* HRAYO PROCEDUR AM 14/04/17 21:15:03 8000 ************************************************************************ mor1*'MMODEL' mar1*'MCHAML' tt1*'CHPOINT' mor2/'MMODEL' mar2/'MCHAML' tt2*'CHPOINT' rel12/'MAILLAGE' stefan/'FLOTTANT' ; ************************************************************************ * Calcul d'un coefficient d'échange linéarisé pour le traitement * du rayonnement infini et face à face : * * Données: * mcv : modele de convection (sur maillage standard ou raccord) * mor1 : modele de rayonnement defini sur le maillage l1 * mat1 : champ d'émissivités associé au modèle mor1 * tt1 : champoint défini sur l1 * indice 2: idem maillage l2 * mais mor2 et mar2 inutilisés en cas de rayonnement infini * car on va chercher E_IN dans mat1 * rel12 : géométrie définissant les relations entre le support * de l1 et le support de l2 * (nécessaire pour le rayonnement face à face) * Resultat * h : coefficient d'échange linéarisé défini sur le modèle mcv * ************************************************************************ * constante de Stefan-Boltzmann stefan = 5.673e-8 ; 'FINSI' ; * extraction des emissivites et transformation en champoint * (de type SCAL pour les operations arithmétiques) * cas du rayonnement face a face ( rel12 existe) * extraction des emissivites et transformation en champoint * (de type SCAL pour les operations arithmétiques) * projection des champs sur le maillage l1 'SINON' ; * cas du rayonnement infini ( rel12 n'existe pas) 'SINON' ; 1 'SCAL' 1. 'NATURE' 'DIFFUS' ; 'FINSI' ; t2 = tx2 ; e2 = ex2 ; 'FINSI' ; * calcul sur le maillage l1 r1 = 1. '-' e1 ; r2 = 1. '-' e2 ; dd = r1 '*' r2 ; d = 1. '-' dd ; ee=(e1 '*' e2) '/' d ; sie = stefan '*'ee ; 2t1 = t1 '*' t1; 2t2 = t2 '*' t2; hh1 = (2t1 '+' 2t2) '*' (t1 '+' t2) ; hh = sie '*' hh1 ; * projection sur le mailllage l2 * cas du rayonnement face a face h12 = h1 'ET' h2 ; 'SINON' ; * cas du rayonnement infini h12 = h1 ; 'FINSI' ; * definition du champ h sur le modele de convection *he = 'CHAN' 'CHAM' h12 mcv 'NOEU' ; 'FINPROC' h ;
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