -out nom_fichier_sortie -param aster.txt -elastique</i>\n
335 */
336 //-----------------------------------------------------------
337 /*! \page Commande_reconstruction2 Commandes de la reconstruction A Amroune
338
339 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 1 :</B> </span> Optimisation topologique\n <i>topo_optis.exe
340 -optimise -design nom_fichier.magic -nondesign nom_fichier_bloc.magic -out nom_fichier_resu.magic -param nom_fichier_param.txt -paramaster aster.txt</i>\n\n
341 Si on a déjà un résultat optimal on peut directement passer à l'étape 2.
342 <BR><BR>
343
344 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 2 :</B> </span> Lissage du résultat optimal (sans la partie de non_design) \n
345 <i>post_optis.exe -creepeau -in nom_fichier_resu.magic -out nom_fichier_lisse.magic -param paramliss.txt</i>\n\n
346 Dans le fichier paramliss, mettre à 1 le paramètre rmimpose_debut pour supprimer le non_design et donner un nom de fichier pour le résultat de la peau sans non_design avec le paramètre nomfichpeau.
347 <BR><BR>
348
349
350 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 3</B> </span> : Transformation en .off \n
351 <i>mgoperation.exe -offout -in nom_fichier_lisse_peau.magic</i>\n\n
352 (Utiliser le fichier de la peau qui ne contient pas le non_design)
353 <BR><BR>
354
355
356 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 4 </B> </span> : Squelettisation à l'aide de <a HREF=http://github.com/taiya/starlab-mcfskel target="_blank"/>starlab</a>\n
357
358 Ouvrir le fichier .off dans starlab et appliquer successiverment les filtres suivant :
359 <ol>
360 <li>Voronoi based MAT</li>
361 <li>MCF Skeletonization</li>
362 <li>SurfaceMesh to Skeleton</li>
363 </ol>
364
365 Enregistrer le squelette en fichier .cg
366 <BR><BR>
367 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 5 :</B> </span> Reconstruction du modèle BREP\n
368 <i>recons_optis.exe -squelette squelette.cg -nd nd.magic -coefjonc 1.3 -nbsections 4 -nbptsinterp1 12 -nbptsinterp2 6 -angle 120 -peau peau.magic</i>
369 <ul>
370 <li>squelette chaine: Nom du fichier du squelette .cg</li>
371 <li>nd chaine: Fichier magic 3D du non-design</li>
372 <li>peau chaine: Fichier magic de la peau avec design et non-design</li>
373 <li>coefjonc double: Coefficient de distance deffinissant les limites des jonctions</li>
374 <li>nbsections integer: Nombre de sections transversales par branche</li>
375 <li>nbptsinterp1 integer: Nombre de points d'interpolation pour chaque section de branche</li>
376 <li>nbptsinterp2 integer: Nombre de points d'interpolation pour chaque segment de section de jonction</li>
377 <li>angle double: Intervalle angulaire de projection pour les sections intermediaires des jonctions (en degre)</li>
378 </ul>
379
380 */
381 //-----------------------------------------------------------
382 /*! \page SiDolo Utilisation de SiDolo couplé à MAGiC
383 <ul>
384 <li>Avant étude</li>
385 <ul>
386 <li>S'assurer que SiDolo est disponible sur son ordinateur. Si ce n'est pas le cas il est diponible <a href="http://ericca.uqtr.ca/SiDolo"> ici </a>. Mettre à jour le fichier sidolo_user dans le répertoire bin afin de mettre le bon répertoire.</li>
387 </ul>
388 <li>Étape 1</li>
389 <ul>
390 <li>Créer un répertoire pour une étude d'optimisation. Conseil pratique un répetertoire = une étude</li>
391 <li>Entrer dans ce répertoire</li>
392 </ul>
393 <li>Étape 2</li>
394 <ul>
395 <li>Créer un modèle MAGiC.</li>
396 <li>Créer un script qui fait un calcul d'une itération d'optimisation.</li>
397 </ul>
398 <li>Étape 3</li>
399 <ul>
400 <li>Créer l'ensemble des fichiers nécessaire à une étude Sidolo. <a href="http://ericca.uqtr.ca/SiDolo"> Exemple de fichiers </a>.</li>
401 <ul>
402 <li>fichier .dat. Définition des parametre de l'étude </li>
403 <li>fichier sidvar.h. Définition des variables </li>
404 <li>fichier interface.f. Programmation des mises à jour de données entre chaque itération</li>
405 <li>fichier .exp. Fichier de la courbe expérimentale à approcher </li>
406 </ul>
407 <li>Configurer les fichiers en se référant à la documentation SiDolo présente dans le répertoire doc de SiDolo.</li>
408 </ul>
409 <li>Étape 4</li>
410 <ul>
411 <li><span style="color:magenta">source ../ou est SiDolo/bin/sidolo_user </span>. </li>
412 <li><span style="color:magenta">sde nomoptim</span> pour creer l'excutable de l'optimisation. </li>
413 <li><span style="color:magenta">sdi interface</span> pour creer l'executable de l'interface. </li>
414 <li><span style="color:magenta">ln -s "executable de l'interface" "non du fichier de la courbe expérimentale sans l'extension .exp"</span></li>
415 </ul>
416 <li>Étape 5</li>
417 <ul>
418 <li>Lancer l'executable de l'optimisateur</li>
419 </ul>
420 </ul>
421
422 */
423 //-----------------------------------------------------------
424 /*!
425 \page microstructre Microstucture de matériaux hétérogénes
426
427 Matériaux hétérogénes à fibres courtes
428
429 - \subpage fibrescourtes
430
431 Polycristaux
432 - \subpage polycristaux
433
434 */
435 //-----------------------------------------------------------
436 /*!
437 \page fibrescourtes Matériaux hétérogénes à fibres courtes
438 <ul>
439 <li>Création des fichiers paramètres</li>
440 <ul>
441 <li>Créer un répertoire vide par etude et se placer dedans.</li><br>
442 <li>Commande : microstructure.exe -creeparam </li><br>
443 Affiche les différents paramètres généraux:
444 Type de generateur : [0] RSA, [1] DCR
445 Type d'inclusion : [0] Sphere, [1] Cylindre
446 Type de maillage : [0] lineaire, [1] quadratique, [2] lineaire et quadratique
447 Type d'etude : [0] mecanique, [1] thermique, [2] mecanique et thermique
448 Nombre de couche d'erosion (defaut = 0)
449 Epaisseur d'une couche d'erosion (defaut = 0.02)
450 <li>Commande : microstructure.exe -creeparam -type_generateur 0 -type_inclusion 0 -type_maillage 0 -type_etude 0 -nb_couche_erosion 10</li><br>
451 Génère l'arborescence de fichier de paramètres nécessaire pour étudier une microstructure
452 <br><br></ul>
453 <li>Lancement de la simulation</li>
454 <ul>
455 <li>Afin de ne pas préciser tout le temps le repertoire app, il est possible de définir la variable locale suivante : export PATHMAGICEXEAPP=dossier app</li><br>
456 <ul>
457 <li>En séquentiel</li>
458 <ul>
459 <li>Commande : ./generer_nb_ves index_départ index_fin "dossier app"</li>
460 </ul>
461 </ul>
462 <ul>
463 <li>En parralélle</li>
464 <ul>
465 <li> </li>
466 </ul>
467 </ul>
468 </ul>
469 <li>Génération des résultats</li>
470 <ul>
471 <li>Commande : ./post_traitement "dossier app"</li>
472 <li>L'ensemble des résultats sont dans le répertoire resultatsé Si le format de fichier est SVG il est possible de consulter les graphiques dans le répertoire résultat/graph en faisant la commande : eog *.svg</li>
473 <li>Par défault, les graphiques sont générés au format SVG. Il est aussi possible de les obtenir au format pdf en faisant la commande suivante : gnuplot -e "sortie='pdf'" fig.gnu</li>
474 </ul>
475 */
476 //-----------------------------------------------------------
477 /*!
478 \page polycristaux Polycristaux
479 <ul>
480 <li>Création des fichiers paramètres</li>
481 <ul>
482 <li>Créer un répertoire vide par etude et se placer dedans.</li><br>
483 <li>Commande : microstructure.exe -polycristaux -creeparampoly -param cuivre.txt</li><br>
484 Géneration de 5 fichiers. Fixer les paramétres mécaniques dans le fichier cuivre.txt. Fixer les paramétres code_aster dans param_aster.txt
485 <br><br></ul>
486 <li>Lancement de la simulation</li>
487 <ul>
488 <li>En séquentiel</li>
489 <ul>
490 <li>Commande : ./vasy nb_echantillon</li>
491 </ul>
492 </ul>
493 <ul>
494 <li>En parralélle</li>
495 <ul>
496 <li>Commande : parra.exe ./vasy_par nb_cpu nb_echantillon cuivre.txt </li>
497 </ul>
498
499 </ul>
500 </ul>
501 <ul>
502 <li>Génération des graphiques résultats</li>
503 <ul>
504 <li>Commande : microstructure.exe -polycristaux -analysepoly -param cuivre.txt</li><Br>Les fichiers peuvent être visualisés avec le programme eog (eye of gnome). eog *.svg.
505 </ul>
506 </ul>
507
508 */
509
510
511 //-----------------------------------------------------------
512 /*! \page fichier fichier
513 var = fichier nom
514 @brief Mise en mémoire d'un gestionnaire MAGiC
515 @param nom une chaine de caractére.
516 @return var une variable representant le gestionnaire MAGiC
517 @details Si nom = nouveau il y a création d'un nouveau modèle MAGiC\n
518 @details Sinon ouverture du fichier MAGiC donné par nom\n
519 */
520
521 //-----------------------------------------------------------
522
523 /*! \page p_boite p_boite
524 var = p_boite modele x1 y1 z1 x2 y2 z2
525 @brief Création d'une forme primitive volumique de type boîte [MG_CG_FORME_VOLUME_BOITE] entre les points (x1,y1,z1) et (x2,y2,z2)
526 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
527 @param x1 un double.
528 @param y1 un double.
529 @param z1 un double.
530 @param x2 un double.
531 @param y2 un double.
532 @param z2 un double.
533 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
534 */
535
536 //-----------------------------------------------------------
537
538 /*! \page p_sphere p_sphere
539 var = p_sphere modele x1 y1 z1 r
540 @brief Création d'une forme primitive volumique de type sphère [MG_CG_FORME_VOLUME_SPHERE] de centre (x1,y1,z1) et de rayon r
541 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
542 @param x1 un double.
543 @param y1 un double.
544 @param z1 un double.
545 @param r un double.
546 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
547 */
548
549 //-----------------------------------------------------------
550
551 /*! \page p_cylindre p_cylindre
552 var = p_cylindre modele x1 y1 z1 axe_x axe_y axe_z h r
553 @brief Création d'une forme primitive volumique de type cylindre [MG_CG_FORME_VOLUME_CYLINDRE]
554 basée sur le cercle centré en (x1,y1,z1) orienté selon l'axe (axe_x,axe_y,axe_z) de hauteur h et de rayon r
555 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
556 @param x1 un double.
557 @param y1 un double.
558 @param z1 un double.
559 @param axe_x un double.
560 @param axe_y un double.
561 @param axe_z un double.
562 @param h un double.
563 @param r un double.
564 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
565 */
566
567 //-----------------------------------------------------------
568
569 /*! \page p_ellipsoide p_ellipsoide
570 var = p_ellipsoide modele x1 y1 z1 axe_x axe_y axe_z R r
571 @brief Création d'une forme primitive volumique de type ellipsoide [MG_CG_FORME_VOLUME_ELLIPSOIDE]
572 centré en (x1,y1,z1) orienté selon l'axe (axe_x,axe_y,axe_z) de rayon majeur R et de rayon mineur r
573 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
574 @param x1 un double.
575 @param y1 un double.
576 @param z1 un double.
577 @param axe_x un double.
578 @param axe_y un double.
579 @param axe_z un double.
580 @param R un double.
581 @param r un double.
582 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
583 */
584
585
586 //-----------------------------------------------------------
587
588 /*! \page p_tore p_tore
589 var = p_tore modele x1 y1 z1 axe_x axe_y axe_z R r angle1 angle2
590 @brief Création d'une forme primitive volumique de type tore [MG_CG_FORME_VOLUME_TORE] basée sur le cercle centré en (x1,y1,z1) orienté selon l'axe (axe_x,axe_y,axe_z) de grand rayon R et de petit rayon r
591 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
592 @param x1 un double.
593 @param y1 un double.
594 @param z1 un double.
595 @param axe_x un double.
596 @param axe_y un double.
597 @param axe_z un double.
598 @param R un double.
599 @param r un double.
600 @param angle1 un double qui représente la portion de 2PI du tore.
601 @param angle2 un double qui represente le début du tore par rapport à x.
602 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
603 */
604
605 //-----------------------------------------------------------
606
607 /*! \page p_cone p_cone
608 var = p_cone modele x1 y1 z1 axe_x axe_y axe_z h r
609 @brief Création d'une forme primitive volumique de type cone [MG_CG_FORME_VOLUME_CONE] basée sur le cercle centré en (x1,y1,z1) orienté selon l'axe (axe_x,axe_y,axe_z) de hauteur h et de petit rayon r
610 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
611 @param x1 un double.
612 @param y1 un double.
613 @param z1 un double.
614 @param axe_x un double.
615 @param axe_y un double.
616 @param axe_z un double.
617 @param h un double.
618 @param r un double.
619 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
620 */
621 //-----------------------------------------------------------
622
623 /*! \page ajoutass ajoutass
624 var = ajoutass assemblage forme
625 @brief Ajoute une forme [MG_CG_FORME] dans un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE]
626 @param assemblage une variable représentant un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE].
627 @param forme une variable représentant forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
628 @return var une variable inutilisable
629 */
630 //-----------------------------------------------------------
631 /*! \page union union
632 var = union modele forme1 forme2 nom_semantique
633 @brief Création d'une opération booléene d'union [MG_CG_OP_BOOL_UNION] entre deux formes [MG_CG_FORME]
634 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
635 @param forme1 une forme [MG_CG_FORME].
636 @param forme2 une forme [MG_CG_FORME].
637 @param nom_semantique OPTIONNEL nom pour donner un sens physique à l'opération. Les choix sont : chamfrein, conge, intersection, percage, soustraction, union, extrusion
638 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
639 @details Si aucun nom de sémantique n'est donné le qualificatif SANS est attribué
640 */
641
642 //-----------------------------------------------------------
643 /*! \page diff diff
644 var = diff modele forme1 forme2 nom_semantique
645 @brief Création d'une opération booléene de soustraction [MG_CG_OP_BOOL_DIFFERENCE] entre deux formes [MG_CG_FORME]
646 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
647 @param forme1 une forme [MG_CG_FORME].
648 @param forme2 une forme [MG_CG_FORME].
649 @param nom_semantique OPTIONNEL nom pour donner un sens physique à l'opération. Les choix sont : chamfrein, conge, intersection, percage, soustraction, union, extrusion
650 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
651 @details Si aucun nom de sémantique n'est donné le qualificatif SANS est attribué
652 */
653
654 //-----------------------------------------------------------
655 /*! \page inter inter
656 var = inter modele forme1 forme2 nom_semantique
657 @brief Création d'une opération booléene d'intersection [MG_CG_OP_BOOL_INTERSECTION] entre deux formes [MG_CG_FORME]
658 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
659 @param forme1 une forme [MG_CG_FORME].
660 @param forme2 une forme [MG_CG_FORME].
661 @param nom_semantique OPTIONNEL nom pour donner un sens physique à l'opération. Les choix sont : chamfrein, conge, intersection, percage, soustraction, union, extrusion
662 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
663 @details Si aucun nom de sémantique n'est donné le qualificatif SANS est attribué
664 */
665
666 //-----------------------------------------------------------
667 /*! \page fragment fragment
668 var = fragment modele forme1 forme2 nom_semantique
669 @brief Création d'une opération booléene de fragmentation [MG_CG_OP_BOOL_FRAGMENT] entre deux formes [MG_CG_FORME]
670 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
671 @param forme1 une forme [MG_CG_FORME].
672 @param forme2 une forme [MG_CG_FORME].
673 @param nom_semantique OPTIONNEL nom pour donner un sens physique à l'opération. Les choix sont : chamfrein, conge, intersection, percage, soustraction, union, extrusion
674 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
675 @details Si aucun nom de sémantique n'est donné le qualificatif SANS est attribué
676 */
677
678 //-----------------------------------------------------------
679
680 /*! \page creemodele creemodele
681 var = creemodele gest nom unite eps fusion triSTL eps_tri
682 @brief Création d'un modele de construction géométrique [MG_CG_MODELE]
683 @param gest une variable représentant un modèle MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
684 @param nom une chaine de caractère.
685 @param unite un double représentant l'unité de mesure utilisé
686 @param eps un double représentant la précision utilisé
687 @param fusion une chaine de caractère. Si la valeur est "fusion" alors les entités similaires seront fusionnés à partir d'un algorithme de balayage.
688 @param triSTL est une chaine de caractère. Si la valeur est "true" alors le modèle sera disposé à importer la triangulation STL.
689 @param eps_tri un double représentant l'écart entre un entité topologique et son maillage STL.
690 @return var une variable representant un modele de construction géométrique [MG_CG_MODELE]
691 */
692
693 //-----------------------------------------------------------
694
695 /*! \page creeassemblage creeassemblage
696 var = creeassemblage modele nom
697 @brief Création d'un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE] dans un modele de construction géométrique [MG_CG_MODELE]
698 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
699 @param nom une chaine de caractère. Ce nom n'est pas utilisé par la suite
700 @return var une variable representant un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE]
701 */
702
703 //-----------------------------------------------------------
704 /*! \page enregistrer enregistrer
705 var = enregistrer gest nom
706 @brief Sauvegarde d'un fichier MAGiC
707 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
708 @param nom une string représentant un nom de fichier (L'extension s'ajoute automatiquement au nom du fichier).
709 @return var une variable inutilisable
710 */
711
712 //-----------------------------------------------------------
713 /*! \page brepassemblage brepassemblage
714 var = brepassemblage assemblage nom
715 @brief Conversion d'un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE] au format brep d'OpenCascade
716 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
717 @param nom une string représentant un nom de fichier brep
718 @return var une variable inutilisable
719 */
720
721
722 //-----------------------------------------------------------
723 /*! \page export_mg_gmsh export_mg_gmsh
724 var = export_mg_gmsh gest nom num
725 @brief Exportation d'un MG_MAILLAGE MAGiC en format GMSH
726 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
727 @param nom une string représentant un nom de fichier gmsh (L'extension s'ajoute automatiquement au nom du fichier).
728 @param num un integer qui représente un numero sequantielle de maillage (entre 1 et n)
729 @return var une variable inutilisable
730 */
731
732 //-----------------------------------------------------------
733 /*! \page export_fem_gmsh export_fem_gmsh
734 var = export_fem_gmsh gest nom num
735 @brief Exportation d'un FEM_MAILLAGE MAGiC en format GMSH
736 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
737 @param nom une string représentant un nom de fichier gmsh (L'extension s'ajoute automatiquement au nom du fichier).
738 @param num un integer qui représente un numero sequantielle de maillage (entre 1 et n)
739 @return var une variable inutilisable
740 */
741 //-----------------------------------------------------------
742 /*! \page importstepocc importstepocc
743 var = importstepocc gest fichier_entree fichier_sortie eps fusion triSTL eps_tri
744 @brief importation d'un fichier STEP en MAGiC via opencascade V2017
745 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
746 @param fichier_entree une string représentant le nom de fichier STEP.
747 @param fichier_sortie une string représentant le nom du fichier MAGiC.
748 @param eps un double représentant la précision utilisé
749 @param fusion une chaine de caractère. Si la valeur est "fusion" alors les entités similaires seront fusionnés à partir d'un algorithme de balayage.
750 @param triSTL est une chaine de caractère. Si la valeur est "true" alors le modèle sera disposé à importer la triangulation STL.
751 @param eps_tri un double représentant l'écart entre un entité topologique et son maillage STL.
752 @return var une variable de type geometrie
753 */
754
755 //-----------------------------------------------------------
756 /*! \page tristlmodele tristlmodele
757 var = tristlmodele modele type
758 @brief Création de la triangulation STL [MG_MAILLAGE] d'un modele de construction géométrique [MG_CG_MODELE]
759 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
760 @param type une string représentant le type de triangulation. Si type = tristl la triangulation ne tiendra pas en compte de la conformité du maillage. Si type = triangulation la conformité du maillage sera assurée.
761 @return var une variable inutilisable
762 */
763
764 //-----------------------------------------------------------
765 /*! \page tristlassemblage tristlassemblage
766 var = tristlassemblage assemblage type
767 @brief Création de la triangulation STL [MG_MAILLAGE] d'un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE]
768 @param assemblage une variable représentant un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE].
769 @param type une string représentant le type de triangulation. Si type = tristl la triangulation ne tiendra pas en compte de la conformité du maillage. Si type = triangulation la conformité du maillage sera assurée.
770 @return var une variable inutilisable
771 */