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Suiv.: 2.3 Notions essentielles
Sup.: Création de maillages tridimensionnels (1)
Préc.: 2.1 Introduction
Index
Table des matières
Dans le cadre tridimensionnel il convient, schématiquement, de:
- créer des maillages à partir de la donnée de points, maillages bidimensionnels,
maillages grossiers, ... et de l'utilisation des algorithmes appropriés;
- modifier des maillages existants et les combiner entre eux pour former, pas à pas,
le maillage final auquel sera associé une S.D. de type NOPO; celle-ci sera
alors sauvée sur un fichier d'accès séquentiel.
Pour ce faire:
- On repère dans le domaine les sous-ensembles primaux en éliminant tout sous-ensemble
pouvant s'en déduire par symétrie, translation ... ou plus généralement par
transformation géométrique;
- On repère les domaines qu'il est possible de déduire du maillage bidimensionnel de l'une
de leurs sections;
- On recense, par ailleurs, les sous-ensembles primaux liés à des contraintes de type physique;
- Pour chacun de ces sous-ensembles, on cherche le module convenant le mieux;
- Pour chacun de ces modules, on regarde la nature des données qu'il utilise;
- On construit ces données à partir des notions de points, ...;
- On active le ou les mailleurs désirés;
- On effectue alors les symétries, translations, rotations, ... des sous-ensembles primaux;
- On recolle deux à deux ces maillages;
- Les deux points précédents sont recommencés jusqu'à obtention du recouvrement
du domaine complet;
- Les éléments peuvent être découpés en tétraèdres ou en sous-éléments du même type;
- Les noeuds non sommets sont définis le cas échéant, et les sommets sont enlevés
de la liste des noeuds si nécessaire;
- On peut alors renuméroter les éléments et/ou les noeuds;
- Le résultat est alors sauvé sur fichier; une visualisation de ce dernier permet
de s'assurer de la qualité du maillage.
Pour chaque sous-ensemble primal, on cherche le module de maillage convenant le mieux:
- pour un domaine de topologie hexaédrique on utilisera, hors APNOP3, le module
GEL3D1 (cf. chapitre 3);
- pour un domaine de topologie cylindrique, on utilisera le module
MA2D3D (cf. chapitre 3 ou mot-clé MA23 de APNOP3);
- pour un domaine quelconque, le module COLIB2 (méthode multi-blocs), ou son préprocesseur COLIXX,
sera employé, hors APNOP3 (cf. chapitre 3);
- quand les éléments à créer sont peu nombreux ou identiques, le module CONOPO (méthode manuelle) pourra être
utilisé;
- pour traiter des objets catalogués, MAOBJE est à utiliser;
- pour tous les cas où le maillage est réalisé hors APNOP3, si le maillage doit être
utilisé à des fins de manipulations, SDREST est à utiliser pour introduire ce maillage en
mémoire et le manipuler via les différentes possibilités de APNOP3.






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