16#include <Sortie_libre_Gradient_Pression_libre_VEF.h>
17#include <Domaine_Cl_dis_base.h>
18#include <Navier_Stokes_std.h>
19#include <Champ_Uniforme.h>
20#include <distances_VEF.h>
21#include <Champ_P0_VEF.h>
22#include <Milieu_base.h>
23#include <Domaine_VEF.h>
39 le_champ_front.typer(
"Champ_front_uniforme");
40 le_champ_front->valeurs().resize(1,
dimension);
41 le_champ_front->fixer_nb_comp(1);
42 le_champ_ext.typer(
"Champ_front_uniforme");
43 le_champ_ext->valeurs().resize(1,
dimension);
49 Cerr <<
"Sortie_libre_Gradient_Pression_libre_VEF::completer()" << finl;
58 pression_interne = pression;
61 int nb_faces_loc = le_bord.
nb_faces();
65 Cerr <<
"Sortie_libre_Gradient_Pression_libre_VEF::completer() ok" << finl;
82 int nb_faces_loc = le_bord.
nb_faces();
84 int nfin = ndeb + nb_faces_loc;
86 coeff.resize(nb_faces_loc);
88 for (face = ndeb; face < nfin; face++)
90 int elem = face_voisins(face, 0);
92 coeff[face - ndeb] = distance_2D(face, elem, mon_dom_VEF);
95 elem = face_voisins(face, 1);
96 coeff[face - ndeb] = -distance_2D(face, elem, mon_dom_VEF);
100 for (face = ndeb; face < nfin; face++)
102 int elem = face_voisins(face, 0);
104 coeff[face - ndeb] = distance_3D(face, elem, mon_dom_VEF);
107 elem = face_voisins(face, 1);
108 coeff[face - ndeb] = -distance_3D(face, elem, mon_dom_VEF);
120 int nb_faces_loc = le_bord.
nb_faces();
121 int nfin = ndeb + nb_faces_loc;
123 assert(pression_interne);
124 for (
int face = ndeb; face < nfin; face++)
137 const IntTab& face_voisins = mon_dom_VEF.
face_voisins();
140 const IntTab& elem_faces = mon_dom_VEF.
elem_faces();
141 const DoubleTab& face_normales = mon_dom_VEF.
face_normales();
144 double Pimp, diff, grad;
146 int elem1, elem2, face_adj, face_face_adj;
149 double a2 =
coeff[face];
153 elem1 = face_voisins(face, 0);
155 for (face_adj = 0; face_adj <
dimension; face_adj++)
157 face_face_adj = elem_faces(elem1, face_adj);
159 elem2 = face_voisins(face_face_adj, 0);
164 for (
int comp = 0; comp <
dimension; comp++)
166 grad = diff * face_normales(face_face_adj, comp);
182 Cerr <<
"Sortie_libre_Gradient_Pression_libre_VEF::flux_impose(int , int )" << finl;
183 Cerr <<
"On ne sait imposer que la composante normale du gradient" << finl;
192 double d_rho = rho.
valeurs()(0, 0);
193 if (le_champ_front->valeurs().size() == 1)
194 return le_champ_front->valeurs()(0, 0) / d_rho;
195 else if (le_champ_front->valeurs().line_size() == 1)
196 return le_champ_front->valeurs()(face, 0) / d_rho;
198 Cerr <<
"Sortie_libre_Gradient_Pression_libre_VEF::Grad_P_lib_VEF() erreur" << finl;
DoubleTab & valeurs() override
Surcharge Champ_base::valeurs() Renvoie le tableau des valeurs.
DoubleTab & valeurs() override
Renvoie le tableau des valeurs du champ au temps courant.
classe Champ_P0_VEF Classe qui represente un champ discret P0 par element associe a un domaine discre...
std::vector< Nom > supp_discs
virtual void mettre_a_jour(double temps)
Effectue une mise a jour en temps de la condition aux limites.
Domaine_Cl_dis_base & domaine_Cl_dis()
Renvoie le domaine des conditions aux limites discretisee dont l'objet fait partie.
std::vector< Motcle > app_domains
virtual int initialiser(double temps)
Initialisation en debut de calcul.
virtual Frontiere_dis_base & frontiere_dis()
Renvoie la frontiere discretisee a laquelle les conditions aux limites s'appliquent.
classe Domaine_Cl_dis_base Les objets Domaine_Cl_dis_base representent les conditions aux limites
virtual double face_normales(int face, int comp) const
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
int face_voisins(int num_face, int i) const
renvoie l'element voisin de numface dans la direction i.
Class defining operators and methods for all reading operation in an input flow (file,...
classe Equation_base Le role d'une equation est le calcul d'un ou plusieurs champs....
virtual const Milieu_base & milieu() const =0
Domaine_dis_base & domaine_dis()
Renvoie le domaine discretise associe a l'equation.
int num_premiere_face() const
classe Milieu_base Cette classe est la base de la hierarchie des milieux (physiques)
virtual const Equation_base & equation(const std::string &nom_inc) const
virtual const Champ_base & masse_volumique() const
Renvoie la masse volumique du milieu.
const Equation_base & equation() const
Renvoie la reference sur l'equation pointe par MorEqn::mon_equation.
classe Navier_Stokes_std Cette classe porte les termes de l'equation de la dynamique
Champ_Inc_base & pression()
classe Neumann_sortie_libre Cette classe represente une frontiere ouverte sans vitesse imposee
const Nom & que_suis_je() const
renvoie la chaine identifiant la classe.
virtual Entree & readOn(Entree &)
Lecture d'un Objet_U sur un flot d'entree Methode a surcharger.
virtual Sortie & printOn(Sortie &) const
Ecriture de l'objet sur un flot de sortie Methode a surcharger.
static void exit(int exit_code=-1)
Routine de sortie de TRUST dans une region Kokkos.
DoubleVect trace_pression_int
virtual double Grad_P_lib_VEF(int) const
int initialiser(double temps) override
Initialisation en debut de calcul.
void mettre_a_jour(double temps) override
Effectue une mise a jour en temps de la condition aux limites.
double flux_impose(int) const override
Renvoie la valeur du flux impose sur la i-eme composante du champ representant le flux a la frontiere...
void completer() override
NE FAIT RIEN A surcharger dans les classes derivees.
Classe de base des flux de sortie.