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Documents :

. Présentation de la version 7

. Principales nouveautés de la version 8

. Epure n°60 Spécial Code_Aster

 


Code_Aster propose, bien au delà des fonctionnalités standards d'un code de calcul thermo-mécanique, toute une panoplie de méthodes d'analyse et de modélisations multiphysiques : de l'analyse sismique aux milieux poreux en passant par l'acoustique, la fatigue, la dynamique stochastique... Ses modélisations, ses algorithmes et ses solveurs ont gagné en robustesse et en complétude (1000000 lignes de codes, 200 opérateurs). Résolument ouvert, il est chaîné, couplé et encapsulé de mille façons. Bref, l'utilisateur n'a que l'embarras du choix !


Phénomènes [haut]

Mécanique
• Statique, quasi statique linéaire ou non
• Dynamique, linéaire ou non, sur base physique ou modale
• Rupture, endommagement et fatigue
• Interactions Sol-Structure, Fluide-Structure et Sol-Fluide-Structure
Thermo-hydro-mécanique
• Stationnaire, transitoire, linéaire ou non
• Repère fixe ou mobile
Phénomènes associés
• Acoustique
• Métallurgie
• Hydratation et séchage


Types d’analyse [haut]

Standard
Décomposition en modes de Fourier
Sous-structuration
Superposition de modèles
Maillage adaptatif
Calcul de sensibilité
Recalage et optimisation


Multiphysiques [haut]

Chaînages internes avec la thermique
• Hydratation, séchage
• Métallurgie
Chaînages internes avec la mécanique
• Thermique
• Métallurgie
• Hydratation et séchage
• Electricité
Couplages internes
• Thermo-hydro-mécanique
• Fluide-Structure
Couplage externe avec d’autres codes
• Sol-(Fluide)-Structure (MISS3D)
Chaînages externes avec d’autres codes
• Tuyauterie : CIRCUS
• Hydraulique : Code_Saturne
• Thermique : SYRTHES
• Electromagnétisme : Flux2D/3D
• Dynamique rapide : EUROPLEXUS
• Analyse vibratoire expérimentale : LADY


Chargements [haut]

Mécanique
• Effort nodaux ou répartis
• Pression
• Poids propre
• Accélération centrifuge
• Mouvements imposés
• Déformation anélastique
• Effet du vent
Thermique
• Température
• Flux linéaire ou non
• Convection forcée
• Rayonnement non confiné
• Échange entre parois
• Chauffage par effet Joule
Chargements spécifiques (forces suiveuses, électromagnétiques, états initiaux)


Non linéarités en statique et en dynamique [haut]

Géométriques
• Réactualisation géométrique, grandes déformations, grandes rotations
• Forces suiveuses
• Pilotage en déplacement, par longueur d’arc, en déformation, par sortie de critère
• Indicateurs de décharge et nonradialité du chargement
• Contact et frottement
• Flambement au premier ordre
Matériaux (80 lois de comportements : Chaboche, Lemaître, Mazars, Cam-Clay, Rousselier...)
• Elasticité,hyperélasticité, viscoélasticité, élastoviscoplasticité non linéaires
• Elastoplasticité locale et à gradient
• Endommagement local et à gradient
• Elastoviscoplasticité
• Effets métallurgiques
• Données matériaux fonction de la température, de l’état
métallurgique, de l’hydratation, du séchage, de la fluence
• Déformation progressive
• Hydratation, retrait et fluage du béton
• Géomatériaux


Dynamique [haut]

Analyse modale
• Sans ou avec amortissement (visqueux, hystérétique, modal)
• Directe ou par sous-structuration
• Normalisation, filtrage, paramètres modaux
Réponse transitoire linéaire
• Directe
• Sur base modale
• Par sous-structuration
Réponse transitoire avec nonlinéarités locales (sur base modale)
• Chocs (critère de la vérification de la base modale, flambement)
• Frottement
• Lame fluide
Réponse harmonique
• Directe
• Sur base modale
• Par sous-structuration
Réponse aléatoire
• Probabiliste paramétrique et non paramétrique (aléa sur la modélisation)
• Stochastique (aléa sur le chargement)
Analyse non linéaire directe
• Chocs
• Plasticité, endommagement
• Contact et frottement
Sous-structuration
• Classique ou cyclique
• Analyse modale, transitoire ou harmonique
Analyse sismique
• Avec chocs ou multi-appuis
• Spectrale ou transitoire linéaire directe ou sur base modale
• Calcul amortissement modal (RCC-G)
Extrapolation de mesures expérimentales
• Temporelle ou fréquentielle


Interactions [haut]

Fluide-Structure
• Interaction structure-écoulement incompressible ; efforts turbulents
• Vibro-acoustique (surface libre)
Sol-Structure et Sol-Fluide-Structure
• Eléments de frontière absorbante
• Couplage fréquentiel avec MISS3D

 

 

Analyse thermique [haut]

Thermique linéaire et non linéaire
• Changement de phase
• Hydratation et séchage
• Résolution en repère mobile
• Rayonnement en milieu infini
Evolutions métallurgiques
• Aciers, Zircaloy
• Calcul de dureté de phases
Traitements thermiques et soudage


Génie civil-Géotechnique [haut]

Lois de comportement béton (armé ou précontraint), géomatériaux
Hydratation, séchage, fluage propre à différentes échelles de temps
Effet des armatures passives ou de la pré-contrainte avec comportement élasto-plastique
Couplage fluage-fissuration
Thermo-hydro-mécanique (milieux poreux, formulation en contraintes effectives, lois de comportement en kit ...)
Chargements spécifiques (flux hydriques et gazeux)
Procédure d’excavation


Rupture, endommagement, fatigue et ruine des structures [haut]

Taux de restitution d’énergie globale
• thermo-élasticité : G
• thermo-élasto-plasticité : GP et GTP
Sensibilité de G à une variation de domaine 2D
Taux de restitution d’énergie locale en 3D
Facteurs d’intensité de contraintes
Modèles de rupture fragile et ductile, amorçage et instabilité
Pilotage spécifique du chargement
Endommagement local et non local
Ouverture de fissure (élément joint)
Endommagement découplé
Analyse à la fatigue

• Historique de chargement
• Méthodes de comptage pour des chargements uni ou multi-axiaux, déterministe, aléatoire ou périodiques

• Applications de critères spécifiques
Vérification de critères du RCC-M
Méthode Zarka-Casier en chargement cyclique
Usure progressive
Analyse limite
Approche micro-macro : modèle polycristallin


Qualité des études [haut]

Indicateurs d’erreur spatiale
• Mécanique (en résidu pur, par lissage)
• Thermique (en résidu pur)
Raffinement/déraffinement de maillage via HOMARD® (piloté par un indicateur ou uniforme)
Eléments finis plus robustes
• Mécanique (sous-intégré, incompressible)
• Thermique (modélisation lumpé)
Diagnostic de la géométrie maillée et du maillage
Redécoupage du pas de temps mécanique vis-à-vis de celui thermique
Calculs de sensibilités
• Mécanique (statique linéaire, dynamique harmonique)
• Thermique (linéaire et non-linéaire)
• Par rapport aux matériaux, aux chargements et à des variations de domaine.
Recalage de paramètres
• Matériau ou chargement
• Par rapport à un échantillonnage d’essais ou de résultats numériques.


Modélisation [haut]

Catalogue de données matériaux
Raccordement de maillages incompatibles. Superposition de modèles
Raccord de modélisation (coque-3D, poutre-tuyau…)
Condition contraintes planes adaptable à tous les modèles
Calcul de caractéristiques de poutres
Homogénéisation (composites, répétitivité…)
Ajout ou enlèvement de matière


Bibliothèque d’éléments (360 éléments finis) [haut]

Mécanique
• 2D (C_PLAN, D_PLAN), 2D axi (avec ou sans décomposition de Fourier), 3D, sous-intégrés, incompressibles
• Barres, poutres (simple ou multifibres), tuyaux, plaques, coques, membranes, câbles, éléments discrets ou indéformables
Thermique : 2D, 2D axi (avec ou sans décomposition de Fourier), 3D, coques
Hydratation-Séchage : 2D, 2D axi, 3D
Couplage THM : 2D, 2D axi, 3D


Solveurs [haut]

linéaires (Gauss, LDLT, multifrontal parallélisée, GCPC)
Non linéaires (Newton…)
Schémas d’intégration (Runge- Kutta, Newmark…)
Modaux (Puissance, Lanczos, IRAM…)
Paramétrage étendu. Plusieurs stratégies de renumérotation, stockage, pré-conditionnement,
post-vérification…
Conditions aux limites par élimination ou par dualisation via des Lagrange


Outils dédiés [haut]

Piquage et coude de tuyauteries : ASPIC/ASCOUF
Assemblages goujonnés : GOUJ2ECH
Réseaux électriques :MEKELEC
Pylônes : EVEREST
Tubes de Générateur de Vapeur : GEVIBUS


Environnement logiciel [haut]

Pré-post traitements : I-DEASTM, GIBI, Gmsh, ENSIGHT, AGRAF, GID
Echange de données au format MED et UNV
Outil de gestion d’études et atelier de génie-logiciel :ASTERIX
Editeur de Fichiers de Commande et Analyseur Syntaxique : EFICAS
Langage de commande évolué : PYTHON
• Boucle, test, structures de contrôle…
• Méthode, classe…
• Calcul et visualisation interactives (bibliothèque mathématiques, IHM, tracé…)


Sans oublier… [haut]

Logiciel sous AQ (validations indépendantes, référentiel de 1400 cas-tests, couverture documentaire 10000 pages, gestion des sources, des fiches qualité et du REX..., qualification des versions…)
Site code-aster.org
(téléchargement, documentation
en ligne, forum, FAQ, exemples…)

Communication et réseau
(revue trimestrielle ASTER échos ; Club des Utilisateurs, son réseau de
correspondants et sa journée annuelle ; Code_Aster Libre sous licence GPL…)


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Dernière modification : 23/10/2003 - 16:56:44 Rapporter un bug sur cette page