treillis_MEF6_sym.m 2.5 KB

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  1. close all ; clc;
  2. % Treillis de l'exercice MEF6 en tenant compte de la symetrie
  3. % H.Oudin
  4. global nddln nnod nddlt nelt nnode ndim ncld
  5. global Coord Connec Typel Nprop Prop Ncl Vcl F
  6. disp(' ');
  7. disp('Structure etudiee : Exercice MEF6 avec symetrie');
  8. disp('=================');
  9. % definition du maillage
  10. h = 100*sqrt(2)/2;
  11. Coord=[ 0 0; h -h ; 2*h 0 ; 2*h -h ];
  12. [nnod,ndim]=size(Coord);
  13. nddln=2; nddlt=nddln*nnod;
  14. Connec=[ 1 2 ; 1 3 ; 2 3 ; 2 4 ];
  15. [nelt,nnode]=size(Connec);
  16. Typel = 'barre_ke';
  17. for i=1:nelt
  18. Typel = char('barre_ke',Typel);
  19. end
  20. Nprop=ones(nelt);
  21. Prop=[100*sqrt(2) 0 0 ];
  22. CL=[ 1 , 0 , 1 ; ...
  23. 3 , 1 , 0 ; ...
  24. 4 , 1 , 1 ; ...
  25. ];
  26. Ncl=zeros(1,nddlt); ncld=0;
  27. Vcl=zeros(1,nddlt);
  28. for i=1:size(CL,1)
  29. for j=1:nddln
  30. if CL(i,1+j)==1
  31. Ncl(1,(CL(i,1)-1)*nddln+j)=1;
  32. ncld=ncld+1;
  33. end
  34. end
  35. end
  36. Charg=[ 2 0 -1.];
  37. F=zeros(nddlt,1);
  38. for iclf=1:size(Charg,1)
  39. noeud=Charg(iclf,1);
  40. for i=1:nddln
  41. F((noeud-1)*nddln+i)=F((noeud-1)*nddln+i) + Charg(iclf,i+1);
  42. end
  43. end
  44. [Fx,Fy,Fz] = feval('resultante',F);
  45. % trace du maillage
  46. plotstr
  47. U = zeros(nddlt,1);
  48. R = zeros(nddlt,1);
  49. [U(:,1),R(:,1)] = statiqueUR; % ----- resolution du probleme
  50. %----- format d'impression des vecteurs
  51. form =' %8.3e %8.3e %8.3e '; format = [form(1:8*nddln),' \n'];
  52. disp(' ');disp('------- deplacements nodaux sur (x,y,z) ----------');
  53. fprintf(format,U)
  54. plotdef(U)
  55. %----- post-traitement
  56. disp(' ');disp('------- Efforts aux appuis ----------');
  57. fprintf(format,R(:,1));
  58. [Rx,Ry,Rz] = feval('resultante',R); %----- resultantes et reactions
  59. disp(' ');
  60. fprintf('La resultante des charges nodales en (x,y,z) est : %8.3e %8.3e %8.3e \n',Fx,Fy,Fz);
  61. fprintf('La resultante des charges reparties en (x,y,z) est : %8.3e %8.3e %8.3e \n',-Rx-Fx,-Ry-Fy,-Rz-Fz);
  62. fprintf('La resultante des efforts aux appuis en (x,y,z) est : %8.3e %8.3e %8.3e \n',Rx,Ry,Rz);
  63. disp(' ');disp('------- Contraintes sur les elements ----------');
  64. for iel=1:nelt %----- boucle sur les elements
  65. loce=[]; for i=1:nnode loce=[loce,(Connec(iel,i)-1)*nddln+[1:nddln]];end
  66. Ue=U(loce);
  67. Ne=feval('barre_stress',iel,Ue);
  68. fprintf('Dans l''element %3i l''effort normal est %8.3e\n',iel,Ne)
  69. end
  70. disp(' ');
  71. disp('Expliquer pourquoi les resultats sont justes,');
  72. disp('alors que le noeud 4 est bloque !!');
  73. return