$$$$ CARA NOTICE PV090527 24/04/02 21:15:04 11875 DATE 24/04/02 Operateur CARACTERISTIQUE Voir aussi : MODE VMIS ------------------------- MATE CAR1 = CARA MODL1 NOMCi VALi ... ; Objet : _______ L'operateur CARA permet de construire le MCHAML CAR1 decrivant des caracteristiques qui ne peuvent pas etre deduites du maillage. Ces proprietes vont caracteriser l'objet MMODEL MODL1. Commentaire : _____________ MODL1 : objet modele (type MMODEL) NOMCi : nom de la ieme composantes (type MOT) VALi : valeur de la ieme composante (type FLOTTANT) CAR1 : objet contenant les caracteristiques geometrique (type MCHAML , sous-type CARACTERISTIQUES) ------------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour les elements massifs | ------------------------------------------------------- ('DIM3') : epaisseur dans le cas des contraintes planes ('REND') : rendement du materiau --- Cas isotrope : 'ISOTROPE' : mot-cle FLOTT : type FLOTTANT, valeur de la grandeur --------------------------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour les elements COQ2, COQ3, COQ4, DKT, DST --------------------------------------------------------------------- 'EPAI' : epaisseur de la coque ('CALF') : coefficient utilise dans le critere de plasticite (par defaut 2/3) ('EXCE') : excentrement du plan moyen de la coque par rapport au plan de reference, compte positif dans le sens de la normale (non disponible pour COQ3) ('DIM3') : epaisseur dans l'autre direction (cas des COQ2 en contraintes planes) ---------------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour les elements COQ6, COQ8 | ---------------------------------------------------------- 'EPAI' : epaisseur de la coque ('EXCE') : excentrement par rapport au plan moyen, compte positif dans le sens de la normale ---------------------------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element POJS, SEGS, QUAS ou TRIS | ---------------------------------------------------------------------- La section est decrite dans le plan xOy. L'axe Ox du repere de description de la section est l'axe local Oy de l'element TIMO. 'ALPY' : coefficient qui multiplie la contrainte de cisaillement sxy (Ox et Oy sont des axes locaux de l'element TIMO). 'ALPZ' : coefficient qui multiplie la contrainte de cisaillement sxz (Ox et Oz sont des axes locaux de l'element TIMO). Ces coefficients dans le cas d'une section homogene peuvent etre definis d'apres la theorie de Timoshenko. ------------------------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour les elements de joint generalise | ------------------------------------------------------------------- ('EPAI') : epaisseur du joint ---------------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element BARR ou BAR3 | ---------------------------------------------------------- 'SECT' : section droite --------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element BAEX | --------------------------------------------------- 'SECT' : section droite 'EXCZ' : excentrement suivant l'axe local z 'EXCY' : excentrement suivant l'axe local y 'VX ' : composante x du vecteur orientant l'axe local Oy 'VY ' : composante y du vecteur orientant l'axe local Oy 'VZ ' : composante z du vecteur orientant l'axe local Oy --------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element CERCE | --------------------------------------------------- 'SECT' : section droite ------------------------------------------------------------ | Noms des caracteristiques pour un element POUTRE ou TIMO | ------------------------------------------------------------ Les caracteristiques de la poutre sont definies dans le repere local de l'element (Ox axe de la poutre oriente du premier point vers le second, Oy axe defini si necessaire par l'utilisateur, Oz completant le repere). Il faut que les axes Oy Oz soient des axes pricipaux de la section car on ne definit pas les moments d'inertie croisees (sauf poul l'element TIMO avec un modele SECTION) 'SECT' : section droite 'INRY' : moment d'inertie par rapport a l'axe local Oy 'INRZ' : moment d'inertie par rapport a l'axe local Oz 'TORS' : moment d'inertie de torsion ('SECY') : section reduite a l'effort tranchant selon l'axe local ('SECZ') : section reduite a l'effort tranchant selon l'axe local ('VECT') : mot-cle permettant de definir l'axe local Oy. Il doit etre suivi par un vecteur appartenant au plan xOy (objet de type POINT). Cette syntaxe obsolete est remplacee par VX VY VZ. ('VX ') : composante x du vecteur orientant l'axe local Oy ('VY ') : composante y du vecteur orientant l'axe local Oy ('VZ ') : composante z du vecteur orientant l'axe local Oy ('DX ') | : 3 distances permettant de calculer des contraintes a ('DY ') | partir des moments, pour le critere de plasticite ('DZ ') | (cf VMIS). ('OMEG') | Vitesse de rotation de la poutre autour de son axe (en rad/s). Utilise pour calculer la matrice de couplage gyroscopique. Par defaut, les sections SECY et SECZ sont prises egales a SECT pour l'element TIMO et pour les elements POUTRE on neglige l'energie de deformation de cisaillement (cela revient a imposer des valeurs infinies pour les sections reduites) --------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element TUYAU | --------------------------------------------------- Cet element sert a representer des portions de tuyau droit ou de coude, la differenciation se faisant par le rayon de courbure. Les caracteristiques du tuyau sont definies dans le repere local de l'element, de la Meme façon que pour l'element POUTRE. 'EPAI' : epaisseur 'RAYO' : rayon exterieur du tuyau ('RACO') : rayon de courbure s'il s'agit d'un coude ('VECT') : mot-cle permettant de definir l'axe local Oy. Il doit etre suivi par un POINT representant un vecteur de xOy. Attention : pour les coudes, le vecteur local Oz, deduit de Ox et Oy, est situe dans le plan du coude et oriente par convention vers l'extrados du coude. Cette syntaxe obsolete est remplacee par VX VY VZ. Cette donnee est imperative s'il s'agit d'un coude. ('VX ') : composante x du vecteur orientant l'axe local Oy ('VY ') : composante y du vecteur orientant l'axe local Oy ('VZ ') : composante z du vecteur orientant l'axe local Oy ('PRES') : pression interne (0. par defaut) ('CISA') : coefficient multiplicatif de la section reduite a l'effort tranchant (0. par defaut) ('CFFX') : facteur multiplicatif permettant de calculer la contrainte de membrane a partir de l'effort EFFX, pour le critere de plasticite (1. par defaut), (cf VMIS). ('CFMX') : facteur multiplicatif permettant de calculer la contrainte de torsion a partir du moment MOMX, pour le critere de plasticite (3.**0.5 par defaut), (cf VMIS). ('CFMY') : facteur multiplicatif permettant de calculer la contrainte de flexion a partir du moment MOMY, pour le critere de plasticite ((pi/4)*gamma par defaut), (cf VMIS). ('CFMZ') : facteur multiplicatif permettant de calculer la contrainte de flexion a partir du moment MOMZ, pour le critere de plasticite ((pi/4)*gamma par defaut), (cf VMIS). ('CFPR') : facteur multiplicatif permettant de calculer la contrainte circonferentielle due a la pression. Facteur non utilise pour le critere de plasticite mais seulement dans le calcul de la contrainte equivalente (0. par defaut), (cf VMIS). Remarque : pour CFMY et CFMZ, gamma est egal a 1. pour --------- les parties droites et a maxi ( 1., (8/9)/lambda**2/3 ) pour les coudes, avec lambda = epai*raco/rmoy**2 ou rmoy est le rayon moyen du tuyau. ('OMEG') | Vitesse de rotation de la poutre autour de son axe (en rad/s) -------------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element LINESPRING | -------------------------------------------------------- 'EPAI' : epaisseur de la coque 'FISS' : profondeur de l'entaille 'VX ' | 'VY ' | : composantes d'un vecteur normal au plan de l'element LISP 'VZ ' | et oriente du cote ou s'ouvre l'entaille Remarque : __________ Les points en vis a vis du linespring doivent etre ecartes l'un de l'autre d'une distance comprise entre 1.e-3 et 1.e-6 fois la longueur du linespring. Le repere local est defini comme suit: l'axe x va du point 1 au point 2 de l'element, l'axe y est dirige selon le vecteur V donne (VX VY VZ), l'axe z complete le triedre. Si le vecteur V est oriente dans le sens oppose a la normale positive N a l'element, un message apparait, au moment du calcul des contraintes, signalant que le repere (x,N,z) n'est pas direct, cependant les valeurs sont correctes. Il ne doit pas y avoir d'angle inferieur a 175 degres ou superieur a 185 degres entre les elements dans leur plan (defini a l'aide du vecteur normal). ----------------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element TUYAU FISSURE | ----------------------------------------------------------- Cet element permet de representer des portions de tuyau droit ou de coude fissure, la difference etant faite d'apres le rayon de courbure. Les caracteristiques du tuyau sont definies dans le repere local de l'element, de la Meme façon que pour l'element POUTRE. 'EPAI' : epaisseur 'RAYO' : rayon exterieur du tuyau 'ANGL' : ouverture totale en degre de la fissure 'VX ' | 'VY ' | : composantes du vecteur definissant l'axe du tuyau fissure 'VZ ' | 'VXF ' | 'VYF ' | : composantes du vecteur definissant l'orientation de la 'VZF ' | fissure Remarque : __________ Le domaine de validite de cet element correspond a un rapport RAYO/EPAI compris entre 5.5 et 20.5. ----------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element RACCORD | ----------------------------------------------------- Pour les elements de raccord fluide-structure autres que LITU, il est necessaire de connaitre la position du fluide par rapport a l'element de raccord. Pour cela on donne derriere le mot-cle 'LIQU' l'objet geometrique representant le fluide. -------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element LSE2 | -------------------------------------------------- 'RAYO' : rayon interieur du tuyau ('RACO') : rayon de courbure s'il s'agit d'un coude ------------------------------------------------- | Noms des caracteristiques pour un element LITU| ------------------------------------------------- 'RAYO' : rayon interieur du tuyau ('RACO') : rayon de courbure s'il s'agit d'un coude ('VECT') : mot-cle permettant de definir l'axe local Oy. Il doit etre suivi par un POINT representant un vecteur de xOy. Attention : pour les coudes, le vecteur local Oz, deduit de Ox et Oy, est situe dans le plan du coude et oriente par convention vers l'extrados du coude. Cette syntaxe obsolete est remplacee par VX VY VZ. Cette donnee est imperative s'il s'agit d'un coude. ('VX ') : composante x du vecteur orientant l'axe local Oy ('VY ') : composante y du vecteur orientant l'axe local Oy ('VZ ') : composante z du vecteur orientant l'axe local Oy ------------------------------------------------------------- | noms des caracteristiques pour un element HOMOGENEISE TRIH | ------------------------------------------------------------- 'SCEL' : mesure de la cellule elementaire agrandie 'SFLU' : mesure du domaine fluide dans la cellule agrandie 'EPS ' : pas tubulaire du milieu 'NOF1' : rapport de la norme de la deformee modale du tube par la norme de la pression selon l'axe du faisceau 'NOF2' : rapport du produit scalaire de la deformee modale du tube et de la deformee modale de la pression par le carre de la norme de la pression selon l'axe du faisceau Remarque : __________ Dans le cas de l'etude d'une tranche , les coefficients 'NOF1' et 'NOF2' valent un tous les deux. ------------------------------------------------------------- | noms des caracteristiques pour un element HOMOGENEISE QUAH | | CUBH | ------------------------------------------------------------- 'SCEL' : mesure de la cellule elementaire agrandie 'SFLU' : mesure du domaine fluide dans la cellule agrandie 'EPS ' : pas tubulaire du milieu 'SECT' : section d'une poutre 'INRZ' : moment d'inertie d'une poutre par rapport a l'axe Oz
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