portique_cours.m 3.3 KB

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  1. close all ; clc;
  2. % jeu de donnees du portique traite en exemple dans le cours
  3. % avec h=1 , ES = 1000, EI = 1 , F = 30.
  4. %
  5. % Fonctions utilisees
  6. % statiqueUR : calcul de la reponse statique [U,R]
  7. % plotstr : trace du maillage avec numero noeuds et elements
  8. % plotdef : trace de la deformee
  9. % resultante : calcul de la resultante en x, y, z d'un vecteur nodal
  10. % poutre_stress : calcul de la contrainte dans un element poutre
  11. %
  12. % Initialisation des variables globales pour un portique 2D par H.Oudin
  13. %
  14. global nddln nnod nddlt nelt nnode ndim ncld
  15. global Coord Connec Typel Nprop Prop Ncl Vcl F
  16. disp(' ');
  17. disp('structure etudiee : portique traite en exemple dans le cours');
  18. disp('==================');
  19. % definition du maillage
  20. h = 1;
  21. Coord=[ 0 , 0 ; ... % definition des coordonnees des noeuds X , Y
  22. 0 , h ; ...
  23. h , h ];
  24. [nnod,ndim]=size(Coord);
  25. nddln=3; nddlt=nddln*nnod;
  26. Connec=[ 1 , 2 ; ... % definition de la matrice de connectivite i , j
  27. 2 , 3 ];
  28. [nelt,nnode]=size(Connec);
  29. % definition du modele EF : type des elements
  30. Typel = 'poutre_ke';
  31. for i=1:nelt
  32. Typel = char('poutre_ke',Typel);
  33. end
  34. % definition des caracteristiques mecaniques elementaires (ES fx fy)
  35. Nprop=[1;1]; % pour chaque element numero de la propriete
  36. Prop=[ 1000 1 0 0 ]; % tableau des differentes valeurs de ES EI fx fy
  37. % definition des CL en deplacement
  38. CL=[ 1 , 1 , 1 , 1; ... % numero du noeud, type sur u,v,teta (1 ddl impose ,0 ddl libre)
  39. 3 , 0 , 1 , 1];
  40. Ncl=zeros(1,nddlt);ncld=0;
  41. Vcl=zeros(1,nddlt); % Valeurs imposees nulles
  42. for i=1:size(CL,1)
  43. for j=1:nddln
  44. if CL(i,1+j)==1 Ncl(1,(CL(i,1)-1)*nddln+j)=1;ncld=ncld+1; end
  45. end
  46. end
  47. % definition des charges nodales
  48. Charg=[ 2 30 0 0 ]; % numero du noeud , Fx,Fy,Mz
  49. F=zeros(nddlt,1); % vecteur sollicitation
  50. for iclf=1:size(Charg,1)
  51. noeud=Charg(iclf,1);
  52. for i=1:nddln
  53. F((noeud-1)*nddln+i)=F((noeud-1)*nddln+i) + Charg(iclf,i+1);
  54. end
  55. end
  56. [Fx,Fy,Fz] = feval('resultante',F); %----- resultante des charges nodales
  57. plotstr % trace du maillage pour validation des donnees
  58. U = zeros(nddlt,1);
  59. R = zeros(nddlt,1);
  60. [U(:,1),R(:,1)] = statiqueUR; % ----- resolution du probleme
  61. form =' %8.3e %8.3e %8.3e '; format = [form(1:8*nddln),' \n'];
  62. disp(' ');disp('------- deplacements nodaux sur (x,y,z) ----------');
  63. fprintf(format,U)
  64. plotdef(U) %----- post-traitement
  65. disp(' ');disp('------- Efforts aux appuis ----------');
  66. fprintf(format,R(:,1));
  67. [Rx,Ry,Rz] = feval('resultante',R); %----- resultantes et reactions
  68. disp(' ');
  69. fprintf('La resultante des charges nodales en (x,y,z) est : %8.3e %8.3e %8.3e \n',Fx,Fy,Fz);
  70. fprintf('La resultante des charges reparties en (x,y,z) est : %8.3e %8.3e %8.3e \n',-Rx-Fx,-Ry-Fy,-Rz-Fz);
  71. fprintf('La resultante des efforts aux appuis en (x,y,z) est : %8.3e %8.3e %8.3e \n',Rx,Ry,Rz);
  72. disp(' ');disp('------- Contraintes sur les elements ----------');
  73. for iel=1:nelt %----- boucle sur les elements
  74. loce=[]; for i=1:nnode loce=[loce,(Connec(iel,i)-1)*nddln+[1:nddln]];end
  75. Ue=U(loce);
  76. feval('poutre_stress',iel,Ue);
  77. end
  78. return