* fichier : mrcshell.dgibi * ********************************************************** * Test sur la procedure de MRCSHELL pour calculer * les marges de securites pour les elements en beton arme * de type coque. * On cosidere deux cas: * Cas1 CAS_1 = 1; * On considere deux elements sur lesquels on a definit * les efforts statiques et l'enveloppe des efforts sismiques * Les proprietes sont les suivantes: * epaisseur = 0.12 * enrobage_ext = 0.005 * enrobage_int = 0.005 * ferrailage_ext = 0.001 * ferrailage_int = 0.01 * ferrailage_cor = 0.01 * fck = 30 MPa * fsk = 500 MPa * gamma_c = 1.5 * gamma_s = 1.15 * nu_c = 1.0 * alpa = 1.0 * cot(theta) = 1.0 * Pour l'element 1 on connais les marges analitiquement. * lambda*N12 = fc/2 (externe ou interne) * lambda*T1 = fs*rho_t*cot(theta) (intermediaire) * avec fc = nu*alpa*fck/gamma_c * fs = fsk/gamma_s * Pour l'element 2 l'etat statique des effort est en dehors * des surfaces ultimes. En consequence: * lambda = 0 * Cas2 CAS_1 = 2; * Calcul complet des marges d'une voile qui compose une batiment * a plusieurs etages. La chene du calcul complet est effectué. * Les procedures EFFMARTI et SISSIB (avec calcul des covariances) * sont appelées * * Develloppé par Alberto FRAU /DEN/DANS/DM2S/SEMT/EMSI * et Nicolas ILE /DEN/DANS/DM2S/SEMT/EMSI * ********************************************************** * CAS_1 = 1; GRAP1 = 'N'; * ---------------------- Cas1 ------------------------------- SI (CAS_1 EGA 1); * * Definition des points P1 = 0. 0. 0.; P2 = 1. 0. 0.; P3 = 1. 1. 0.; P4 = 0. 1. 0.; * Definition des lignes L1 = D 1 P1 P2; L2 = D 1 P2 P3; L3 = D 1 P3 P4; L4 = D 1 P4 P1; * Definition du maillage ELE_TOT = ELE1 ET ELE2; * Modele MOD_TOT = MOD1 ET MOD2; * Champ par element covariances * [ N11e² N11eN22e N11eN12e [1.e8 0.e8 0.e8 * N11eN22e N22e² N11eN12e = 0.e8 1.e8 0.e8 * N11eN22e N11eN12e N12e² ] 0.e8 0.e8 25.e8] * [ N11i² N11iN22i N11iN12i [1.e8 0.e8 0.e8 * N11iN22i N22i² N11iN12i = 0.e8 1.e8 0.e8 * N11iN22i N11eN12i N12i² ] 0.e8 0.e8 4.e8] * [ V1² V1V2 [4.e10 0.e8 * V1V2 V2²]= 0.e8 1.0e8] * 'C11E' ((1.0E4)**(2.0)) 'C22E' ((1.0E4)**(2.0)) 'C33E' ((5.0E4)**(2.0)) 'C12E' ((0.0E6)**(2.0)) 'C13E' ((0.0E6)**(2.0)) 'C23E' ((0.0E6)**(2.0)) 'C11I' ((1.0E4)**(2.0)) 'C22I' ((1.0E4)**(2.0)) 'C33I' ((2.0E4)**(2.0)) 'C12I' ((0.0E6)**(2.0)) 'C13I' ((0.0E6)**(2.0)) 'C23I' ((0.0E6)**(2.0)) 'CV11' ((2.0E5)**(2.0)) 'CV22' ((1.0E4)**(2.0)) 'CV12' ((0.0E6)**(2.0))); CH1 = CH1 ET (MANU CHML MOD2 'C11E' ((1.0E4)**(2.0)) 'C22E' ((1.0E4)**(2.0)) 'C33E' ((5.0E4)**(2.0)) 'C12E' ((0.0E6)**(2.0)) 'C13E' ((0.0E6)**(2.0)) 'C23E' ((0.0E6)**(2.0)) 'C11I' ((1.0E4)**(2.0)) 'C22I' ((1.0E4)**(2.0)) 'C33I' ((4.0E4)**(2.0)) 'C12I' ((0.0E6)**(2.0)) 'C13I' ((0.0E6)**(2.0)) 'C23I' ((0.0E6)**(2.0)) 'CV11' ((2.0E5)**(2.0)) 'CV22' ((1.0E4)**(2.0)) 'CV12' ((0.0E6)**(2.0))); * * Etat Statique * N11e = -10.e4 * N22e = -10.e4 * N12e = -0.e4 * N11i = -10.e4 * N22i = -10.e4 * N12i = -0.e4 * V1 = 0.0 * V2 = 0.0 'N11E' ((-10.0E4)) 'N22E' ((-10.0E4)) 'N12E' ((0.0E4)) 'N11I' ((-10.0E4)) 'N22I' ((-10.0E4)) 'N12I' ((0.0E4)) 'M11T' ((0.0E6)) 'M22T' ((0.0E6)) 'M12T' ((0.0E6)) 'V1T' ((0.0E6)) 'V2T' ((0.0E6)) 'VR' ((0.1E6))); 'N11E' ((-100.0E4)) 'N22E' ((-100.0E4)) 'N12E' ((0.0E4)) 'N11I' ((-100.0E4)) 'N22I' ((-100.0E4)) 'N12I' ((0.0E4)) 'M11T' ((0.0E6)) 'M22T' ((0.0E6)) 'M12T' ((0.0E6)) 'V1T' ((100.0E6)) 'V2T' ((100.0E6)) 'VR' ((0.1E6))); * * Definition des caracteristiques rho1e = 0.001 * rho2e = 0.01 * enro_e = 0.005 * rho1i = 0.001 * rho2i = 0.001 * enro_i = 0.005 * * DEfinition de la table d'entree TAB_MAR = TABLE; TAB_MAR.'MAILLAGE' = ELE_TOT; TAB_MAR.'EFFORT_SEISME' = CH1; TAB_MAR.'EFFORT_STATIQUE' = CH2; TAB_MAR.'CARACTERISTIQUES_EXTERNE' = CAR_EXT1; TAB_MAR.'CARACTERISTIQUES_INTERNE' = CAR_INT1; TAB_MAR.'CARACTERISTIQUES_CORE' = CAR_COR1; TAB_MAR.'FC_BET' = 30.E6; TAB_MAR.'GAM_C' = 1.5; TAB_MAR.'ALP_C' = 1.0; TAB_MAR.'NU_C' = 1.0; TAB_MAR.'FS_ACI' = 500.0E6; TAB_MAR.'GAM_S' = 1.15; * * Calcul des marges VAL_TOL1 = 0.000001; * * extrapolation des resultats * LIM_E = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .LIMITE_E; LIM_I = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .LIMITE_I; LIM_C = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .LIMITE_C; * ELP_E = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .ELLIPSOIDE_E; ELP_I = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .ELLIPSOIDE_I; ELP_C = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .ELLIPSOIDE_C; * REC_E = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .RECTANGLE_E; REC_I = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .RECTANGLE_I; REC_C = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .RECTANGLE_C; * ELP_E_A = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .ELLIPSOIDE_E_AUG; ELP_I_A = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .ELLIPSOIDE_I_AUG; ELP_C_A = T_LAM_EL.GRAPHIQUES. 1 .ELLIPSOIDE_C_AUG; * REC_E_A = T_LAM_RE.GRAPHIQUES. 1 .RECTANGLE_E_AUG; REC_I_A = T_LAM_RE.GRAPHIQUES. 1 .RECTANGLE_I_AUG; REC_C_A = T_LAM_RE.GRAPHIQUES. 1 .RECTANGLE_C_AUG; * * Valeurs analytiques FC = 30.E6/1.5; LAM_E_T = (FC/2)/(((5.E4)/(0.01))); LAM_I_T = (FC/2)/(((2.E4)/(0.01))); FS = (500.E6/1.15)*(0.01); LAM_C_T = (FS)/(((2.E5)/(0.1))); * * Control SI ((ABS(LAM1_E - LAM_E_T)) > (1.E-8)); FINSI; SI ((ABS(LAM1_I - LAM_I_T)) > (1.E-8)); FINSI; SI ((ABS(LAM1_C - LAM_C_T)) > (1.E-8)); FINSI; * SI ((LAM1_E) < (LAM2_E)); FINSI; SI ((LAM1_I) < (LAM2_I)); FINSI; SI ((LAM1_C) < (LAM2_C)); FINSI; * * Trace surface SI ('EGA' GRAP1 'O'); FINSI; * FIN; FINSI; SI (CAS_1 EGA 2); *Les longueurs sont en cm *Les Forces sont en daN *Les masses sont en kg * 10-3 *Les masses volumiques kg/m3 * 10-9 *Les accelerations cm/sec2 ****************************************************** * *OPTI ECHO 0; * * *POINTS DE VUE OEIL = 3000.0 -20000.0 6000.0 ; ****************************************************** * CONTRUCTION MAILLAGE ****************************************************** *points e la base 0P0 = 0.0 0.0 0.0 ; *points haut du RDC * * *points haut du 1er etage * *points haut du 1er etage * *CONSTRUCTION DES SUPPORTS *GEOMETRIQUES POUR LES ELEMENTS * *poteaux RDC * *poteaux 1er etage * *poteaux 2eme etage * * Maillage Total tous les poteaux * SPOT = 1POT1 ET 1POT2 ET 1POT3 ET 2POT1 ET 2POT2 ET 2POT3 ET 3POT1 ET 3POT2 ET 3POT3 ; * *TRAC OEIL CACHE SPOT ; FIN ; *poutres haut du RDC longitudinales (suivant X) * *poutres haut du 1er etage longitudinales (suivant X) * *poutres haut du 2eme etage longitudinales (suivant X) * *Maillage pour tous les poutres longitudinales * SPOUTL = 1POUL1 ET 1POUL2 ET 1POUL3 ET 2POUL1 ET 2POUL2 ET 2POUL3 ET 3POUL1 ET 3POUL2 ET 3POUL3 ; * *poutres haut du RDC transversales (suivant Y) * *poutres haut du 1er etage transversales (suivant Y) * *poutres haut du 2eme etage transversales (suivant Y) * * * Maillage total toutes les poutres longitudinales * SPOUTT = 1POUT1 ET 1POUT2 ET 2POUT1 ET 2POUT2 ET 3POUT1 ET 3POUT2 ; * * Maillage voile suivant x * SVOILEX = DALLE LV1 LV2 LV3 LV4 'PLANE' ; * * Maillage voile suivant y * SVOILEY = DALLE AV1 AV2 AV3 AV4 'PLANE' ; *TRAC OEIL CACHE SVOILEY ; * SVOILEY = ORIENTER SVOILEY 'POINT' (1.0 0.0 0.0) ; SVOILEY = VERSENS SVOILEY ; * SVOILEX = ORIENTER SVOILEX 'POINT' (0.0 1.0 0.0) ; SVOILEX = VERSENS SVOILEX ; * *TRAC OEIL CACHE SVOILEY ; FIN ; * * Maillage Dalles haut du rdc et haut du 1er etage * SDAL1 = DALLE LDA1 LDA2 LDA3 LDA4 'PLANE' ; * SDAL2 = DALLE HDA1 HDA2 HDA3 HDA4 'PLANE' ; * * *MAILLAGE TOTAL DALLES * SDAL = SDAL1 ET SDAL2 ET SDAL3 ; * *MAILLAGE TOTAL DE LA STRUCTURE * STOT = SPOT ET SPOUTL ET SPOUTT ET SVOILEX ET SVOILEY ET SDAL ; SI ('EGA' GRAP1 'O'); TRAC OEIL CACHE STOT ; TRAC OEIL CACHE SVOILEY ; FINSI; * ****************************************************** * CONTRUCTION MODELES ****************************************************** * *vecteur orientant l'axe local y des poteaux PORIEC = 1.0 0.0 0.0 ; *vecteur orientant l'axe local y des poutres longitudinales PORIEL = 0.0 1.0 0.0 ; *vecteur orientant l'axe local y des poutres transversales PORIET = 1.0 0.0 0.0 ; * *poteaux MODPOT = MODEL SPOT MECANIQUE ELASTIQUE POUT ; *poutres longitudinales MODPOUTL = MODEL SPOUTL MECANIQUE ELASTIQUE POUT ; *poutres transversales MODPOUTT = MODEL SPOUTT MECANIQUE ELASTIQUE POUT ; *voile X MODVOIX = MODEL SVOILEX MECANIQUE ELASTIQUE COQ4 ; *voile Y MODVOIY = MODEL SVOILEY MECANIQUE ELASTIQUE COQ4 ; *les deux dalles MODAL1 = MODEL SDAL1 MECANIQUE ELASTIQUE COQ4 ; MODAL2 = MODEL SDAL2 MECANIQUE ELASTIQUE COQ4 ; MODAL3 = MODEL SDAL3 MECANIQUE ELASTIQUE COQ4 ; MODAL = MODAL1 ET MODAL2 ET MODAL3 ; * MODLTOT = MODPOT ET MODPOUTL ET MODPOUTT ET MODVOIX ET MODVOIY ET MODAL; * ****************************************************** * DEFINITION MATERIAUX ****************************************************** * *module du beton EBET = 330000.0 ; *coeficient de poisson cpoi = 0.20 ; * densite beton pour les poutres, les poteaux et les voiles RHOBET = 2500.0E-09 ; * *densite beton dalle + charges d'exploitation dalles *(inclues dans la densite des dalles) RHODAL = 2500.0E-09*1.67 ; * *caracteristiques des coques et des poutres *epaisseur voiles epv = 25.0 ; *epaisseur dalles epa = 30.0 ; *excentrement des voiles et des dalles par rapport *au plan moyen ecpm = 0.0 ; * *sections poteaux bp = 50.0 ; hp = 50.0 ; *sections poutres bpout = 40.0 ; hpout = 80.0 ; *caracteristiques inertielles poteaux IIY = (bp*hp*hp*hp)/(12.0) ; IIZ = (hp*bp*bp*bp)/(12.0) ; IIX = (0.141)*(bp*hp*hp*hp) ; *caracteristiques inertielles poutres IIYP = (bpout*hpout*hpout*hpout)/(12.0) ; IIZP = (bpout*hpout*hpout*hpout)/(12.0) ; IIXP = (0.196)*(hpout*bpout*bpout*bpout) ; *section poteaux APOT = bp*hp ; *sections poutres ABEAM = bpout*hpout ; * *poteaux MATPOT = MATER MODPOT 'YOUN' EBET 'NU' cpoi 'SECT' APOT 'VECT' PORIEC 'INRY' IIY 'INRZ' IIZ 'TORS' IIX 'RHO' RHOBET ; *poutres longitudinales MATPOUTL = MATER MODPOUTL 'YOUN' EBET 'NU' cpoi 'SECT' ABEAM 'VECT' PORIEL 'INRY' IIYP 'INRZ' IIZP 'TORS' IIXP 'RHO' RHOBET ; *poutres transversales MATPOUTT = MATER MODPOUTT 'YOUN' EBET 'NU' cpoi 'SECT' ABEAM 'VECT' PORIET 'INRY' IIYP 'INRZ' IIZP 'TORS' IIXP 'RHO' RHOBET ; *voile X MATVOIX = MATER MODVOIX 'YOUN' EBET 'NU' cpoi 'EPAI' epv 'RHO' RHOBET 'EXCE' ecpm ; *voile Y MATVOIY = MATER MODVOIY 'YOUN' EBET 'NU' cpoi 'EPAI' epv 'RHO' RHOBET 'EXCE' ecpm ; *dalles MATDAL1 = MATER MODAL1 'YOUN' EBET 'NU' cpoi 'EPAI' epa 'RHO' RHODAL 'EXCE' ecpm ; * MATDAL2 = MATER MODAL2 'YOUN' EBET 'NU' cpoi 'EPAI' epa 'RHO' RHODAL 'EXCE' ecpm ; * MATDAL3 = MATER MODAL3 'YOUN' EBET 'NU' cpoi 'EPAI' epa 'RHO' RHODAL 'EXCE' ecpm ; * MATDAL = MATDAL1 ET MATDAL2 ET MATDAL3 ; * MATOT = MATPOT ET MATPOUTL ET MATPOUTT ET MATVOIX ET MATVOIY ET MATDAL ; * ****************************************************** * BLOCAGES ****************************************************** * * CLT = CL1 ET CL2 ET CL3 ET CL4 ET CL5 ; * ****************************************************** * DEFINITION MATRICES RIGIDITE ET MASSE ****************************************************** * *rigidite totale RIGT = RIGSTR ET CLT ; * ****************************************************** * DEFINITION FORCE STATIQUE ****************************************************** * FSTAT = MASTOT*CPSTAT ; * * ****************************************************** * DEFINITION FORCE STATIQUE ****************************************************** * * * Contraintes statiques * *TRAC OEIL CACHE SVOILEX ; FIN ; *contraintes voile VY CSVY = 1.35*CSVY ; *liste CSVY ; *liste CSVY ; FIN ; * ********************************************* *DEFINITION DU BRAS DE LEVIER ******************************* couv = 2.5 ; haut = 25.0 ; d = haut-(2*couv) ; *liste d ; fin ; ttv = 0.70 ; * ****************************************************** * EFFORT STATIQUE SELON LE MODELE DE MARTI ****************************************************** * VECT_11 = 0. 0. 1.; VECT_22 = 0. 1. 0.; * EFF0 = EFFMARTI CSVY MODVOIX MATVOIX VECT_11 VECT_22 25. 2.5 2.5 0.7; * ****************************************************** * ANALYSE MODALE ****************************************************** * * * masse modales dans les 3 directions pour selection des modes utiles MMT_1 = 0. ; MMT_2 = 0. ; MMT_3 = 0. ; * * masse totale de l'ouvrage complet CHP3 = MASTOT * CHP3 ; * * * *plage de frequences d'analyse *si l'on veut on peut aller bien sur plus loin *on peut par exemple mettre FREQSUP = 50, etc. FREQINF = 0.05 ; FREQSUP = 33.0 ; * * Analyse modale TB1 = VIBRATION 'INTERVALLE' FREQINF FREQSUP RIGT MASTOT 'MULT' ; * * nombre de modes dans la table TB1 issue de VIBR * * Calcul des contraintes modales TB1 = SIGSOL MODLTOT MATOT TB1 ; * *Calcul des reactions modales * ****************************************************** * CHARGEMENT SISMIQUE ****************************************************** * *** liste des frequences [Hz] *** liste des accelerations pour seisme suivant x et y [m.s-2] *** liste des accelerations pour seisme suivant z [m.s-2] LIS_ACCZ = (LIS_ACCX)*0.6666667 ; *************************************************************** LIS_ACCX = (LIS_ACCX * 981.0)*3.0 ; ; LIS_ACCZ = (LIS_ACCZ * 981.0)*3.0 ; ; * SI ('EGA' GRAP1 'O'); FINSI; * ****************************************************** * REPONSE BASE MODALE ****************************************************** * *ATENTION: ICI ON SPECIFIE L'AMORTISSEMENT *DES SPECTRES ET DES MODES * * liste des amortissements * TAB1 = 'TABLE' ; TAB3 = 'TABLE' 'EXCITATION' ; TAB1 . 'STRUCTURE' = TB1 ; * TAB1 . 'AMORTISSEMENT' = BAS_AMOR ; TAB1 . 'EXCITATION' = TAB3 ; *TAB1 . 'TRONCATURE' = VRAI; * Excitation suivant x (axe longitudinal de l'ouvrage) TAB3 . 1 = 'TABLE' ; TAB3 . 1 . 'DIRECTION' = 'X' ; TAB3 . 1 . 'SPECTRE' = SEISME_X ; TAB3 . 1 . 'AMORTISSEMENT' = LIS_AMOR ; * * Excitation suivant y (axe transversal de l'ouvrage) TAB3 . 2 = 'TABLE' ; TAB3 . 2 . 'DIRECTION' = 'Y' ; TAB3 . 2 . 'SPECTRE' = SEISME_Y ; TAB3 . 2 . 'AMORTISSEMENT' = LIS_AMOR ; * * Excitation suivant z (axe vertical de l'ouvrage) TAB3 . 3 = 'TABLE' ; TAB3 . 3 . 'DIRECTION' = 'Z' ; TAB3 . 3 . 'SPECTRE' = SEISME_Z ; TAB3 . 3 . 'AMORTISSEMENT' = LIS_AMOR ; * * recombinaisson quadratique complete TAB1 . 'RECOMBINAISON_MODES' = 'CQC'; * Recombinaison des directions de seisme TAB1 . 'RECOMBINAISON_DIRECTIONS' = 'QUADRATIQUE'; TAB1 . 'IMPRESSION' = FAUX ; * TAB4 = 'TABLE' 'SORTIES' ; TAB1 . 'SORTIES' = TAB4 ; * * domaine sur lequel porte les resultats TAB4 . 'DOMAINE' = MODLTOT; TAB4 . 'DEPLACEMENTS' = VRAI ; TAB4 . 'REACTIONS' = VRAI ; TAB4 . 'CONTRAINTES' = VRAI ; TAB4 . 'ACCELERATIONS' = VRAI; * TAB5 = TABLE; TAB5. 1 = TABLE; TAB5. 1 .'MAIL' = SVOILEX; TAB5. 1 .'EPAISSEUR' = 25.; TAB5. 1 .'ENROBAGE_E' = 2.5; TAB5. 1 .'ENROBAGE_I' = 2.5; TAB5. 1 .'COT_THETA' = 0.7; TAB5. 1 .'DIR1' = VECT_11; TAB5. 1 .'DIR2' = VECT_22; * * Calcul SISSIB ************************************************************** * * SI ('EGA' GRAP1 'O'); * CHEL1 = TAB2.'REPONSE_TOTALE'.'COVARIANCE'.'VOI1'; OUBL CHEL1; FINSI; * ****************************************************** * CALCUL DES MARGES ****************************************************** * * On selection plusieurs zones de la voile SVOILEX 'STRICTEMENT' ELE1; * 'STRICTEMENT' ELE1; * 'STRICTEMENT' ELE1; * * * definition des caracteristiques * TAB_MAR = TABLE; * FBET1 = 300.; FACI1 = 4000.; GAM_C1 = 1.0; ALP_C1 = 1.0; NU_C1 = 1.0; GAM_A1 = 1.0; * definition table d'entres TAB_MAR.'MAILLAGE' = SVOILEX; TAB_MAR.'EFFORT_SEISME' = (TAB2.REPONSE_TOTALE.COVARIANCE.VOI1); TAB_MAR.'EFFORT_STATIQUE' = EFF0; TAB_MAR.'CARACTERISTIQUES_EXTERNE' = CAR_EXT1; TAB_MAR.'CARACTERISTIQUES_INTERNE' = CAR_INT1; TAB_MAR.'CARACTERISTIQUES_CORE' = CAR_COR1; TAB_MAR.'FC_BET' = FBET1; TAB_MAR.'GAM_C' = GAM_C1; TAB_MAR.'ALP_C' = ALP_C1; TAB_MAR.'NU_C' = NU_C1; TAB_MAR.'FS_ACI' = FACI1; TAB_MAR.'GAM_S' = GAM_A1; * * liste des elements *ELE_LI1 = LECT 169; VAL_TOL1 = 0.04; * verification elipsoide * verification rectangle * ****************************************************** * Dessin ****************************************************** * extraction des sorties du calcul LAM_RE_E = T_LAM_RE.'CH_LAMBDA_E'; LAM_RE_I = T_LAM_RE.'CH_LAMBDA_I'; LAM_RE_C = T_LAM_RE.'CH_LAMBDA_C'; CAR_RE_E = T_LAM_RE.'CARTE_E'; CAR_RE_I = T_LAM_RE.'CARTE_I'; CAR_RE_C = T_LAM_RE.'CARTE_C'; * LAM_EL_E = T_LAM_EL.'CH_LAMBDA_E'; LAM_EL_I = T_LAM_EL.'CH_LAMBDA_I'; LAM_EL_C = T_LAM_EL.'CH_LAMBDA_C'; CAR_EL_E = T_LAM_EL.'CARTE_E'; CAR_EL_I = T_LAM_EL.'CARTE_I'; CAR_EL_C = T_LAM_EL.'CARTE_C'; * * trace SI ('EGA' GRAP1 'O'); TITRE 'outer layer: rectangle margin' ; TITRE ' inner layer: rectangle margin' ; TITRE 'core layer: ellipsoid margin lamda' ; TITRE 'outer layer: ellipsoid margin lamda' ; TITRE 'inner layer: ellipsoid margin lamda' ; TITRE 'core layer: ellipsoid margin lamda' ; * 'TITR' 'outer layer: left RECTANGLE right ELLIPSOID RED margin < 1, GREEN margin > 1'; 'TITR' 'inner layer: left RECTANGLE right ELLIPSOID RED margin < 1, GREEN margin > 1'; 'TITR' 'core layer: left RECTANGLE right ELLIPSOID RED margin < 1, GREEN margin > 1'; FINSI; FIN; FINSI;
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