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commit:2014:03_19

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commit:2014:03_19 [2014/03/18 19:34] – [Bug - Éléments de contact thermomécanique] wauteletcommit:2014:03_19 [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 5: Line 5:
 ==== Ajout des matériaux de contact thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca ==== ==== Ajout des matériaux de contact thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca ====
  
-J'ai ajouté le matériau thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca. Par la même occasion, j'ai documenté un peu plus les matériaux thermomécaniques de contact +J'ai ajouté le matériau thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca. Par la même occasion, j'ai documenté un peu plus tous les matériaux thermomécaniques de contact  
  
  
-===== TmFrictionlessContactMaterial =====+=== TmFrictionlessContactMaterial === 
 + 
 +== Description ==
  
 Loi de contact thermomécanique sans frottement.  Loi de contact thermomécanique sans frottement. 
Line 31: Line 33:
      * $h_{c0}$ le coefficient de résistance thermique de conduction nominale.      * $h_{c0}$ le coefficient de résistance thermique de conduction nominale.
  
-=== Paramètres ===+== Paramètres ==
  
 ^                Nom                       Code Metafor      Type de dépendance  ^ ^                Nom                       Code Metafor      Type de dépendance  ^
Line 43: Line 45:
 :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!:
  
-===== TmStickingContactMaterial =====+=== TmStickingContactMaterial === 
 + 
 +== Description ==
  
 Loi de contact thermomécanique collant.  Loi de contact thermomécanique collant. 
  
-=== Paramètres ===+== Paramètres ==
  
 ^                Nom                       Code Metafor      Type de dépendance  ^ ^                Nom                       Code Metafor      Type de dépendance  ^
Line 60: Line 64:
 :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!:
  
-===== TmCoulombContactMaterial =====+=== TmCoulombContactMaterial ===
  
-=== Description ===+== Description ==
  
 Loi de contact thermomécanique avec frottement de Coulomb. Loi de contact thermomécanique avec frottement de Coulomb.
  
-=== Paramètres ===+== Paramètres ==
  
 ^                Nom                       Code Metafor      Type de dépendance  ^ ^                Nom                       Code Metafor      Type de dépendance  ^
Line 81: Line 85:
 :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!:
  
-===== TmTrescaContactMaterial =====+=== TmTrescaContactMaterial ===
  
-=== Description ===+== Description ==
  
 Loi de contact thermomécanique avec frottement de Tresca. Loi de contact thermomécanique avec frottement de Tresca.
  
-=== Paramètres ===+== Paramètres ==
  
 ^                Nom                       Code Metafor      Type de dépendance  ^ ^                Nom                       Code Metafor      Type de dépendance  ^
Line 103: Line 107:
  
 :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!:
 +
 ==== Bug - Éléments de contact thermomécanique ==== ==== Bug - Éléments de contact thermomécanique ====
  
-L'aire de contact d'échange thermique n'est pas la même que l'aire de contact associée à chaque nœud esclave dans le cas de la méthode area in contact (cf. Thèse de Laurent Adam). Donc j'ai dû adapter le calcul de la pression de contact intervenant dans le coefficient de résistance thermique de conduction (voir début du commit).+L'aire de contact d'échange thermique n'est pas la même que l'aire de contact associée à chaque nœud esclave dans le cas de la méthode area in contact (cf. Thèse de Laurent Adam). Donc j'ai dû adapter le calcul de la pression de contact intervenant dans le coefficient de résistance thermique de conduction (voir début du commit). De fait, on peut utiliser les éléments de contact thermomécanique sans area in contact, dès lors on divise la force de contact par l'aire de contact d'échange thermique pour obtenir une pression de contact "équivalente"
  
 ==== Divers - Gestion des itérations mécaniques/thermiques ==== ==== Divers - Gestion des itérations mécaniques/thermiques ====
Line 126: Line 131:
  
 Il est intéressant de désactiver ce critère d'arrêt, lorsque l'on désire comparer des méthodes de calcul sur des cas tests académiques.  Il est intéressant de désactiver ce critère d'arrêt, lorsque l'on désire comparer des méthodes de calcul sur des cas tests académiques. 
- + 
 +{{ :commit:2014:convergence.png?400 |}} 
  
 ==== Cas Test ====  ==== Cas Test ==== 
commit/2014/03_19.1395167695.txt.gz · Last modified: 2016/03/30 15:22 (external edit)

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