Présentation du manuel de référence
Le Manuel de Référence regroupe toutes les notes de principe relatives aux fonctionnalités mises en oeuvre dans le code. Les justifications des méthodes et des modélisations font référence à des notes d'études spécifiques ou à la littérature scientifique. Une brève description de la façon dont les fonctionnalités peuvent être utilisées est fournie. C'est un manuel indispensable à une utilisation rationnelle du code.
La Validation Indépendante est relative aux fonctionnalités décrites par le Manuel de Référence, le Manuel d'Utilisation ne précisant que les modalités pratiques permettant de les mettre en oeuvre (cf. Plan de Validation [A3.01.01]). De plus, la responsabilité de chaque Département est engagé au plan de la maintenance des fonctionnalités à partir des documents de Référence (cf. Plan de Diffusion [A4.01.01]). C'est dire l'importance du Manuel de Référence au titre de l'Assurance de la Qualité.
Le Manuel de Référence ne définit cependant pas le domaine de validité des hypothèses, des méthodes et des modélisations retenues par rapport à leur application au calcul des structures. Ce domaine doit être acquis par ailleurs par l'utilisateur, qui est seul responsable de la pertinence des résultats qu'il produit. Pour toute étude sous Assurance de la Qualité, il pourra faire état de ce qu'il sait des fonctionnalités employées grâce au Manuel de Référence, l'adéquation de ces fonctionnalités au problème qu'il traite est de sa seule responsabilité. La documentation de référence ne se substitue donc pas aux notes d'étude visant à donner des éléments pour délimiter ce domaine de validité. Ces notes qui peuvent s'avérer extrêmement utiles, sont publiées sous la responsabilité des Départements. Elles seront citées, autant que possible, par les documents de Référence.
Le Manuel de Référence doit permettre de faire le lien entre la documentation d'utilisation et le code source pour qui connaît les principes de programmation décrits dans le Manuel D. Il ne se substitue pas aux commentaires qui doivent être présents dans le source, mais il doit en faciliter la lecture. Un manquement à ce principe peut conduire à la réécriture de la programmation ou de la documentation de référence. La documentation de référence doit, en effet, permettre aux Départements de trouver des remplaçants rapidement efficaces lorsqu'un développeur vient à changer de fonction.
Les manuels
| R0 : Généralités | ||
| 0 document | ||
| R1 : Domaines d'application | ||
| 0 document | ||
| R2 : Organisation d'Aster | ||
| 0 document | ||
| R3 : Les éléments finis dans Aster | ||
| R3.01.00-A | Eléments isoparamétriques | |
| R3.01.01-F | Fonctions de forme et points d'intégration des éléments finis. | |
| R3.03.01-B | Dualisation des conditions aux limites | |
| R3.03.02-A | Conditions de liaison de corps solide | |
| R3.03.03-A | Raccord 3D - Poutre | |
| R3.03.04-A | Efforts extérieurs de pression en grands déplacements | |
| R3.03.06-B | Liaison coque-poutre | |
| R3.03.07-A | Pression suiveuse pour les éléments de coques volumiques | |
| R3.03.08-A | Méthode ARLEQUIN | |
| R3.06.02-A | Modélisation linéaire des éléments de milieu continu en thermique | |
| R3.06.03-B | Calcul des contraintes aux noeuds par lissage local | |
| R3.06.04-A | Eléments de Fourier pour les structures axisymétriques | |
| R3.06.06-B | Fonctions de forme et points d'intégration des éléments pyramide à base carrée | |
| R3.06.07-A | Diagonalisation de la matrice de masse thermique | |
| R3.06.08-D | Eléments finis traitant la quasi-incompressibilité | |
| R3.06.09-D | Eléments finis de joint en 2D et 3D | |
| R3.06.10-A | Elément quadrangulaire à un point d'intégration, stabilisé par la méthode "Assumed Strain" | |
| R3.07.02-B | Modélisation numérique des structures minces : coques thermoélasto-plastiques axisymétriques et 1D | |
| R3.07.03-A | Eléments de plaque DKT/DST/DKQ/DSQ/Q4g | |
| R3.07.04-B | Eléments finis de coques volumiques | |
| R3.07.05-B | Eléments de coques volumiques en non linéaire géométrique | |
| R3.07.06-A | Traitement de l'excentrement pour les éléments de plaque DKT, DST, DKQ, DSQ et Q4G | |
| R3.07.07-A | Code_Aster : Elément de coque volumique SHB8 | |
| R3.08.01-A | Eléments "exacts" de poutres (droites et courbes) | |
| R3.08.02-A | Modélisation des câbles dans le Code_Aster | |
| R3.08.03-D | Calcul des caractéristiques d'une poutre de section transversale quelconque | |
| R3.08.04-B | Un élément de poutre à 7 ddls pour la prise en compte du gauchissement | |
| R3.08.05-A | Un élément fini de câble-poulie | |
| R3.08.06-B | Eléments finis de tuyau droit et courbe avec ovalisation, gonflement et gauchissement en élasto-plasticité | |
| R3.08.07-A | Eléments de grille d'armature GRILLE_MEMBRANE | |
| R3.08.08-A | Eléments de poutres multifibres (droites) | |
| R3.11.01-A | Formulation d'un modèle de thermique pour les coques minces | |
| 32 documents | ||
| R4 : Méthodes d'analyse | ||
| R4.01.01-B | Pré et Post-traitement pour les coques minces en matériaux "composites" | |
| R4.01.02-B | Elasticité anisotrope | |
| R4.02.01-A | Eléments finis en acoustique | |
| R4.02.02-A | Eléments vibro-acoustiques | |
| R4.02.03-A | Poutre élasto-acoustique | |
| R4.02.04-A | Couplage fluide-structure avec surface libre | |
| R4.02.05-A | Eléments de frontière absorbante | |
| R4.03.01-A | Sensibilité des champs thermo-mécaniques à une variation du domaine | |
| R4.03.02-A | Calcul de sensibilités en thermique | |
| R4.03.03-B | Calcul de sensibilité en mécanique | |
| R4.03.04-B | Calcul de sensibilité en dynamique | |
| R4.03.05-A | Modèles probabilistes paramétriques et non-paramétriques en dynamique | |
| R4.03.06-A | Algorithme de recalage | |
| R4.03.07-D | Post-traitement en sensibilité | |
| R4.04.01-C | Modèles de comportement métallurgique des aciers dans le Code_Aster | |
| R4.04.02-E | Modélisation élasto-(visco)plastique prenant en compte des transformations métallurgiques | |
| R4.04.03-B | Loi de comportement élasto(visco)plastique en grandes déformations avec transformations métallurgiques | |
| R4.04.04-B | Modèles de comportement métallurgique du Zircaloy dans le Code_Aster | |
| R4.05.01-A | Réponse sismique par analyse transitoire | |
| R4.05.02-B | Approche stochastique pour l'analyse sismique | |
| R4.05.03-B | Réponse sismique par méthode spectrale | |
| R4.06.02-C | Sous-structuration dynamique classique | |
| R4.06.03-C | Sous-structuration dynamique cyclique | |
| R4.06.04-A | Réponse transitoire par sous-structuration dynamique classique | |
| R4.07.02-B | Modélisation des excitations turbulentes | |
| R4.07.03-A | Calcul de matrice de masse ajoutée sur base modale | |
| R4.07.04-C | Couplage fluide-structure pour les structures tubulaires et les coques coaxiales | |
| R4.07.05-A | Homogénéisation d'un réseau de poutres baignant dans un fluide | |
| R4.07.07-A | Identification d'efforts fluides sur structures filaire | |
| R4.08.01-A | Calcul de la déformation thermique | |
| R4.10.01-A | Estimateur d'erreur de ZHU-ZIENKIEWICZ en élasticité 2D | |
| R4.10.02-B | Estimateur d'erreur en résidu | |
| R4.10.03-A | Indicateur d'erreur spatiale en résidu pour la thermique transitoire | |
| R4.10.04-A | Détection des singularités et calcul d'une carte de taille d'éléments | |
| R4.20.01-A | Indicateurs de décharge et de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité | |
| 35 documents | ||
| R5 : Algorithmes | ||
| R5.01.01-D | Algorithme de résolution pour le problème généralisé | |
| R5.01.02-B | Algorithme de calcul pour le problème quadratique aux valeurs propres | |
| R5.01.03-A | Paramètres modaux et norme des vecteurs propres | |
| R5.02.01-A | Algorithme de thermique linéaire transitoire | |
| R5.02.02-A | Thermique non-linéaire | |
| R5.02.04-A | Thermique non linéaire en repère mobile | |
| R5.03.01-F | Algorithme non linéaire quasi statique | |
| R5.03.02-E | Intégration des relations de comportement élasto-plastique de Von Mises | |
| R5.03.03-B | Prise en compte de l'hypothèse des contraintes planes dans les comportements non linéaires | |
| R5.03.04-D | Relations de comportement élasto-visco-plastique de Chaboche | |
| R5.03.05-A | Relation de comportement viscoplastique de Taheri | |
| R5.03.06-A | Modèle de Rousselier en grandes déformations | |
| R5.03.07-A | Modèle de Rousselier pour la rupture ductile | |
| R5.03.08-C | Intégration des relations de comportement viscoélastiques dans STAT_NON_LINE | |
| R5.03.09-B | Relations de comportement non linéaires 1D | |
| R5.03.09-C | Relations de comportements non linéaires1 D | |
| R5.03.10-A | Relation de comportement élasto-viscoplastique du LMARC pour les tubes de gaine du crayon combustible | |
| R5.03.11-A | Comportements élastoviscoplastiques mono et polycristallins | |
| R5.03.11-D | Comportements élastoviscoplastiques mono et polycristallins | |
| R5.03.14-A | Intégration explicite des relations de comportement non linéaire | |
| R5.03.15-D | Comportement viscoplastique avec endommagement de CHABOCHE | |
| R5.03.16-D | Relation de comportement élastoplastique à écrouissage cinématique linéaire et isotrope non linéaire. Modélisation 3D et contraintes planes | |
| R5.03.17-C | Relations de comportement des éléments discrets | |
| R5.03.17-D | Relations de comportement des éléments discrets | |
| R5.03.18-A | Loi d'endommagement d'un matériau élastique fragile | |
| R5.03.19-B | Loi de comportement hyperélastique. Matériau presque incompressible. | |
| R5.03.20-A | Relation de comportement élastique non linéaire en grands déplacements | |
| R5.03.21-C | Modélisation élasto(visco)plastique avec écrouissage isotrope en grandes déformations | |
| R5.03.22-A | Loi de comportement en grandes rotations et petites déformations | |
| R5.03.23-B | Comportement élasto-plastique sous irradiation des métaux : application aux internes de cuve. | |
| R5.03.30-B | Plasticité dans les poutres | |
| R5.03.32-B | Loi de comportement de l'assemblage ASSE_CORN | |
| R5.03.40-A | Modélisation statique et dynamique des poutres en grandes rotations | |
| R5.03.50-C | Contact unilatéral par des conditions cinématiques | |
| R5.03.51-D | Contact_ Frottement discret en 2D et 3D. | |
| R5.03.52-A | Eléments de contact dérivés d'une formulation hybride continue | |
| R5.03.52-B | Eléments de contact dérivés d'une formulation hybride continue | |
| R5.03.53-A | Contact en grands glissements avec X-FEM | |
| R5.03.80-B | Méthodes de pilotage du chargement | |
| R5.04.01-A | Modélisation non locale à gradients de variables internes GRAD_VARI | |
| R5.04.02-B | Modélisation non locale à gradient de déformation | |
| R5.04.11-A | Modèle de Rousselier à gradient de variables internes | |
| R5.05.01-B | Résolution d'une équation différentielle du second ordre par la méthode de NIGAM | |
| R5.05.02-C | Algorithme d'intégration directe de l'opérateur DYNA_LINE_TRAN | |
| R5.05.03-A | Réponse harmonique | |
| R5.05.04-A | Modélisation de l'amortissement en dynamique linéaire | |
| R5.05.05-D | Algorithme non linéaire dynamique de Code_Aster | |
| R5.06.01-B | Réduction de modèle en dynamique linéaire et non-linéaire : Méthode de RITZ | |
| R5.06.03-A | Modélisation des chocs et du frottement en analyse transitoire par recombinaison modale | |
| R5.06.04-B | Algorithme d'intégration temporelle de l'opérateur DYNA_TRAN_MODAL | |
| R5.06.05-A | Forces de lame fluide en calcul transitoire sur base modale | |
| 51 documents | ||
| R6 : Solveurs | ||
| R6.01.02-B | Solveur linéaire de type gradient conjugué : étude théorique et implantation dans Code_Aster | |
| R6.01.03-A | Décomposition de domaine et parallélisme - méthode FETI | |
| R6.02.01-A | A propos des méthodes de décomposition de type GAUSS | |
| R6.02.02-C | Méthode multifrontale | |
| R6.03.01-A | Résolution de systèmes non réguliers par une méthode de décomposition en valeurs singulières | |
| 5 documents | ||
| R7 : Traitements mécaniques | ||
| R7.01.01-C | Relation de comportement de Granger pour le fluage propre du béton | |
| R7.01.02-B | Modélisation des câbles de précontrainte | |
| R7.01.03-A | Loi de comportement à double critère Drücker Prager pour la fissuration et la compression du béton | |
| R7.01.04-C | Loi de comportement ENDO_ISOT_BETON | |
| R7.01.05-A | Relation de comportement de Bazant pour le fluage de dessication intrinsèque du béton | |
| R7.01.06-A | Relation de comportement UMLV pour le fluage propre du béton | |
| R7.01.07-A | Loi de comportement LABORD_1D en uniaxial pour le béton | |
| R7.01.08-B | Modèle d'endommagement de Mazars | |
| R7.01.09-A | Loi de comportement ENDO_ORTH_BETON | |
| R7.01.10-A | Modélisations Thermo-Hydro-Mécaniques THHM. Généralités et algorithmes | |
| R7.01.11-C | Modèles de comportement THHM | |
| R7.01.12-B | Modélisation de la thermo-hydratation, du séchage et du retrait du béton | |
| R7.01.13-A | Loi CJS en géomécanique | |
| R7.01.14-B | Loi de comportement de CAM-CLAY | |
| R7.01.15-A | Loi de comportement de Laigle | |
| R7.01.16-A | Intégration du comportement mécanique élasto-plastique de Drucker-Prager et post-traitements | |
| R7.01.17-A | Loi de comportement des milieux poreux : modèle de Barcelone | |
| R7.01.18-A | Loi de comportement de Hoek-Brown modifiée | |
| R7.01.19-A | Modélisation du couplage fluage/plasticité pour le béton | |
| R7.01.20-A | Comportement de l'acier soumis à la corrosion | |
| R7.01.21-A | Loi de comportement (en 2D) pour la liaison acier-béton : JOINT_BA | |
| R7.01.24-A | Loi de comportement viscoplastique du CIH (L&K) | |
| R7.01.31-A | Loi de comportement de plaques de béton armé GLRC_DAMAGE | |
| R7.01.32-A | Loi de comportement de plaques en béton armé GLRC_DM | |
| R7.02.01-D | Taux de restitution de l'énergie en thermo-élasticité linéaire | |
| R7.02.01-E | Taux de restitution de l'énergie en thermo-élasticité linéaire | |
| R7.02.03-B | Taux de restitution de l'énergie en thermo-élasticité non-linéaire | |
| R7.02.04-A | Représentation Lagrangienne de variation de domaine | |
| R7.02.05-B | Calcul des coefficients d'intensité de contraintes en thermoélasticité linéaire plane | |
| R7.02.05-C | Calcul des coefficients d'intensité de contraintes en thermoélasticité linéaire plane | |
| R7.02.06-B | Modèles de Weibull et de Rice et Tracey | |
| R7.02.07-A | Taux de restitution d'énergie en thermo-élasto-plasticité | |
| R7.02.08-B | Calcul des facteurs d'intensité des contraintes par extrapolation du champ de déplacements | |
| R7.02.09-A | Identification du modèle de Weibull | |
| R7.02.10-B | Analyse simplifiée de nocivité de défaut par la méthode K-bêta | |
| R7.02.11-C | Loi de comportement cohésive CZM_EXP_REG et pilotage | |
| R7.02.12-A | eXtended Finite Element Method | |
| R7.04.01-C | Estimation de la durée de vie en fatigue à grand nombre de cycles et en fatigue oligocyclique | |
| R7.04.02-A | Estimation de la fatigue sous sollicitation aléatoire | |
| R7.04.03-B | Post-traitement selon le RCC-M | |
| R7.04.03-C | Post-traitement selon le RCC-M | |
| R7.04.04-B | Critères multiaxiaux d'amorçage en fatigue à grand nombre de cycle : modèles de DANG VAN et MATAKE | |
| R7.04.10-A | Opérateur de calcul de l'usure | |
| R7.05.01-B | Critères de stabilité structurale | |
| R7.06.01-A | Méthode ZAC | |
| R7.07.01-B | Calcul de charge limite par la méthode de Norton-Hoff-Friaâ | |
| R7.10.01-B | Dépouillement des réponses aléatoire | |
| R7.10.02-A | Post-traitement des calculs modaux avec choc | |
| R7.20.01-A | Projection d'un champ sur un maillage | |
| R7.20.02-B | Extrapolation de mesures sur un modèle numérique en dynamique | |
| 50 documents | ||
| R8 : Relations avec Pre et Post | ||
| 0 document | ||
| R9 : Méthodes Informatiques | ||
| 0 document | ||