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Numérotation des lignes :
   1 : $$$$ IDENTI   NOTICE  BR232186  12/07/31    21:15:00     7455           
   2 :                                              DATE     12/07/31
   3 : 
   4 :    Procedure  IDENTI                         Voir aussi :
   5 :     ----------------  
   6 :            Y1 Y2 ... Yn = IDENTI NOMMOD X1 X2 ... Xm ;
   7 :            
   8 : 
   9 :    Objet :
  10 :    _______
  11 : 
  12 :    La procedure IDENTI permet une aide a l'identification de certains modeles
  13 :    de comportement.
  14 : 
  15 : 
  16 : 
  17 :    Commentaire :
  18 :    _____________
  19 : 
  20 :    NOMMOD : Nom du modele ( type MOT )  |  MAZARS
  21 :                                         |  ...
  22 :                                         |
  23 : 
  24 :    X1 .. Xm  : valeurs permettant l'identification des parametres
  25 : 
  26 :    Y1 .. Yn  : parametres identifies
  27 : 
  28 : 
  29 : 
  30 :     a)   Cas du modele MAZARS :
  31 :     ___________________________
  32 : 
  33 : m= 7
  34 :    X1  :    MODULE D"ELASTICITE INITIAL
  35 :    X2  :    COEFFICIANT DE POISSON
  36 :    X3  :    CONTRAINTE LIMITE EN TRACTION
  37 :    X4  :    CONTRAINTE RESIDUELLE EN TRACTION
  38 :    X5  :    INDICE DE FRAGILITE COMPRIS ENTRE 0 ET 1
  39 :    X6  :    CONTRAINTE LIMITE EN COMPRESSION
  40 :    X7  :    LA DEFORMATION CORRESPONDANT A CETTE LIMITE
  41 : 
  42 : n=5
  43 :    Y1  :    PARAMETRE KTR0
  44 :    Y2  :              ATRA
  45 :    Y3  :              BTRA
  46 :    Y4  :              ACOM
  47 :    Y5  :              BCOM
  48 : 
  49 :    b)  Cas du modele de MAXWELL
  50 :    ___________________________
  51 : 
  52 : si identification de la courbe de fluage de l'EUROCODE 2 ( courbe par defaut)
  53 : m = 8
  54 :  X1   UNITE =  unite de calcul (seconde, jour, annee)
  55 :  X2   TMAX = duree maximale du calcul
  56 :  X3   NB = nombre de branches visqueuses du modele de Maxwell
  57 :           (la branche elastique porte le numero 0)
  58 :  X4   EUROCODE
  59 :  X5   RM = rayon moyen de la piece en metres
  60 :  X6   ROH = pourcentage d'humidite (0. < roh < 100.)
  61 :  X7   S = coefficient relatif a la nature du ciment
  62 :  X8   FCM = resistance moyenne en compression [MPa]
  63 : 
  64 : 
  65 : si identification de la courbe de fluage du BPEL
  66 : m = 7
  67 :  X1   UNITE =  unite de calcul (seconde, jour, annee)
  68 :  X2   TMAX = duree maximale du calcul
  69 :  X3   NB = nombre de branches visqueuses du modele de Maxwell
  70 :           (la branche elastique porte le numero 0)
  71 :  X4   BPEL
  72 :  X5   RM = rayon moyen de la piece en metres
  73 :  X6   ROH = pourcentage d'humidite (0. < roh < 100.)
  74 :  X7   FC28 = resistance moyenne en compression  a 28 jours [MPa]
  75 : 
  76 : n=3 
  77 :    Y1 : evolution contenant le module d'Young du materiau en Pa
  78 :         en fonction du temps en jours
  79 :    Y2 : table contenant les modules de chaque branche du modele
  80 :         en Pa en fonction du temps en jours
  81 :    Y3 : table contenant les temps de relaxation de chaque
  82 :         branche du modele, en jours
  83 : remarques : verifier en sortie que les courbes d'evolutions 
  84 : donnees dans Y2 ne varient pas trop. Sinon risque de problemes
  85 : numeriques
  86 : 
  87 : si identification de la courbe de fluage LCPC
  88 : m = 7
  89 :  X1   UNITE =  unite de calcul (seconde, jour, annee)
  90 :  X2   TMAX = duree maximale du calcul
  91 :  X3   NB = nombre de branches visqueuses du modele de Maxwell
  92 :           (la branche elastique porte le numero 0)
  93 :  X4   LCPC
  94 :  X5   RM = rayon moyen de la piece en metres
  95 :  X6   RHOS= taux d'armatures passives dans une section de beton arme
  96 :             (0. < RHOS < 1.)
  97 :  X7   E1AN = Module d'Young mesure en laboratoire a 1 an d'age [MPa]
  98 :   
  99 : 
 100 : n=3 
 101 :    Y1 : evolution contenant le module d'Young du materiau en Pa
 102 :         en fonction du temps en jours
 103 :    Y2 : table contenant les modules de chaque branche du modele
 104 :         en Pa en fonction du temps en jours
 105 :    Y3 : table contenant les temps de relaxation de chaque
 106 :         branche du modele, en jours
 107 : 
 108 :    c)  Cas du modele de GLRC_DM
 109 :    ____________________________
 110 :  
 111 : m = 12
 112 :    X1  : module d'élasticité du béton
 113 :    X2  : coefficient de Poisson du béton
 114 :    X3  : module d'élasticité de l'acier
 115 :    X4  : coefficient de Poisson de l'acier
 116 :    X5  : l'épaisseur de la coque
 117 :    X6  : la section totale d'acier par mètre linéaire
 118 :    X7  : la position relative d'une nappe dans l'épaisseur
 119 :    X8  : la résistance en traction du béton
 120 :    X9  : l'effort limite de compression du béton par mètre linéaire
 121 :    X10 : le paramètre GAMMA_T tel que 0 < GAMMA_T < 1
 122 :    X11 : le paramètre GAMMA_F tel que 0 < GAMMA_F < 1
 123 :    X12 : favorise t-on le cisaillement ? 1 si oui, 0 sinon
 124 : 
 125 : n = 7
 126 :    Y1  : module d'Young équivalent en partie membrane
 127 :    Y2  : coefficient de Poisson équivalent en partie membrane
 128 :    Y3  : module d'Young équivalent en partie flexion
 129 :    Y4  : coefficient de Poisson équivalent en partie flexion
 130 :    Y5  : seuil initial dans la surface seuil d'endommagement
 131 :    Y6  : paramètre d'évolution de l'endommagement GAMMA_C
 132 :    Y7  : paramètre de couplage membrane/flexion ALPHA
 133 : 
 134 :       * References :
 135 :      [1] B. Richard, N. Ile. (2012). Influence de la fissuration du béton 
 136 :              sur les mouvements transférés - phase 2 : implantation dans Cast3M 
 137 :                  d'un modèle simplifié de béton armé et validation sur les éléme
 138 :                  de structures. Rapport technique CEA RT12-011/A. 
 139 : 

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