1 : $$$$ BASE NOTICE MB234859 17/10/02 21:15:03 9577 2 : DATE 17/10/02 3 : 4 : Operateur BASE Voir aussi : 5 : -------------- 6 : Cas 1 : 7 : ----- 8 : BAS1 = BASE STRU1 (ATTA1) (SOL1) (SOL2) ; 9 : 10 : Cas 2 : 11 : ----- 12 : TAB1 = BASE TAB2 TAB3 | 'PLUS' VEC1 ; 13 : | 'ROTA' FLOT1 P1 P2 ; 14 : 15 : 16 : Objet : 17 : ------- 18 : 19 : Cas 1 : 20 : ----- 21 : Dans une analyse sur base modale, une structure est representee 22 : par un ensemble de modes et de solutions statiques. 23 : La specification des liaisons qui s'exercent eventuellement sur la 24 : structure, ainsi que la specification de l'ensemble de modes et de 25 : solutions statiques, definissent le probleme a resoudre. 26 : L'operateur BASE permet de construire un objet (type BASEMODA) 27 : qui rassemble ces diverses informations. 28 : 29 : Cas 2 : 30 : ----- 31 : L'operateur BASE effectue une operation geometrique de translation 32 : ('PLUS') ou de rotation ('ROTA') sur un objet contenant les modes et 33 : les pseudo-modes d'une structure. 34 : 35 : Commentaire : 36 : _____________ 37 : 38 : STRU1 : objet contenant la description de la structure, soit 39 : elementaire, soit forme de sous-structures identiques 40 : (type STRUCTUR). 41 : 42 : ATTA1 : objet contenant la specification des liaisons 43 : (type ATTACHE). 44 : 45 : SOL1 : objet contenant l'ensemble des modes 46 : (type SOLUTION, sous-type MODE). 47 : 48 : SOL2 : objet contenant l'ensemble des solutions statiques 49 : (type SOLUTION, sous-type SOLUTION STATIQUE) 50 : 51 : La specification des modes ,des liaisons, des solutions statiques 52 : est facultative. 53 : 54 : TAB1 : objet contenant les caracteristiques modales de la 55 : structure apres translation ou rotation (type TABLE). 56 : structure de TAB1 : TAB1.'BASE' = TAB4 57 : .'POINT' = TAB5 58 : TAB4 a la Meme structure que TAB2. 59 : TAB5 donne la correspondance dans la nouvelle geome- 60 : trie des points contenus dans TAB3 (type TABLE), 61 : TAB5.(TAB3.I) = QI , QI est le point qui corres- 62 : pond au niveau de la geometrie modifiee au point 63 : PI = TAB3.I de la geometrie initiale. 64 : 65 : TAB2 : objet contenant les caracteristiques modales de la 66 : structure initiale (type TABLE), 67 : table de sous-type BASE_MODALE. 68 : 69 : TAB3 : objet de type TABLE indice par des ENTIERs variant de 1 a 70 : N et contenant des points de la geometrie, 71 : table de sous-type POINT. 72 : 73 : 'PLUS' : objet de type MOT indiquant que l'operation geometrique 74 : effectuee est une translation de vecteur VEC1 (objet de 75 : type POINT). 76 : 77 : 'ROTA' : objet de type MOT indiquant que l'operation geometrique 78 : effectuee est une rotation d'angle FLOT1 (en degre) autour 79 : de l'axe defini par le point P1 (en 2D) ou les points P1 80 : et P2 (en 3D). 81 : 82 : 83 : 84 : Combinaisons possibles : 85 : _______________________ 86 : 87 : Si STRU1 est elementaire : 88 : 89 : BAS1 = BASE STRU1 ATTA1 SOL1 SOL2 ; 90 : BAS2 = BASE STRU1 ATTA1 SOL1 ; 91 : BAS3 = BASE STRU1 ATTA1 SOL2 ; 92 : BAS4 = BASE STRU1 ATTA1 ; 93 : BAS5 = BASE STRU1 SOL1 ; 94 : 95 : Si STRU est un ensemble de sous-structures identiques : 96 : 97 : BAS6 = BASE STRU1 ATTA1 SOL1 ; 98 : BAS7 = BASE STRU1 ATTA1 ; 99 : BAS8 = BASE STRU1 SOL1 ; 100 : 101 : Remarque : 102 : __________ 103 : 104 : Dans le cas oº les solutions statiques sont deduites des liaisons 105 : l'operateur BASE calcule automatiquement les solutions statiques, 106 : par defaut. 107 : 108 : Lecture d'une base elementaire : 109 : ________________________________ 110 : 111 : Des operateurs comme PJBA , EVOL, RECO ,... demandent pour 112 : operandes une base elementaire, c'est-a-dire une base modale qui 113 : ne soit pas un ensemble de sous-bases. 114 : 115 : Il existe trois possibilites de lecture : 116 : 117 : BAS : lecture de la base elementaire BAS 118 : BAS STRU : lecture de la base elementaire prise dans BAS , 119 : associee a la sous structure STRU 120 : BAS STRU N1 : recherche de la base elementaire BAS, associee a la 121 : Nieme sous-structure prise dans l'ensemble des 122 : sous-structures identiques STRU. 123 : 124 : Exemple 1 : 125 : ___________ 126 : 127 : B1 = BASE STRU1 MOD1 ; B1 est elementaire 128 : B = B1 ET B2 ET ....; 129 : FN1= PJBA B1 FORCE1 ; | Ces deux formulations 130 : FN1= PJBA B STRU1 FORCE1 ; | sont equivalentes 131 : 132 : Exemple 2 : 133 : ___________ 134 : 135 : STRU2= STRU1 RIGI2 MASS2 6 ; STRU2 contient 6 sous- 136 : structures identiques 137 : B2 = BASE STRU2 MOD2 ; 138 : FN2 = PJBA B2 STRU2 4 FORCE2 ; B2 STRU2 4 represente la 139 : base elementaire attachee a la 140 : 4ieme sous-structure de STRU2 141 :
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