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root/REPOS_ERICCA/magic/lib/optimisation/src/mgopt_simp.cpp
Revision: 319
Committed: Mon Feb 27 20:54:43 2012 UTC (13 years, 2 months ago) by francois
File size: 20855 byte(s)
Log Message:
exportation dans code aster tenant compte de l'orientation des faces pour être en phase avec les chargements normaux

File Contents

# User Rev Content
1 francois 239 #include "gestionversion.h"
2     #include "mgopt_simp.h"
3     #include "mg_file.h"
4     #include "mg_export.h"
5     #include <string.h>
6 francois 258 #include <math.h>
7 francois 239
8    
9    
10    
11     class SIMP_TETRA
12     {
13     public:
14 francois 309 FEM_ELEMENT3* tet;
15 francois 239 double densite;
16 francois 242 double new_densite;
17 francois 239 int design;
18 francois 242 double new_denergie;
19 francois 239 double energie;
20     double denergie;
21     double volume;
22     int maille_niveau;
23     int indice;
24     double distance_ref;
25 francois 247 double distance_ref2;
26 francois 239 double centre[3];
27     BOITE_3D get_boite_3D(void)
28     {
29     return tet->get_boite_3D();
30     };
31     vector<SIMP_TETRA*> voisin;
32 francois 247 vector<SIMP_TETRA*> voisin2;
33 francois 239 unsigned long get_id(void) {return tet->get_id();};
34     double distance(SIMP_TETRA* tet2)
35     {
36     double dx=centre[0]-tet2->centre[0];
37     double dy=centre[1]-tet2->centre[1];
38     double dz=centre[2]-tet2->centre[2];
39     return sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz);
40     };
41     };
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52     MGOPT_SIMP::MGOPT_SIMP():MGOPT()
53     {
54 francois 247 params.ajouter("f",0.3,"Fraction volumique de la methode SIMP");
55     params.ajouter("rminc",0.,"0. Valeur de la carte de taille (si pas de maillage le parametre fichiercarte permet d'utiliser une carte de taille) sinon valeur de rmin pour le lissage de la compliance");
56     params.ajouter("rmind",0.,"0. Valeur de la carte de taille (si pas de maillage le parametre fichiercarte permet d'utiliser une carte de taille) sinon valeur de rmin pour le lissage de la densite");
57     params.ajouter("coefvoisinc",1.0,"Coefficient de multiplication de rminc");
58     params.ajouter("coefvoisind",1.0,"Coefficient de multiplication de rmind");
59 francois 243 params.ajouter("nbrniveau",150.,"Nombre de matériaux utilisés");
60 francois 247 params.ajouter("p",3.,"Coefficient de penalite du module d'Young");
61     params.ajouter("ro_void",0.001,"Densite minimale consideree comme nulle");
62 francois 243 params.ajouter("m",0.2,"Limite d'evolution de densité entre deux itérations");
63     params.ajouter("eta",0.5,"Coefficent d'affectation du beta");
64 francois 247 params.ajouter("type_lissage",1.,"0. Pas de lissage 1. Lissage de la compliance 2. Lissage de la densité 3. Lissage de la compliance et de la densite");
65     params.ajouter("lissage_densite",1.,"0. Complet 1. Derniere iteration");
66     params.ajouter("type_lissage_densite",1.,"0. Distance 1. Distance pondéré 2. Gaussien 3. Gaussien pondéré");
67 francois 267 params.ajouter("type_lissage_compliance",1.,"0. Sigmund 1997 1. Sigmund 2007");
68 francois 247 params.ajouter("kc",1.0,"Ponderation de la distance dans le lissage de la compliance");
69     params.ajouter("kd",1.0,"Ponderation de la distance dans le lissage de la densité");
70 francois 243 params.ajouter("convergence_lagrange",0.1,"Critere de convergence de la recherche du multiplicateur de Lagrange en \%");
71     params.ajouter("iter_max",50.,"Nombre d'iteration maximale dans le processus SIMP");
72     params.ajouter("critere_convergence",0.5,"Critere de convergence de la méthode SIMP en \%");
73 francois 247 params.ajouter("ro_min",0.8,"Seuil de conservation des éléments");
74 francois 239 }
75    
76     MGOPT_SIMP::MGOPT_SIMP(MGOPT_SIMP &mdd):MGOPT(mdd)
77     {
78     }
79    
80    
81     MGOPT_SIMP::~MGOPT_SIMP()
82     {
83     }
84    
85    
86     void MGOPT_SIMP::optimisation(FEM_MAILLAGE* fem)
87     {
88 francois 319 MG_VOLUME* vol=fem->get_mg_geometrie()->get_mg_volume(0);
89 francois 272 affiche((char*)" Initialisation");
90 francois 239 vector<SIMP_TETRA*> lsttet;
91 francois 247 double f=params.get_valeur("f");
92     double rminc=params.get_valeur("rminc");
93     double rmind=params.get_valeur("rmind");
94     if (((rminc<1e-16)||(rmind<1e-16)) && (carte==NULL))
95 francois 246 {
96 francois 272 affiche((char*)" Lecture de la carte de taille");
97 francois 246 carte=new FCT_GENERATEUR_3D<4>;
98     std::string fichiercarte=params.get_nom("fichiercarte");
99     carte->lire((char *)fichiercarte.c_str());
100     }
101 francois 239 double volume_tot;
102     double volume_design=0;
103     double volume_non_design=0;
104     double unite=fem->get_mg_maillage()->get_mg_geometrie()->get_valeur_unite();
105 francois 309 LISTE_FEM_ELEMENT3::iterator it;
106 francois 239 int ntet=0;
107 francois 309 for (FEM_ELEMENT3* tet=fem->get_premier_element3(it);tet!=NULL;tet=fem->get_suivant_element3(it))
108 francois 239 {
109     SIMP_TETRA* tet2=new SIMP_TETRA;
110     tet2->tet=tet;
111     tet2->tet->change_numero(ntet);
112     ntet++;
113     tet2->centre[0]=0.;
114     tet2->centre[1]=0.;
115     tet2->centre[2]=0.;
116     int nbnoeud=tet->get_nb_fem_noeud();
117     for (int i=0;i<nbnoeud;i++)
118     {
119 francois 242 tet2->centre[0]=tet2->centre[0]+tet->get_fem_noeud(i)->get_x()*unite;
120     tet2->centre[1]=tet2->centre[1]+tet->get_fem_noeud(i)->get_y()*unite;
121     tet2->centre[2]=tet2->centre[2]+tet->get_fem_noeud(i)->get_z()*unite;
122 francois 239 }
123     tet2->centre[0]=tet2->centre[0]/nbnoeud;
124     tet2->centre[1]=tet2->centre[1]/nbnoeud;
125     tet2->centre[2]=tet2->centre[2]/nbnoeud;
126     int lig,col;
127     double jac[9],uv[3]={1./4.,1./4.,1./4.};
128 francois 242 tet2->volume=1./6.*tet->get_jacobien(jac,uv,lig,col,unite);
129 francois 247 tet2->distance_ref=rminc;
130     tet2->distance_ref2=rmind;
131 francois 246 double xyz[3]={tet2->centre[0],tet2->centre[1],tet2->centre[2]};
132     double val[9];
133     if (tet2->distance_ref<1e-16)
134 francois 242 {
135 francois 246 carte->evaluer(xyz,val);
136     tet2->distance_ref=1./sqrt(val[0]);
137 francois 242 }
138 francois 247 if (tet2->distance_ref2<1e-16)
139     {
140     carte->evaluer(xyz,val);
141     tet2->distance_ref2=1./sqrt(val[0]);
142     }
143     tet2->distance_ref=params.get_valeur("coefvoisinc")*tet2->distance_ref*unite;
144     tet2->distance_ref2=params.get_valeur("coefvoisind")*tet2->distance_ref2*unite;
145 francois 239 if (((MG_TETRA*)tet->get_mg_element_maillage())->get_origine()!=IMPOSE)
146     {
147     tet2->design=1;
148 francois 247 tet2->densite=f;
149 francois 239 volume_design=volume_design+tet2->volume;
150     }
151     else
152     {
153     tet2->design=0;
154     tet2->densite=1.;
155     volume_non_design=volume_non_design+tet2->volume;
156     }
157     lsttet.insert(lsttet.end(),tet2);
158     }
159 francois 268 volume_tot=volume_design+volume_non_design;
160 francois 309 double volumemoyen=volume_tot/fem->get_nb_fem_element3();
161 francois 272 affiche((char*)" Recherche de voisins");
162 francois 239 int nbsimptet=lsttet.size();
163     for (int i=0;i<nbsimptet;i++)
164     {
165     SIMP_TETRA* tet=lsttet[i];
166     if (tet->design==0) continue;
167     ajouter_voisin(i,tet,lsttet);
168     }
169     int nbiteration=1;
170     int ok=0;
171     int niveaumax=(int)params.get_valeur("nbrniveau");
172 francois 247 double p=params.get_valeur("p");
173 francois 239 vector<double> Ctotiter;
174     while (ok==0)
175     {
176 francois 247 if (nbiteration>params.get_valeur("iter_max")) break;
177 francois 239 char message[255];
178     sprintf(message," Iteration %d",nbiteration);
179     affiche(message);
180 francois 309 vector<FEM_ELEMENT3*> *lstniveau=new vector<FEM_ELEMENT3*>[niveaumax+1];
181 francois 247 double densmin = params.get_valeur("ro_void");
182 francois 239 for (int i=0;i<nbsimptet;i++)
183     {
184     SIMP_TETRA* tet=lsttet[i];
185     tet->maille_niveau=(int)((tet->densite-densmin)*niveaumax/(1.-densmin))+1;
186     if (tet->maille_niveau>niveaumax) tet->maille_niveau=niveaumax;
187     lstniveau[tet->maille_niveau].insert(lstniveau[tet->maille_niveau].end(),tet->tet);
188     }
189     MG_EXPORT exp;
190 francois 306 int version_aster=params.get_valeur("version_aster");
191 francois 319 if (version_aster==0) exp.aster(vol,fem,nometude,2,(char*)"00000001",p,niveaumax,lstniveau);
192 francois 306 if (version_aster==1) exp.aster(fem,nometude,2,(char*)"00000001",p,niveaumax,lstniveau);
193 francois 319 if (version_aster==2) exp.aster(vol,fem,nometude,2,(char*)"00000001",p,niveaumax,lstniveau);
194 francois 239 delete [] lstniveau;
195 francois 272 affiche((char*)" Calcul aster");
196 francois 239 char nomfichiertmp[255];
197     sprintf(nomfichiertmp,"%s/as_run %s.export 1>aster.log 2>&1",getenv("PATHASTER"),nometude);
198 francois 242 int code=system(nomfichiertmp);
199     if (code!=0)
200     {
201     sprintf(nomfichiertmp," Code de sortie aster : %d",code);
202     affiche(nomfichiertmp);
203     }
204 francois 272 affiche((char*)" Analyse resultat");
205 francois 239 recupere_energie(lsttet);
206     double Ctot=0;
207     for (int i=0;i<nbsimptet;i++)
208     {
209     SIMP_TETRA* tet=lsttet[i];
210 francois 247 tet->denergie= -p*2.*tet->energie/tet->densite;
211 francois 239 Ctot=Ctot+2.*tet->energie;
212     }
213     Ctotiter.insert(Ctotiter.end(),Ctot);
214     sprintf(message," Compliance %le",Ctot);
215     affiche(message);
216     if (nbiteration!=1)
217     {
218     int nb=Ctotiter.size();
219     double c1=Ctotiter[nb-2];
220     double c2=Ctotiter[nb-1];
221     double ecart=fabs((c2-c1)/c1)*100.;
222     if (ecart<params.get_valeur("critere_convergence")) ok=1;
223     sprintf(message," Ecart %lf%%",ecart);
224     affiche(message);
225     }
226 francois 247 // lissage compliance
227     double kc=params.get_valeur("kc");
228 francois 243 int type_lissage =(int)params.get_valeur("type_lissage");
229 francois 247 int lissage_densite =(int)params.get_valeur("lissage_densite");
230     int type_lissage_densite =(int)params.get_valeur("type_lissage_densite");
231 francois 267 int type_lissage_compliance=(int)params.get_valeur("type_lissage_compliance");
232 francois 242 for (int i=0;i<nbsimptet;i++)
233     {
234     SIMP_TETRA* tet=lsttet[i];
235 francois 247 if ((type_lissage==0) || (type_lissage==2))
236 francois 243 tet->new_denergie=tet->denergie;
237 francois 247 if ((type_lissage==1) || (type_lissage==3))
238 francois 242 {
239 francois 243 if (tet->design == 1)
240 francois 242 {
241 francois 247 double hi= pow(tet->distance_ref,kc);
242     double hisensi = hi*tet->densite*tet->denergie;
243 francois 267 if (type_lissage_compliance==1)
244     {
245     hi=hi/tet->volume;
246 francois 268 hisensi=hisensi/max(volumemoyen*0.00001,tet->volume);
247 francois 267 }
248     int nbvoisin=tet->voisin.size();
249 francois 243 for (int j = 0 ; j<nbvoisin ; j++)
250     {
251     SIMP_TETRA* tet2=tet->voisin[j];
252     if (tet2->design == 1)
253     {
254 francois 247 double dist=tet->distance(tet2);
255     double hj =fabs(pow(tet->distance_ref - dist,kc));
256 francois 267 if (type_lissage_compliance==0)
257     {
258     hisensi=hisensi+tet2->densite*hj*tet2->denergie;
259     hi=hi+hj;
260     }
261     if (type_lissage_compliance==1)
262     {
263 francois 268 hisensi=hisensi+tet2->densite*hj*tet2->denergie/max(volumemoyen,tet2->volume);
264 francois 267 hi=hi+hj/tet2->volume;
265     }
266     hisensi=hisensi+tet2->densite*hj*tet2->denergie;
267 francois 247 hi=hi+hj;
268 francois 243 }
269 francois 242 }
270 francois 268 tet->new_denergie = hisensi/hi/max(tet->densite,densmin);
271 francois 243 }
272     else tet->new_denergie=tet->denergie;
273 francois 242 }
274     }
275 francois 239 // application formule pas encore connue
276     double l1= 1e-8 ;
277     double l2= 1e8;
278     double m=params.get_valeur("m");
279 francois 241 double eta=params.get_valeur("eta");
280 francois 242 double convergence_lagrange=params.get_valeur("convergence_lagrange");
281     double critere_densite = 0.0;
282     int oklagrange=0;
283     int compteurlagrange=0;
284     while (oklagrange==0)
285 francois 239 {
286 francois 242 compteurlagrange++;
287     double lmid = 0.5*(l2+l1);
288     critere_densite = 0.0;
289     for (int i=0;i<nbsimptet;i++)
290 francois 239 {
291     SIMP_TETRA* tet=lsttet[i];
292     if (tet->design==1)
293     {
294     double x1 = tet->densite+m;
295 francois 242 double beta=-tet->new_denergie/lmid/tet->volume;
296 francois 241 double x2 = tet->densite*pow(beta,eta);
297     double x3 = min(x1,x2);
298     double x4 = 1.;
299     double x5 = min(x3,x4);
300     double x6 = tet->densite-m;
301     double x7 = max(x5,x6);
302     double x8 = densmin;
303 francois 239 tet->new_densite = max(x7,x8);
304 francois 242 critere_densite = critere_densite + tet->new_densite*tet->volume;
305     }
306 francois 239 else
307     {
308     tet->new_densite=1.;
309     }
310 francois 242 }
311 francois 247 if (critere_densite - f*volume_design > 0.)
312 francois 239 l1=lmid;
313     else
314     l2=lmid;
315 francois 247 if (100.*fabs(critere_densite- f*volume_design )/(f*volume_design)<convergence_lagrange) oklagrange=1;
316 francois 243 if (compteurlagrange>500) oklagrange=2;
317 francois 242 }
318 francois 247 if (oklagrange==1) sprintf(message," Convergence multiplicateur lagrange %le%%",100.*(critere_densite- f*volume_design )/(f*volume_design));
319 francois 242 if (oklagrange==2) sprintf(message," Divergence multiplicateur lagrange %le %le",l1,l2);
320     affiche(message);
321 francois 247 // lissage de densite.
322     double kd=params.get_valeur("kd");
323 francois 239 for (int i=0;i<nbsimptet;i++)
324 francois 242 {
325 francois 239 SIMP_TETRA* tet=lsttet[i];
326 francois 247 if ((type_lissage==2) || (type_lissage==3))
327     {
328     if (((lissage_densite==1)&&(ok==1)) || (lissage_densite==0))
329     {
330     if (tet->design == 1)
331     {
332     double widensite=0.;
333     double wi= 0.;
334     wi=poid_lissage(0.,tet->distance_ref2,kd,tet->volume,type_lissage_densite);
335     widensite = wi*tet->new_densite;
336     int nbvoisin=tet->voisin2.size();
337     for (int j = 0 ; j<nbvoisin ; j++)
338     {
339     SIMP_TETRA* tet2=tet->voisin2[j];
340     if (tet2->design == 1)
341     {
342     double dist=tet->distance(tet2);
343     double wj=poid_lissage(dist,tet->distance_ref2,kd,tet2->volume,type_lissage_densite);
344     wi = wi+wj;
345     widensite = widensite + tet2->new_densite*wj;
346     }
347     }
348     tet->densite = widensite/wi;
349     }
350     else tet->densite=tet->new_densite;
351     }
352     else tet->densite=tet->new_densite;
353     }
354     else tet->densite=tet->new_densite;
355 francois 242 }
356 francois 239 nbiteration++;
357     }
358 francois 247 double seuil=params.get_valeur("ro_min");
359 francois 272 affiche((char*)" Ecriture des donnees finales");
360 francois 239 char message[255];
361 francois 244 sprintf(message,"%s.compliance",nometudesortie);
362 francois 239 FILE *out=fopen(message,"wt");
363 francois 271 time_t heurefin=time(NULL);
364     struct tm tfin = *localtime(&heurefin);
365     fprintf(out,"*****************************************************\n");
366     fprintf(out," Optimisateur de topologie\n");
367     fprintf(out," ERICCA - UQTR\n");
368     fprintf(out,"*****************************************************\n");
369     fprintf(out," Etude : %s\n",nometude);
370 francois 274 fprintf(out," Date : %02u-%02u-%04u\n", tdebut.tm_mday, tdebut.tm_mon+1, 1900 + tdebut.tm_year);
371 francois 271 fprintf(out," Heure debut : %02u:%02u:%02u\n", tdebut.tm_hour, tdebut.tm_min, tdebut.tm_sec);
372     fprintf(out," Heure fin : %02u:%02u:%02u\n", tfin.tm_hour, tfin.tm_min, tfin.tm_sec);
373     fprintf(out," Parametres : \n");
374     int nbparam=params.get_nb();
375     for (int i=0;i<nbparam;i++)
376     {
377     fprintf(out," %s=%lf\n",params.get_nom(i).c_str(),params.get_valeur(i));
378     }
379     fprintf(out,"*****************************************************\n");
380     fprintf(out," Compliance après chaque itération\n");
381     fprintf(out,"*****************************************************\n");
382 francois 239 for (int i=0;i<Ctotiter.size();i++)
383     fprintf(out,"%le\n",Ctotiter[i]);
384 francois 245 double crit1=0.;
385     double crit2=0.;
386     double crit3=0.;
387     double critv1[10]={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.};
388     double critv2[10]={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.};
389     for (int i=0;i<nbsimptet;i++)
390     {
391     SIMP_TETRA* tet=lsttet[i];
392     if (tet->design==1)
393     {
394     crit1=crit1+tet->densite*tet->volume;
395     if (tet->densite>seuil)
396     {
397     crit2=crit2+tet->densite*tet->volume;
398     crit3=crit3+tet->volume;
399     }
400     for (int j=1;j<10;j++)
401     if (tet->densite>0.1*j)
402     {
403     critv1[j]=critv1[j]+tet->densite*tet->volume;
404     critv2[j]=critv2[j]+tet->volume;
405     }
406     }
407     }
408 francois 271 fprintf(out,"*****************************************************\n");
409     fprintf(out," Résultat\n");
410     fprintf(out,"*****************************************************\n");
411 francois 245 fprintf(out,"Volume du design : %le \n",volume_design);
412 francois 247 fprintf(out,"Objectif du volume de design : %le \n",volume_design*f);
413 francois 245 fprintf(out,"Volume de design obtenu : %le \n",crit1);
414     fprintf(out,"Volume de design obtenu avec le seuil: %le \n",crit2);
415     fprintf(out,"Volume reel de design obtenu avec le seuil: %le \n\n",crit3);
416     fprintf(out," : Volume : Volume reel : Objectif\n");
417     fprintf(out," : %le : %le : %le\n",volume_design,volume_design,volume_design);
418     for (int j=1;j<10;j++)
419 francois 247 fprintf(out,"Volume de design obtenu avec le seuil de %.1f : %le : %le : %le \n",j*0.1,critv1[j],critv2[j],volume_design*f);
420 francois 245 fprintf(out,"*************************************************************\n");
421     fclose(out);
422 francois 239 LISTE_FEM_NOEUD::iterator itnoeud;
423     int nbfemnoeud=fem->get_nb_fem_noeud();
424 francois 242 /*double *nume=new double[nbfemnoeud];
425 francois 239 double *deno=new double[nbfemnoeud];
426     int cpt=0;
427     for (FEM_NOEUD *nd=fem->get_premier_noeud(itnoeud);nd!=NULL;nd=fem->get_suivant_noeud(itnoeud))
428     {
429     nd->change_numero(cpt);
430     nume[cpt]=0.;
431     deno[cpt]=0.;
432     cpt++;
433 francois 242 }*/
434 francois 243 sprintf(message,"%s_densite1.sol",nometudesortie);
435 francois 241 int nbsolution=gestd->get_nb_fem_solution();
436 francois 242 for (int i=nbsolution;i>0;i--)
437 francois 243 gestd->supprimer_fem_solution_du_gestionnaire(i-1);
438 francois 309 FEM_SOLUTION* solution=new FEM_SOLUTION(fem,1,message,fem->get_nb_fem_element3(),"Optimisation",ENTITE_ELEMENT3);
439 francois 239 gestd->ajouter_fem_solution(solution);
440     solution->change_legende(0,"Densite");
441     for (int i=0;i<nbsimptet;i++)
442     {
443     SIMP_TETRA* tet=lsttet[i];
444     if (tet->design==1)
445     if (tet->densite>seuil)
446     ((MG_TETRA*)tet->tet->get_mg_element_maillage())->change_origine(OPTIMISE);
447     else
448     ((MG_TETRA*)tet->tet->get_mg_element_maillage())->change_origine(MAILLEUR_AUTO);
449     solution->ecrire(i,0,tet->densite);
450 francois 242 /*for (int j=0;j<tet->tet->get_nb_fem_noeud();j++)
451 francois 239 {
452     FEM_NOEUD* noeud=tet->tet->get_fem_noeud(j);
453     nume[noeud->get_numero()]=nume[noeud->get_numero()]+tet->volume*tet->densite;
454     deno[noeud->get_numero()]=deno[noeud->get_numero()]+tet->volume;
455 francois 242 } */
456 francois 239 }
457 francois 243 /*sprintf(message,"%s_densite2.sol",nometudesortie);
458 francois 239 FEM_SOLUTION* solution2=new FEM_SOLUTION(fem,1,message,fem->get_nb_fem_noeud(),"Optimisation",ENTITE_NOEUD);
459     gestd->ajouter_fem_solution(solution2);
460     solution2->change_legende(0,"Densite");
461     cpt=0;
462     for (FEM_NOEUD *nd=fem->get_premier_noeud(itnoeud);nd!=NULL;nd=fem->get_suivant_noeud(itnoeud))
463     {
464     solution2->ecrire(cpt,0,nume[cpt]/deno[cpt]);
465     cpt++;
466     }
467     delete [] deno;
468 francois 242 delete [] nume;*/
469 francois 239 int nb=lsttet.size();
470     for (int i=0;i<nb;i++) delete lsttet[i];
471     }
472    
473 francois 247 double MGOPT_SIMP::poid_lissage(double dist,double distref,double k,double volume,int type)
474     {
475     double wi;
476     if (type==0) wi=pow(distref-dist,k);
477     if (type==1) wi=pow(distref-dist,k)*volume;
478     if (type==2) wi=exp(-dist*dist/2./distref/distref/9.)/2./M_PI/(distref/3.);
479     if (type==3) wi=volume*exp(-dist*dist/2./distref/distref/9.)/2./M_PI/(distref/3.);
480     return fabs(wi);
481    
482     }
483 francois 239
484 francois 240 void MGOPT_SIMP::adapte_resultat(char *nomgestd,char *nomparam)
485     {
486     if (nomparam!=NULL) lire_params(nomparam);
487 francois 272 affiche((char*)"");
488     affiche((char*)"*************************");
489     affiche((char*)"Optimisation de topologie");
490     affiche((char*)"*************************");
491     affiche((char*)"");
492     affiche((char*)"");
493     affiche((char*)"Changement du seuil dans les resultats");
494 francois 240 double seuil=params.get_valeur("seuil");
495     gestd=new MG_FILE(nomgestd);
496     FEM_MAILLAGE* fem=gestd->get_fem_maillage(0);
497     FEM_SOLUTION* solution=gestd->get_fem_solution(0);
498     solution->active_solution(0);
499 francois 309 LISTE_FEM_ELEMENT3::iterator it;
500     for (FEM_ELEMENT3 *tet=fem->get_premier_element3(it);tet!=NULL;tet=fem->get_suivant_element3(it))
501 francois 240 {
502     if (((MG_TETRA*)tet->get_mg_element_maillage())->get_origine()!=IMPOSE)
503     if (tet->get_solution()>seuil)
504     ((MG_TETRA*)tet->get_mg_element_maillage())->change_origine(OPTIMISE);
505     else
506     ((MG_TETRA*)tet->get_mg_element_maillage())->change_origine(MAILLEUR_AUTO);
507    
508     }
509 francois 272 affiche((char*)"Enregistrement");
510 francois 240 gestd->enregistrer(nomgestd);
511 francois 272 affiche((char*)"Enregistrement sous GMSH");
512 francois 245 char *p=strchr(nomgestd,'.');
513     strncpy(nometude,nomgestd,p-nomgestd);
514     nometude[p-nomgestd]=0;
515     MG_EXPORT exp;
516     char nomfichier[500];
517     sprintf(nomfichier,"%s_mg",nometude);
518     exp.gmsh(fem->get_mg_maillage(),nomfichier);
519     sprintf(nomfichier,"%s_fem",nometude);
520     exp.gmsh(fem,nomfichier);
521 francois 272 affiche((char*)"Fin");
522 francois 240 }
523 francois 239
524    
525     void MGOPT_SIMP::recupere_energie(vector<class SIMP_TETRA*> lsttet)
526     {
527     char message[750];
528     sprintf(message,"%s.resu",nometude);
529     FILE* in=fopen(message,"rt");
530     int fin=0;
531     do
532     {
533 francois 276 char* res=fgets(message,750,in);
534 francois 239 if (feof(in)) fin=1;
535     char mot1[100];
536     char mot2[100];
537     char mot3[100];
538     char mot4[100];
539     char mot5[100];
540     char mot6[100];
541     char mot7[100];
542     char mot8[100];
543     char mot9[100];
544     char mot10[100];
545     int numlu=sscanf(message,"%s %s %s %s %s %s %s %s %s %s",mot1,mot2,mot3,mot4,mot5,mot6,mot7,mot8,mot9,mot10);
546     if (numlu>9)
547     if (strcmp(mot1,"CHAMP")==0)
548     if (strcmp(mot2,"PAR")==0)
549     if (strcmp(mot3,"ELEMENT")==0)
550     if (strcmp(mot4,"CONSTANT")==0)
551     if (strcmp(mot5,"SUR")==0)
552     if (strcmp(mot6,"L'ELEMENT")==0)
553     if (strcmp(mot7,"DE")==0)
554     if (strcmp(mot8,"NOM")==0)
555     if (strcmp(mot9,"SYMBOLIQUE")==0)
556     if (strcmp(mot10,"EPOT_ELEM_DEPL")==0)
557     {
558     int fin2=0;
559     int passe=0;
560     int nbelement=0;
561     do
562     {
563     char message[750];
564 francois 276 char* res=fgets(message,750,in);
565 francois 239 char mot1[500];
566     char mot2[500];
567     int numlu=sscanf(message,"%s %s",mot1,mot2);
568     int decalage;
569     if ((numlu==2) && (strcmp(mot2,"TOTALE")==0))
570     {
571     char *p=strchr(mot1,'M')+1;
572     int num=atoi(p);
573     if (passe==0) {passe=1;decalage=num;}
574 francois 276 char* res=fgets(message,750,in);
575 francois 239 double val;
576     sscanf(message,"%lf",&val);
577     lsttet[num-decalage]->energie=val;
578     nbelement++;
579     }
580     if (nbelement == lsttet.size()) {fin2=1;fin=0;}
581     }
582    
583     while (fin2==0);
584     }
585     }
586     while (fin==0);
587     fclose(in);
588     }
589    
590    
591    
592     void MGOPT_SIMP::ajouter_voisin(int i,SIMP_TETRA* tet,vector<SIMP_TETRA*> &lst)
593     {
594     tet->indice=i;
595     int nbnoeud=tet->tet->get_nb_fem_noeud();
596     int correspondance[4];
597     if (nbnoeud==4)
598     {
599     correspondance[0]=0;
600     correspondance[1]=1;
601     correspondance[2]=2;
602     correspondance[3]=3;
603     }
604     if (nbnoeud==10)
605     {
606     correspondance[0]=0;
607     correspondance[1]=2;
608     correspondance[2]=4;
609     correspondance[3]=9;
610     }
611     SIMP_TETRA* tetcour=tet;
612     int ok=0;
613     int compteur=0;
614 francois 247 vector<SIMP_TETRA*>& lstvoisin=tet->voisin;
615     if (tet->distance_ref<tet->distance_ref2)
616     lstvoisin=tet->voisin2;
617 francois 239 while (ok==0)
618     {
619     for (int j=0;j<4;j++)
620     {
621     int num=correspondance[j];
622     FEM_NOEUD *noeud=tetcour->tet->get_fem_noeud(num);
623 francois 309 int nbtetra=noeud->get_lien_element3()->get_nb();
624 francois 239 for (int k=0;k<nbtetra;k++)
625     {
626 francois 309 FEM_ELEMENT3* ftet=noeud->get_lien_element3()->get(k);
627 francois 239 SIMP_TETRA* stet=lst[ftet->get_numero()];
628     if (stet->indice!=i)
629     {
630     stet->indice=i;
631 francois 247 double dist=tet->distance(stet);
632     if (dist<tet->distance_ref)
633 francois 239 tet->voisin.insert(tet->voisin.end(),stet);
634 francois 247 if (dist<tet->distance_ref2)
635     tet->voisin2.insert(tet->voisin2.end(),stet);
636 francois 239 }
637     }
638     }
639 francois 247 if (compteur>=lstvoisin.size()) ok=1;
640 francois 239 else
641     {
642 francois 247 tetcour=lstvoisin[compteur];
643 francois 239 compteur++;
644     }
645 francois 247
646 francois 239 }
647    
648 francois 274 }