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 Suiv.:  Bibliographie
Sup.:  3 Fiches techniques
 Préc.:   hexapq1d
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
 ,
,  ,
,  et
 et  , les déplacements 
       suivant x, y, z et le potentiel électrique
, les déplacements 
       suivant x, y, z et le potentiel électrique
 ,
,  ,
,  et 'PHIE' pour
 et 'PHIE' pour  
 (noeud) = valeur,
(noeud) = valeur, 
       (noeud) = valeur
(noeud) = valeur 
Coordonnées sur l'élément de référence:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
INTEGRATION NUMERIQUE
 pour i=1,npiv
 pour i=1,npiv
 le sommet i de l'élément
    le sommet i de l'élément
 ou
 ou  pour i=1,npis selon le type de la face
 pour i=1,npis selon le type de la face
 le sommet i de la face concernée
    le sommet i de la face concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
 , partie
, partie  
 
 la masse volumique supposée constante par élément.
 la masse volumique supposée constante par élément.
     , partie
, partie  
 le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: repère x,y,z sans perte (1), repère x,y,z avec pertes (101), autre repère sans perte (2),autre repère avec pertes (102)
 ,
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 s'il est calculé, rien sinon.
 s'il est calculé, rien sinon.
     
 , partie
, partie  
 
      
         pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
      d'intégration k de la face .
 pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
      d'intégration k de la face . 
         pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
      d'intégration k de la face (pour partie réelle ).
 pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
      d'intégration k de la face (pour partie réelle ). 
         pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
      d'intégration k de la face ( pour partie imaginaire) .
 pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
      d'intégration k de la face ( pour partie imaginaire) . 
Remarques
 entre les déplacements et les potentiels
électriques. Il faut donc choisir un système d'unités compatible avec
ce facteur pour les données à fournir. Un choix convenable sera par exemple:
 entre les déplacements et les potentiels
électriques. Il faut donc choisir un système d'unités compatible avec
ce facteur pour les données à fournir. Un choix convenable sera par exemple:
  en
 en  (microns)
 (microns)
   en kV (kilo Volts)
 en kV (kilo Volts)
   en MPa (méga Pascals)
 en MPa (méga Pascals)
   en
 en  (milli Coulombs par mètre carré)
 (milli Coulombs par mètre carré)
   en
 en  (pico Farads par mètre)
 (pico Farads par mètre)
   en Pa (Pascals)
 en Pa (Pascals)
   (nano Coulombs par mètre carré)
 
        (nano Coulombs par mètre carré)
   en Pa (Pascals)
 en Pa (Pascals)
   (kilogrammes par mètre cube)
 (kilogrammes par mètre cube)
   (micro Ampères)
 (micro Ampères)
   (millimètres par seconde)
 (millimètres par seconde)
   (mètres par seconde au carré)
 (mètres par seconde au carré)
 






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