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root/REPOS_ERICCA/magic/app/magic_application/src/aide.h
Revision: 1040
Committed: Fri Mar 6 22:17:55 2020 UTC (5 years, 5 months ago) by francois
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remplacement de websvn qui fonctionne plus par viewvc

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
22 */
23 //-----------------------------------------------------------
24
25
26 /*! \page infodiv Informations diverses sur le projet MAGiC
27 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
28 Cette page résume les différents liens pour les outils disponibles : \n\n
29 <ul>
30 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/cgi-bin/viewvc.cgi"> Web SVN </a></li>
31 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/biblio"> Biblio ERICCA </a></li>
32 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/cas_test"> Cas test d'optimisation de topologie </a></li>
33 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/webmagic/index_text.html"> Tests journaliers du code </a></li>
34
35 <li>Documentation de Code ASTER</li>
36 <ul>
37 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/fr11.7"> 11.7 </a></li>
38 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/fr12.4"> 12.4 </a></li>
39 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/fr13.6"> 13.6 </a></li>
40 </ul>
41 <li>Modification dans Code ASTER</li>
42 <ul>
43 <li>\subpage ExtraireK </a></li>
44 <li>\subpage CalcParal </a></li>
45 </ul>
46
47 <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>
48 <ul>
49 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/linux/instal_magic.bash"> Script d'installation de MAGiC </a></li>
50 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/linux/instal_aster.bash"> Script d'installation de code ASTER</a></li>
51 <li><a href="http://ericca.uqtr.ca/linux/instal_chrono.bash"> Script d'installation de Project Chrono</a></li>
52
53 </ul>
54 </ul>
55 */
56
57 //-----------------------------------------------------------
58
59 /*! \page ExtraireK Extraire matrice de raideur
60 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
61 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
62 On édite "op0012.F90" on ajoutant "call matimp(matas,29,'MATLAB')" à la lieu montrée. \n
63
64 \verbatim
65 ! -- SI MATAS N'EST PAS MPI_COMPLET, ON LA COMPLETE :
66 call dismoi('MPI_COMPLET', matas, 'MATR_ASSE', repk=kmpic)
67 ASSERT((kmpic.eq.'OUI').or.(kmpic.eq.'NON'))
68 if (kmpic .eq. 'NON') call sdmpic('MATR_ASSE', matas)
69 !
70 !
71 !
72 call matimp(matas,29,'MATLAB') << On appel matimp ICI <<
73 !
74 ! -- MENAGE :
75 call jedetr(lchci)
76 call jedetr(lmatel)
77 !
78 call jedema()
79 end subroutine
80 \endverbatim \n
81 Et puis, on compile Code ASTER: sudo python setup.py install\n
82 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
83 \verbatim
84 F comm /home/..../filename.comm D 1
85 F mail /home/..../filename.mail D 20
86 F mess /home/..../filename.mess R 6
87 F m /home/..../filename.m R 29 << On ajoute cette ligne ICI <<
88 \endverbatim \n
89 */
90
91 //-----------------------------------------------------------
92
93 /*! \page CalcParal Calcul parallèle dans Code ASTER
94 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
95 <B>Version</B>\n
96 OS:Ubuntu 14.04 \n
97 Code_Aster : ver.12.4\n
98 -----------------------------------------------------------\n\n
99 <B>Telecharger des fichiers</B>\n
100 Les fichier sont enregistrés dans: ~/Install_Files\n
101 Ils sont installé dans : /opt and /opt/aster\n\n
102 Télécharger les fichier suivant:\n
103 aster-full-src-12.4.0-1.noarch.tar.gz (Code_Aster)\n
104 OpenBLAS-0.2.15.tar.gz (OpenBLAS)\n
105 scalapack_installer.tgz (ScaLAPACK)\n
106 petsc-3.4.5.tar.gz (PETSc)\n\n
107 Modifier le propriétaire d'installation par: $ sudo chown username /opt/\n
108 Installez les bibliothèques pour Code_Aster par: \n
109 $ 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
110 -----------------------------------------------------------\n\n
111 <B>Compiler OpenBLAS (Math LIbrary pour Code_Aster)</B>\n
112 $ cd ~/Install_Files/\n
113 $ tar xfvz OpenBLAS-0.2.15..tar.gz\n
114 $ cd OpenBLAS-0.2.15\n
115 $ make NO_AFFINITY=1 USE_OPENMP=1\n
116 $ make PREFIX=/opt/OpenBLAS install\n
117 $ echo /opt/OpenBLAS/lib | sudo tee -a /etc/ld.so.conf.d/openblas.conf\n
118 $ sudo ldconfig\n
119 -----------------------------------------------------------\n\n
120 <B>Compiler Code_Aster (séquentiel) avec OpenBLAS.</B>\n
121 $ cd ~/Install_Files\n
122 $ tar xfvz aster-full-src-12.4.0-1.noarch.tar.gz\n
123 $ cd aster-full-src-12.4.0/\n
124 $ sed -i "s:PREFER_COMPILER\ =\ 'GNU':PREFER_COMPILER\ =\'GNU_without_MATH'\nMATHLIB=\ '/opt/OpenBLAS/lib/libopenblas.a':g" setup.cfg\n
125 $ python setup.py install\n
126 <EM>Faire host-file pour calcul parallèle par:</EM>\n
127 $ echo "$HOSTNAME cpu=$(cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l)" > /opt/aster/etc/codeaster/mpi_hostfile\n
128 -----------------------------------------------------------\n\n
129 <B>Compiler ScaLAPACK</B>\n
130 $ cd ~/Install_Files\n
131 $ tar xfvz scalapack_installer.tgz\n
132 $ cd scalapack_installer_1.0.2\n
133 $ ./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
134 <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
135 -----------------------------------------------------------\n\n
136 <B>Compiler MUMPS</B>\n
137 Copier mumps-4.10.0 dans fichiers source de Code_Aster dans '/opt.\n
138 Compiler par mpi-compiler\n
139 $ cp ~/Install_Files/aster-full-src-12.4.0/SRC/mumps-4.10.0-aster3.tar.gz /opt/\n
140 $ cd /opt\n
141 $ tar xfvz mumps-4.10.0-aster3.tar.gz\n
142 $ mv mumps-4.10.0 mumps-4.10.0_mpi\n
143 $ cd mumps-4.10.0_mpi/\n
144 Changer 'Makefile.inc.in' pour MUMPS4.10.0 Makefile.inc\n
145 $ make all \n
146 -----------------------------------------------------------\n\n
147 <B>Compiler PETSc avec HYPRE et ML</B>\n
148 $ cp ~/Install_Files/petsc-3.4.5.tar.gz /opt\n
149 $ cd /opt\n
150 $ tar xfvz petsc-3.4.5.tar.gz\n
151 $ cd petsc-3.4.5\n
152 $ ./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
153 $ make PETSC_DIR=/opt/petsc-3.4.5 PETSC_ARCH=arch-linux2-c-opt all\n
154 $ make PETSC_DIR=/opt/petsc-3.4.5 PETSC_ARCH=arch-linux2-c-opt test\n
155 -----------------------------------------------------------\n\n
156 <B>Compiler Code_Aster (parallèle)</B>\n
157 <EM>Changer un partie de 'mpi_get_procid_cmd' de '/opt/aster/etc/codeaster/asrun' par:\n
158 mpi_get_procid_cmd : echo $OMPI_COMM_WORLD_RANK\n
159 <EM>Changer 32 a 64 pour les processeur 64 bit: </B>\n
160 batch_mpi_nbpmax : 32 (ou 64)\n
161 interactif_mpi_nbpmax : 32 (ou 64)\n
162 <EM>Décompresser Code_Aster</B>\n
163 $ cd ~/Install_Files\n
164 $ cd aster-full-src-12.4.0/SRC\n
165 $ tar xfvz aster-12.4.0.tgz\n
166 $ cd aster-12.4.0\n
167 <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
168 $ export ASTER_ROOT=/opt/aster\n
169 $ ./waf configure --use-config-dir=$ASTER_ROOT/12.4/share/aster --use-config=Ubuntu_gnu_mpi --prefix=$ASTER_ROOT/PAR12.4\n
170 $ ./waf install -p\n
171 <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
172
173 */
174
175 //-----------------------------------------------------------
176 //-----------------------------------------------------------
177
178
179 /*! \page Script Description du contenu du fichier script
180 Un fichier script est composé de commandes exécutées en séquences depuis le début du fichier jusqu'à la fin.\n
181 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
182 Si le premier caractère de la ligne est le caractère # alors la ligne est ignorée.\n\n
183 Les commandes disponibles dans le script MAGiC:
184 - \subpage ajoutass
185 - \subpage brepassemblage
186 - \subpage creemodele
187 - \subpage creeassemblage
188 - \subpage diff
189 - \subpage enregistrer
190 - \subpage export_mg_gmsh
191 - \subpage export_fem_gmsh
192 - \subpage fichier
193 - \subpage importstepocc
194 - \subpage inter
195 - \subpage p_cylindre
196 - \subpage p_cone
197 - \subpage p_boite
198 - \subpage p_sphere
199 - \subpage p_ellipsoide
200 - \subpage p_tore
201 - \subpage union
202 - \subpage fragment
203 - \subpage tristlmodele
204 - \subpage tristlassemblage
205 */
206
207 //-----------------------------------------------------------
208
209 /*! \page Configuration Configuration de MAGiC
210 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
211 Affiche_Code_Aster = 0.000000 //0. Affichage redirigé vers le fichier aster.log 1 affichage dans un terminal\n
212 Convergence_mailleur3d_frontal = 200.000000 //Nombre de front restant à partir duquel la destruction est obligatoire\n
213 Echantillon_face = 20.000000 //Nombre d'échantillon pour le calcul de la boite englobante des faces\n
214 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\n
215 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\n
216 Quadratisation_jmin = 1.000000 //Garantir des tetras quadratiques avec jaconien minimum positif : 1=oui 2=non
217 Quadratisation_pas = 100. //Nombre de pas pour recaler les noeuds et obtenir un jmin positif
218 Quadratisation_dis = 0.100000 //Valeur de la distortion du jacobien minimale à atteindre
219 Separateur_decimale = , //Seprateur décimale pour l'exportation des fichiers excel
220 */
221
222
223 //-----------------------------------------------------------
224
225 /*! \page Reconstruction Description de la procédure de reconstruction d'un nmodèle structurel après optimisation topologique
226
227 Description de la reconstruction
228
229 - \subpage Description_reconstruction
230
231 Commandes de la reconstruction
232
233 - \subpage Commande_reconstruction
234
235 */
236
237 //-----------------------------------------------------------
238 /*! \page Description_reconstruction Description de la reconstruction
239 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.
240 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
241 <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
242 <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
243 <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).
244 */
245
246 //-----------------------------------------------------------
247 /*! \page Commande_reconstruction Commandes de la reconstruction
248
249 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 1 :</B> </span> Optimisation topologique\n <i>topo_optis.exe
250 -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
251 Si on a déjà un résultat optimal on peut directement passer à l'étape 2.
252 <BR><BR>
253
254 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 2 :</B> </span> Lissage du résultat optimal (sans la partie de non_design) \n
255 <i>post_optis.exe -creepeau -in nom_fichier_resu.magic -out nom_fichier_lisse.magic -param paramliss.txt</i>\n\n
256 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.
257 <BR><BR>
258
259
260 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 3</B> </span> : Transformation en .off \n
261 <i>mgoperation.exe -offout -in nom_fichier_lisse_peau.magic</i>\n\n
262 (Utiliser le fichier de la peau qui ne contient pas le non_design)
263 <BR><BR>
264
265
266 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 4 </B> </span> : Squelettisation sous MatLab\n
267
268 Partie 1 : génération du squelette\n
269 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
270 Ouvrir eg_skeleton_laplacian_rosa.m\n
271 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
272 executer eg_skeleton_laplacian_rosa.m\n
273 Des figures (en particulier la figure 4) sont générées.\n\n
274
275 Partie 2 : extraction des données\n
276 Ouvrir maintenant Entxt.m qui est également dans le dossier « matlab »\n
277 Donner les noms de fichier désirés dans Entxt.m aux lignes 4, 5 et 33, 34.\n
278 executer Entxt.m \n
279 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
280 <BR><BR>
281
282
283 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 5 :</B> </span> Exportation du squelette dans MAGiC\n
284 <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
285
286
287 Pour obtenir une liste des paramètres pour d’éventuelles modifications, faire simplement :\n
288 <i>skeleton.exe -construire_squelette </i>\n
289
290 –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
291
292 –connecte 0 : permet d’introduire des mini-poutres uniquement au nœud de jonction entre le squelette et le non_design\n\n
293
294 Le résultat à utiliser pour la suite est le nom_fichier_squelette3.magic
295 <BR><BR>
296
297 <span style="text-decoration: underline;"><B>Etape 6 :</B> </span> Lancer le calcul EF \n
298 <i>mgoperation.exe -calculaster -in nom_fichier_squelette3.magic -out nom_fichier_sortie -param aster.txt -elastique</i>\n
299 */
300 //-----------------------------------------------------------
301 /*! \page SiDolo Utilisation de SiDolo couplé à MAGiC
302 <ul>
303 <li>Avant étude</li>
304 <ul>
305 <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>
306 </ul>
307 <li>Étape 1</li>
308 <ul>
309 <li>Créer un répertoire pour une étude d'optimisation. Conseil pratique un répetertoire = une étude</li>
310 <li>Entrer dans ce répertoire</li>
311 </ul>
312 <li>Étape 2</li>
313 <ul>
314 <li>Créer un modèle MAGiC.</li>
315 <li>Créer un script qui fait un calcul d'une itération d'optimisation.</li>
316 </ul>
317 <li>Étape 3</li>
318 <ul>
319 <li>Créer l'ensemble des fichiers nécessaire à une étude Sidolo. <a href="http://ericca.uqtr.ca/SiDolo"> Exemple de fichiers </a>.</li>
320 <ul>
321 <li>fichier .dat. Définition des parametre de l'étude </li>
322 <li>fichier sidvar.h. Définition des variables </li>
323 <li>fichier interface.f. Programmation des mises à jour de données entre chaque itération</li>
324 <li>fichier .exp. Fichier de la courbe expérimentale à approcher </li>
325 </ul>
326 <li>Configurer les fichiers en se référant à la documentation SiDolo présente dans le répertoire doc de SiDolo.</li>
327 </ul>
328 <li>Étape 4</li>
329 <ul>
330 <li><span style="color:magenta">source ../ou est SiDolo/bin/sidolo_user </span>. </li>
331 <li><span style="color:magenta">sde nomoptim</span> pour creer l'excutable de l'optimisation. </li>
332 <li><span style="color:magenta">sdi interface</span> pour creer l'executable de l'interface. </li>
333 <li><span style="color:magenta">ln -s "executable de l'interface" "fichier de la courbe expérimentale .exp"</span></li>
334 </ul>
335 <li>Étape 5</li>>
336 <ul>
337 <li>Lancer l'executable de l'optimisateur</li>
338 </ul>
339 </ul>
340
341 */
342
343
344 //-----------------------------------------------------------
345 /*! \page fichier fichier
346 var = fichier nom
347 @brief Mise en mémoire d'un gestionnaire MAGiC
348 @param nom une chaine de caractére.
349 @return var une variable representant le gestionnaire MAGiC
350 @details Si nom = nouveau il y a création d'un nouveau modèle MAGiC\n
351 @details Sinon ouverture du fichier MAGiC donné par nom\n
352 */
353
354 //-----------------------------------------------------------
355
356 /*! \page p_boite p_boite
357 var = p_boite modele x1 y1 z1 x2 y2 z2
358 @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)
359 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
360 @param x1 un double.
361 @param y1 un double.
362 @param z1 un double.
363 @param x2 un double.
364 @param y2 un double.
365 @param z2 un double.
366 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
367 */
368
369 //-----------------------------------------------------------
370
371 /*! \page p_sphere p_sphere
372 var = p_sphere modele x1 y1 z1 r
373 @brief Création d'une forme primitive volumique de type sphère [MG_CG_FORME_VOLUME_SPHERE] de centre (x1,y1,z1) et de rayon r
374 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
375 @param x1 un double.
376 @param y1 un double.
377 @param z1 un double.
378 @param r un double.
379 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
380 */
381
382 //-----------------------------------------------------------
383
384 /*! \page p_cylindre p_cylindre
385 var = p_cylindre modele x1 y1 z1 axe_x axe_y axe_z h r
386 @brief Création d'une forme primitive volumique de type cylindre [MG_CG_FORME_VOLUME_CYLINDRE]
387 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
388 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
389 @param x1 un double.
390 @param y1 un double.
391 @param z1 un double.
392 @param axe_x un double.
393 @param axe_y un double.
394 @param axe_z un double.
395 @param h un double.
396 @param r un double.
397 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
398 */
399
400 //-----------------------------------------------------------
401
402 /*! \page p_ellipsoide p_ellipsoide
403 var = p_ellipsoide modele x1 y1 z1 axe_x axe_y axe_z R r
404 @brief Création d'une forme primitive volumique de type ellipsoide [MG_CG_FORME_VOLUME_ELLIPSOIDE]
405 centré en (x1,y1,z1) orienté selon l'axe (axe_x,axe_y,axe_z) de rayon majeur R et de rayon mineur r
406 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
407 @param x1 un double.
408 @param y1 un double.
409 @param z1 un double.
410 @param axe_x un double.
411 @param axe_y un double.
412 @param axe_z un double.
413 @param R un double.
414 @param r un double.
415 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
416 */
417
418
419 //-----------------------------------------------------------
420
421 /*! \page p_tore p_tore
422 var = p_tore modele x1 y1 z1 axe_x axe_y axe_z R r
423 @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
424 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
425 @param x1 un double.
426 @param y1 un double.
427 @param z1 un double.
428 @param axe_x un double.
429 @param axe_y un double.
430 @param axe_z un double.
431 @param R un double.
432 @param r un double.
433 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
434 */
435
436 //-----------------------------------------------------------
437
438 /*! \page p_cone p_cone
439 var = p_cone modele x1 y1 z1 axe_x axe_y axe_z h r
440 @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
441 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
442 @param x1 un double.
443 @param y1 un double.
444 @param z1 un double.
445 @param axe_x un double.
446 @param axe_y un double.
447 @param axe_z un double.
448 @param h un double.
449 @param r un double.
450 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
451 */
452 //-----------------------------------------------------------
453
454 /*! \page ajoutass ajoutass
455 var = ajoutass assemblage forme
456 @brief Ajoute une forme [MG_CG_FORME] dans un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE]
457 @param assemblage une variable représentant un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE].
458 @param forme une variable représentant forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
459 @return var une variable inutilisable
460 */
461 //-----------------------------------------------------------
462 /*! \page union union
463 var = union modele forme1 forme2 nom_semantique
464 @brief Création d'une opération booléene d'union [MG_CG_OP_BOOL_UNION] entre deux formes [MG_CG_FORME]
465 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
466 @param forme1 une forme [MG_CG_FORME].
467 @param forme2 une forme [MG_CG_FORME].
468 @param nom_semantique OPTIONNEL nom pour donner un sens physique à l'opération. Les choix sont : chamfrein, conge, intersection, percage, soustraction, union, extrusion
469 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
470 @details Si aucun nom de sémantique n'est donné le qualificatif SANS est attribué
471 */
472
473 //-----------------------------------------------------------
474 /*! \page diff diff
475 var = diff modele forme1 forme2 nom_semantique
476 @brief Création d'une opération booléene de soustraction [MG_CG_OP_BOOL_DIFFERENCE] entre deux formes [MG_CG_FORME]
477 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
478 @param forme1 une forme [MG_CG_FORME].
479 @param forme2 une forme [MG_CG_FORME].
480 @param nom_semantique OPTIONNEL nom pour donner un sens physique à l'opération. Les choix sont : chamfrein, conge, intersection, percage, soustraction, union, extrusion
481 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
482 @details Si aucun nom de sémantique n'est donné le qualificatif SANS est attribué
483 */
484
485 //-----------------------------------------------------------
486 /*! \page inter inter
487 var = inter modele forme1 forme2 nom_semantique
488 @brief Création d'une opération booléene d'intersection [MG_CG_OP_BOOL_INTERSECTION] entre deux formes [MG_CG_FORME]
489 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
490 @param forme1 une forme [MG_CG_FORME].
491 @param forme2 une forme [MG_CG_FORME].
492 @param nom_semantique OPTIONNEL nom pour donner un sens physique à l'opération. Les choix sont : chamfrein, conge, intersection, percage, soustraction, union, extrusion
493 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
494 @details Si aucun nom de sémantique n'est donné le qualificatif SANS est attribué
495 */
496
497 //-----------------------------------------------------------
498 /*! \page fragment fragment
499 var = fragment modele forme1 forme2 nom_semantique
500 @brief Création d'une opération booléene de fragmentation [MG_CG_OP_BOOL_FRAGMENT] entre deux formes [MG_CG_FORME]
501 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
502 @param forme1 une forme [MG_CG_FORME].
503 @param forme2 une forme [MG_CG_FORME].
504 @param nom_semantique OPTIONNEL nom pour donner un sens physique à l'opération. Les choix sont : chamfrein, conge, intersection, percage, soustraction, union, extrusion
505 @return var une variable representant une forme utile pour la construction géométrique [MG_CG_FORME]
506 @details Si aucun nom de sémantique n'est donné le qualificatif SANS est attribué
507 */
508
509 //-----------------------------------------------------------
510
511 /*! \page creemodele creemodele
512 var = creemodele gest nom unite eps fusion triSTL eps_tri
513 @brief Création d'un modele de construction géométrique [MG_CG_MODELE]
514 @param gest une variable représentant un modèle MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
515 @param nom une chaine de caractère.
516 @param unite un double représentant l'unité de mesure utilisé
517 @param eps un double représentant la précision utilisé
518 @param fusion une chaine de caractère. Si la valeur est "fusion" alors les entités similaires seront fusionnés à partir d'un algorithme de balayage.
519 @param triSTL est une chaine de caractère. Si la valeur est "true" alors le modèle sera disposé à importer la triangulation STL.
520 @param eps_tri un double représentant l'écart entre un entité topologique et son maillage STL.
521 @return var une variable representant un modele de construction géométrique [MG_CG_MODELE]
522 */
523
524 //-----------------------------------------------------------
525
526 /*! \page creeassemblage creeassemblage
527 var = creeassemblage modele nom
528 @brief Création d'un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE] dans un modele de construction géométrique [MG_CG_MODELE]
529 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
530 @param nom une chaine de caractère. Ce nom n'est pas utilisé par la suite
531 @return var une variable representant un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE]
532 */
533
534 //-----------------------------------------------------------
535 /*! \page enregistrer enregistrer
536 var = enregistrer gest nom
537 @brief Sauvegarde d'un fichier MAGiC
538 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
539 @param nom une string représentant un nom de fichier (L'extension s'ajoute automatiquement au nom du fichier).
540 @return var une variable inutilisable
541 */
542
543 //-----------------------------------------------------------
544 /*! \page brepassemblage brepassemblage
545 var = brepassemblage assemblage nom
546 @brief Conversion d'un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE] au format brep d'OpenCascade
547 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
548 @param nom une string représentant un nom de fichier brep
549 @return var une variable inutilisable
550 */
551
552
553 //-----------------------------------------------------------
554 /*! \page export_mg_gmsh export_mg_gmsh
555 var = export_mg_gmsh gest nom num
556 @brief Exportation d'un MG_MAILLAGE MAGiC en format GMSH
557 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
558 @param nom une string représentant un nom de fichier gmsh (L'extension s'ajoute automatiquement au nom du fichier).
559 @param num un integer qui représente un numero sequantielle de maillage (entre 1 et n)
560 @return var une variable inutilisable
561 */
562
563 //-----------------------------------------------------------
564 /*! \page export_fem_gmsh export_fem_gmsh
565 var = export_fem_gmsh gest nom num
566 @brief Exportation d'un FEM_MAILLAGE MAGiC en format GMSH
567 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
568 @param nom une string représentant un nom de fichier gmsh (L'extension s'ajoute automatiquement au nom du fichier).
569 @param num un integer qui représente un numero sequantielle de maillage (entre 1 et n)
570 @return var une variable inutilisable
571 */
572 //-----------------------------------------------------------
573 /*! \page importstepocc importstepocc
574 var = importstepocc gest fichier_entree fichier_sortie eps fusion triSTL eps_tri
575 @brief importation d'un fichier STEP en MAGiC via opencascade V2017
576 @param gest une variable représentant un gestionnaire MAGiC [MG_GESTIONNAIRE]
577 @param fichier_entree une string représentant le nom de fichier STEP.
578 @param fichier_sortie une string représentant le nom du fichier MAGiC.
579 @param eps un double représentant la précision utilisé
580 @param fusion une chaine de caractère. Si la valeur est "fusion" alors les entités similaires seront fusionnés à partir d'un algorithme de balayage.
581 @param triSTL est une chaine de caractère. Si la valeur est "true" alors le modèle sera disposé à importer la triangulation STL.
582 @param eps_tri un double représentant l'écart entre un entité topologique et son maillage STL.
583 @return var une variable de type geometrie
584 */
585
586 //-----------------------------------------------------------
587 /*! \page tristlmodele tristlmodele
588 var = tristlmodele modele type
589 @brief Création de la triangulation STL [MG_MAILLAGE] d'un modele de construction géométrique [MG_CG_MODELE]
590 @param modele une variable représentant un modele de conscrution géométrique [MG_CG_MODELE].
591 @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.
592 @return var une variable inutilisable
593 */
594
595 //-----------------------------------------------------------
596 /*! \page tristlassemblage tristlassemblage
597 var = tristlassemblage assemblage type
598 @brief Création de la triangulation STL [MG_MAILLAGE] d'un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE]
599 @param assemblage une variable représentant un assemblage [MG_CG_ASSEMBLAGE].
600 @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.
601 @return var une variable inutilisable
602 */