TRUST 1.9.8
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Op_Rot_VEFP1B.cpp
1/****************************************************************************
2* Copyright (c) 2024, CEA
3* All rights reserved.
4*
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6* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
7* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
8* 3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
9*
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13*
14*****************************************************************************/
15
16#include <Champ_P1_isoP1Bulle.h>
17#include <Op_Div_VEFP1B_Elem.h>
18
19#include <Domaine_Cl_VEF.h>
20#include <Op_Rot_VEFP1B.h>
21#include <Matrice_Morse.h>
22
23#include <TRUSTList.h>
24#include <Front_VF.h>
25#include <Domaine.h>
26
27Implemente_instanciable(Op_Rot_VEFP1B, "Op_Rot_VEFPreP1B_P1NC", Operateur_base);
28
29Sortie& Op_Rot_VEFP1B::printOn(Sortie& s) const { return s << que_suis_je(); }
30
31Entree& Op_Rot_VEFP1B::readOn(Entree& s) { return s; }
32
33void Op_Rot_VEFP1B::associer_coins(const ArrOfInt& arr) { coins = arr; }
34
35int est_un_coin(int num, const ArrOfInt& coins)
36{
37 for (int i = 0; i < coins.size_array(); i++)
38 if (num == coins[i])
39 return 1;
40 return 0;
41}
42
43void Op_Rot_VEFP1B::associer(const Domaine_dis_base& domaine_dis, const Domaine_Cl_dis_base& domaine_Cl_dis, const Champ_Inc_base&)
44{
45 le_dom_vef = ref_cast(Domaine_VEF, domaine_dis);
46 la_zcl_vef = ref_cast(Domaine_Cl_VEF, domaine_Cl_dis);
47}
48
49DoubleTab& Op_Rot_VEFP1B::calculer(const DoubleTab& vorticite, DoubleTab& rot) const
50{
51 rot = 0;
52 return ajouter(vorticite, rot);
53
54}
55
56//Methode de calcul du rotationnel de la vorticite.
57DoubleTab& Op_Rot_VEFP1B::ajouter(const DoubleTab& vorticite, DoubleTab& rot) const
58{
59 const Domaine_VEF& domaine_VEF = le_dom_vef.valeur();
60 const Domaine& domaine = domaine_VEF.domaine();
61 const IntTab& face_voisins = domaine_VEF.face_voisins();
62
63 int elem0, elem1;
64 int sommet_global, face_opp;
65
66 //Quelques variables bien utiles
67 DoubleTab vecteur_normal_elem0(dimension);
68 DoubleTab vecteur_normal_elem1(dimension);
69 DoubleTab vecteur_normal_opp_elem0(dimension);
70 DoubleTab vecteur_normal_opp_elem1(dimension);
71
72 IntList sommets_elem0, sommets_elem1;
73 IntList faces_opp_elem0, faces_opp_elem1;
74
75 // On traite les conditions limites:
76 // pour l'instant pas de conditions aux limites pour la vorticite.
77 // Sortie libre = pas de conditions aux limites ????
78
79 // On traite les faces internes i.e. sans les conditions aux limites
80 int premiere_face_int = domaine_VEF.premiere_face_int();
81 int nb_faces = domaine_VEF.nb_faces();
82
83 if (dimension > 2)
84 {
85 Cerr << "Erreur OpRot: seul le cas 2D est etudie pour le moment" << finl;
87 }
88
89 for (int face = premiere_face_int; face < nb_faces; face++)
90 {
91 int modulo;
92 elem0 = face_voisins(face, 0);
93 elem1 = face_voisins(face, 1);
94
95 // Calcul du rotationnel de la vorticite: partie P0 de l'inconnue
96
97 /* Calcul du vecteur tangent adequat pour la partie P0 de l'inconnue */
98 vecteur_normal_elem0 = vecteur_normal(face, elem0);
99 vecteur_normal_elem1 = vecteur_normal(face, elem1);
100
101 /* Calcul du rotationnel de la vorticite proprement dit */
102 /* Partie P0 */
103 for (int composante = 0; composante < dimension; composante++)
104 {
105 modulo = (1 + composante) % dimension;
106 rot(face, composante) += pow(-1., modulo) * (vorticite(elem0) * vecteur_normal_elem0(modulo) + vorticite(elem1) * vecteur_normal_elem1(modulo));
107
108 }
109
110 // Calcul du rotationnel de la vorticite: partie P1 de l'inconnue
111
112 /* On a besoin pour chaque triangle de connaitre la liste */
113 /* des sommets qui en font parti ainsi que les faces */
114 /* opposees a ces sommets */
115 if (!sommets_elem0.est_vide())
116 sommets_elem0.vide();
117 if (!sommets_elem1.est_vide())
118 sommets_elem1.vide();
119 if (!faces_opp_elem0.est_vide())
120 faces_opp_elem0.vide();
121 if (!faces_opp_elem1.est_vide())
122 faces_opp_elem1.vide();
123
124 for (int i = 0; i < domaine.nb_som_elem(); i++)
125 {
126 sommets_elem0.add_if_not(domaine.sommet_elem(elem0, i));
127 faces_opp_elem0.add_if_not(domaine_VEF.elem_faces(elem0, i));
128 sommets_elem1.add_if_not(domaine.sommet_elem(elem1, i));
129 faces_opp_elem1.add_if_not(domaine_VEF.elem_faces(elem1, i));
130 }
131
132 /* Maintenant, on calcule la contribution au rotationnel */
133 /* pour la partie P1 de l'inconnue */
134 /* ATTENTION: compte tenu de la definition de l'espace */
135 /* vectoriel engendrant omega, il NE FAUT PAS tenir compte */
136 /* du sommet de plus GRAND numero */
137 for (int composante = 0; composante < dimension; composante++)
138 {
139 modulo = (1 + composante) % dimension;
140
141 ///////////////////////////////
142 /* Partie (w,curl Psi_c e_i) */
143 //////////////////////////////
144 double sommation_sommets = 0.;
145 //On fait les calculs pour "elem0"
146 for (int i = 0; i < sommets_elem0.size(); i++)
147 {
148 sommet_global = sommets_elem0[i];
149
150 //Pour eliminer le dernier sommet
151 if (sommet_global != domaine.nb_som() - 1)
152 sommation_sommets += vorticite(domaine.nb_elem() + sommet_global);
153 }
154
155 rot(face, composante) += -pow(-1., modulo) / (dimension + 1) * vecteur_normal_elem0(modulo) * sommation_sommets;
156
157 //On fait les calculs pour "elem1"
158 sommation_sommets = 0.;
159 for (int i = 0; i < sommets_elem1.size(); i++)
160 {
161 sommet_global = sommets_elem1[i];
162
163 //Pour eliminer le dernier sommet
164 if (sommet_global != domaine.nb_som() - 1)
165 sommation_sommets += vorticite(domaine.nb_elem() + sommet_global);
166 }
167
168 rot(face, composante) += -pow(-1., modulo) / (dimension + 1) * vecteur_normal_elem1(modulo) * sommation_sommets;
169
170 //////////////////////////////////////
171 /* Fin de partie (w,curl Psi_c e_i) */
172 /////////////////////////////////////
173 ///////////////////////////////
174 /* Partie (curl w,Psi_c e_i) */
175 //////////////////////////////
176 //On fait les calculs pour "elem0"
177 sommation_sommets = 0.;
178 for (int i = 0; i < sommets_elem0.size(); i++)
179 {
180 sommet_global = sommets_elem0[i];
181
182 //Pour eliminer le dernier sommet
183 if (sommet_global != domaine.nb_som() - 1)
184 {
185 face_opp = faces_opp_elem0[i];
186 vecteur_normal_opp_elem0 = vecteur_normal(face_opp, elem0);
187
188 sommation_sommets += vorticite(domaine.nb_elem() + sommet_global) * vecteur_normal_opp_elem0(modulo);
189 }
190
191 }
192
193 rot(face, composante) += pow(-1., modulo) / (dimension * (dimension + 1)) * sommation_sommets;
194
195 //On fait les calculs pour "elem1"
196 sommation_sommets = 0.;
197 for (int i = 0; i < sommets_elem1.size(); i++)
198 {
199 sommet_global = sommets_elem1[i];
200
201 //Pour eliminer le dernier sommet
202 if (sommet_global != domaine.nb_som() - 1)
203 {
204 face_opp = faces_opp_elem1[i];
205 vecteur_normal_opp_elem1 = vecteur_normal(face_opp, elem1);
206
207 sommation_sommets += vorticite(domaine.nb_elem() + sommet_global) * vecteur_normal_opp_elem1(modulo);
208 }
209
210 }
211
212 // C_h^t
213 rot(face, composante) += pow(-1., modulo) / (dimension * (dimension + 1)) * sommation_sommets;
214
215 //////////////////////////////////////
216 /* Fin de partie (curl w,Psi_c e_i) */
217 /////////////////////////////////////
218 } //fin du for sur "composante" pour la partie P1 de l'inconnue
219
220 } //fin du for sur "face"
221
222 return rot;
223
224}
225
226DoubleTab Op_Rot_VEFP1B::vecteur_normal(const int face, const int elem) const
227{
228 assert(dimension == 2);
229
230 const Domaine_VEF& domaine_VEF = le_dom_vef.valeur();
231 DoubleTab le_vecteur_normal(dimension);
232
233 for (int composante = 0; composante < dimension; composante++)
234 le_vecteur_normal(composante) = domaine_VEF.face_normales(face, composante) * domaine_VEF.oriente_normale(face, elem);
235
236 return le_vecteur_normal;
237}
Classe Champ_Inc_base.
classe Domaine_Cl_dis_base Les objets Domaine_Cl_dis_base representent les conditions aux limites
class Domaine_VEF
Definition Domaine_VEF.h:54
int nb_faces() const
renvoie le nombre global de faces.
Definition Domaine_VF.h:471
virtual double face_normales(int face, int comp) const
Definition Domaine_VF.h:47
int elem_faces(int i, int j) const
renvoie le numero de le ieme face de la maille num_elem la facon dont ces faces sont numerotees est
Definition Domaine_VF.h:543
int oriente_normale(int f, int e) const
Definition Domaine_VF.h:194
int premiere_face_int() const
une face est interne ssi elle separe deux elements.
Definition Domaine_VF.h:463
int face_voisins(int num_face, int i) const
renvoie l'element voisin de numface dans la direction i.
Definition Domaine_VF.h:418
classe Domaine_dis_base Cette classe est la base de la hierarchie des domaines discretisees.
const Domaine & domaine() const
Class defining operators and methods for all reading operation in an input flow (file,...
Definition Entree.h:42
static int dimension
Definition Objet_U.h:99
const Nom & que_suis_je() const
renvoie la chaine identifiant la classe.
Definition Objet_U.cpp:104
virtual Entree & readOn(Entree &)
Lecture d'un Objet_U sur un flot d'entree Methode a surcharger.
Definition Objet_U.cpp:293
virtual Sortie & printOn(Sortie &) const
Ecriture de l'objet sur un flot de sortie Methode a surcharger.
Definition Objet_U.cpp:282
void associer_coins(const ArrOfInt &)
DoubleTab vecteur_normal(const int face, const int elem) const
void associer(const Domaine_dis_base &, const Domaine_Cl_dis_base &, const Champ_Inc_base &) override
DoubleTab & ajouter(const DoubleTab &, DoubleTab &) const override
DoubleTab & calculer(const DoubleTab &, DoubleTab &) const override
classe Operateur_base Classe est la base de la hierarchie des objets representant un
static void exit(int exit_code=-1)
Routine de sortie de TRUST dans une region Kokkos.
Definition Process.cpp:455
Classe de base des flux de sortie.
Definition Sortie.h:52
_SIZE_ size_array() const
int est_vide() const
TRUSTList & add_if_not(_TYPE_)
Ajout d'un element a la liste ssi il n'existe pas deja.
void vide()
Vide la liste.
int size() const
Definition TRUSTList.h:68