FEM Tutorial Python/fr: Difference between revisions
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{{TutorialInfo/fr |
{{TutorialInfo/fr |
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|Time= 30 minutes |
|Time= 30 minutes |
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|Author=[http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=User:Berndhahnebach Bernd] |
|Author=[http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=User:Berndhahnebach Bernd] |
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== Introduction == |
== Introduction == |
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Cet exemple est destiné à montrer comment une simple analyse des éléments finis (FEA) dans FreeCADs [[FEM_Module/fr |
Cet exemple est destiné à montrer comment une simple analyse des éléments finis (FEA) dans FreeCADs [[FEM_Module/fr|Modul FEM]] est effectuée par python. Le modèle de [[FEM_CalculiX_Cantilever_3D/fr|FEM_CalculiX_Cantilever_3D]] sera pris pour cet exemple. |
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=== Exigences === |
=== Exigences === |
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* Version FreeCAD |
* Version FreeCAD → selon la description du tutoriel |
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* Cela pourrait être vérifié au menu Aide |
* Cela pourrait être vérifié au menu Aide → sur FreeCAD. |
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* En raison des changements continus dans le module FEM, il est recommandé d'utiliser le dernière développement de FreeCAD pour les analyses FEM python écrites. |
* En raison des changements continus dans le module FEM, il est recommandé d'utiliser le dernière développement de FreeCAD pour les analyses FEM python écrites. |
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* Le module FEM mis en place. Cochez [[FEM_CalculiX_Cantilever_3D]] |
* Le module FEM mis en place. Cochez [[FEM_CalculiX_Cantilever_3D/fr|FEM_CalculiX_Cantilever_3D]] |
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== Commençons == |
== Commençons == |
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=== Analyse et analyse des objets === |
=== Analyse et analyse des objets === |
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{{Code|code= |
{{Code|code= |
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# let us create some objects |
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# see how our part looks like |
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import FreeCADGui |
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FreeCADGui.ActiveDocument.activeView().viewAxonometric() |
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FreeCADGui.SendMsgToActiveView("ViewFit") |
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# import to create objects |
# import to create objects |
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# analysis |
# analysis |
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analysis_object = ObjectsFem.makeAnalysis( |
analysis_object = ObjectsFem.makeAnalysis(doc, "Analysis") |
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# solver (we gone use the well tested CcxTools solver object) |
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# solver |
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solver_object = ObjectsFem. |
solver_object = ObjectsFem.makeSolverCalculixCcxTools(doc, "CalculiX") |
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solver_object.GeometricalNonlinearity = 'linear' |
solver_object.GeometricalNonlinearity = 'linear' |
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solver_object.ThermoMechSteadyState = True |
solver_object.ThermoMechSteadyState = True |
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solver_object.MatrixSolverType = 'default' |
solver_object.MatrixSolverType = 'default' |
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solver_object.IterationsControlParameterTimeUse = False |
solver_object.IterationsControlParameterTimeUse = False |
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analysis_object.addObject(solver_object) |
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doc.Analysis.Member = doc.Analysis.Member + [solver_object] |
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# material |
# material |
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material_object = ObjectsFem.makeMaterialSolid( |
material_object = ObjectsFem.makeMaterialSolid(doc, "SolidMaterial") |
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mat = material_object.Material |
mat = material_object.Material |
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mat['Name'] = "Steel-Generic" |
mat['Name'] = "Steel-Generic" |
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mat['Density'] = "7900 kg/m^3" |
mat['Density'] = "7900 kg/m^3" |
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material_object.Material = mat |
material_object.Material = mat |
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analysis_object.addObject(material_object) |
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# fixed_constraint |
# fixed_constraint |
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fixed_constraint = ObjectsFem.makeConstraintFixed( |
fixed_constraint = ObjectsFem.makeConstraintFixed(doc, "FemConstraintFixed") |
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fixed_constraint.References = [(doc.Box, "Face1")] |
fixed_constraint.References = [(doc.Box, "Face1")] |
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analysis_object.addObject(fixed_constraint) |
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# force_constraint |
# force_constraint |
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force_constraint = ObjectsFem.makeConstraintForce( |
force_constraint = ObjectsFem.makeConstraintForce(doc, "FemConstraintForce") |
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force_constraint.References = [(doc.Box, "Face2")] |
force_constraint.References = [(doc.Box, "Face2")] |
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force_constraint.Force = 9000000.0 |
force_constraint.Force = 9000000.0 |
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force_constraint.Direction = (doc.Box, ["Edge5"]) |
force_constraint.Direction = (doc.Box, ["Edge5"]) |
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force_constraint.Reversed = True |
force_constraint.Reversed = True |
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analysis_object.addObject(force_constraint) |
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# |
# |
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=== Maillage FEM === |
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voir Informations supplémentaires pour le script de génération de maillage avec l'objet maillage GMSH ou Netgen. |
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see Additional informations for how to script mesh generation with GMSH or Netgen mesh object. |
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{{Code|code= |
{{Code|code= |
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# mesh |
# mesh |
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# |
# |
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# add it to the analysis |
# add it to the analysis |
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femmesh_obj = |
femmesh_obj = doc.addObject('Fem::FemMeshObject', 'Box_Mesh') |
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femmesh_obj.FemMesh = femmesh |
femmesh_obj.FemMesh = femmesh |
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analysis_object.addObject(femmesh_obj) |
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doc.Analysis.Member = doc.Analysis.Member + [doc.Box_Mesh] |
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# |
# |
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}} |
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=== Recalculer === |
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{{Code|code= |
{{Code|code= |
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# recompute |
# recompute |
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}} |
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=== Lancement de l'analyse === |
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==== Quelques informations ==== |
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Pour exécuter l'analyse par Python, une instance du module ccxtools doit être créée. Avec cette instance, tous les processus peuvent être effectués en une fois ou étape par étape. S'il n'y a qu'une seule analyse dans le document et qu'un seul solveur dans l'analyse, aucun objet ne doit être transmis à fea init. La méthode init de la classe fea activera l'analyse si l'interface graphique est active. En tant qu’information supplémentaire, l’activation d’une analyse par Python fonctionne de la manière suivante. |
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{{Code|code= |
{{Code|code= |
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⚫ | |||
import FemGui |
import FemGui |
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FemGui.setActiveAnalysis( |
FemGui.setActiveAnalysis(doc.Analysis) |
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# |
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import FemToolsCcx |
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}} |
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==== Tout en une fois ==== |
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{{Code|code= |
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from femtools import ccxtools |
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fea.purge_results() |
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fea.run() |
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# |
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}} |
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==== Pas à pas ==== |
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{{Code|code= |
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from femtools import ccxtools |
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fea = ccxtools.FemToolsCcx() |
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fea.update_objects() |
fea.update_objects() |
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fea.setup_working_dir() |
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fea.setup_ccx() |
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message = fea.check_prerequisites() |
message = fea.check_prerequisites() |
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if not message: |
if not message: |
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fea. |
fea.purge_results() |
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fea. |
fea.write_inp_file() |
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# on error at inp file writing, the inp file path "" was returned (even if the file was written) |
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# if we would write the inp file anyway, we need to again set it manually |
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# fea.inp_file_name = '/tmp/FEMWB/FEMMeshGmsh.inp' |
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fea.ccx_run() |
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fea.load_results() |
fea.load_results() |
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else: |
else: |
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Line 443: | Line 467: | ||
# |
# |
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}} |
}} |
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=== |
=== Montrer les résultats === |
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{{Code|code= |
{{Code|code= |
||
# show some results |
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# run the analysis |
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for m in analysis_object. |
for m in analysis_object.Group: |
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if m.isDerivedFrom('Fem::FemResultObject'): |
if m.isDerivedFrom('Fem::FemResultObject'): |
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result_object = m |
result_object = m |
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}} |
}} |
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=== |
=== Information Supplémentaire === |
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===== Script des objets de maillage FEM ===== |
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Le script des objets de maillage Netgen était essayé ici : http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=16944#p134519, mais a quelques limitations . Au contraire le script d'objet de maillage GMSH supporte complètement le script python. Voir le sujet suivant sur le forum http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20087 |
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===== |
===== Script d'analyses multiple ===== |
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Voir la publication du forum: http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=19549#p151385 |
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===== |
===== Script de résultats ===== |
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Voir les publications du forum: |
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See forum posts: http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=4677&start=20#p148982 and http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=4677&start=30#p149043 and http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=18415#p144028 |
|||
* https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=34048&p=289519#p289519 → facteur d'échelle dans l'objet résultat standard |
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* http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=4677&start=20#p148982 |
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* http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=4677&start=30# p149043 |
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* http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=18415#p144028 |
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* https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=31123&p=258761#p258761 → colorier un seul élément: |
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== |
===== Mode console ===== |
||
L'écriture du fichier d'entrée en mode console FreeCAD (sans interface graphique) peut être effectuée en mode test. Voir le message du forum à cet égard: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=25852&p=208897#p208897 |
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Have Fun! |
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== Appendice == |
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Amusez-vous! |
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{{FEM Tools navi/fr}} |
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{{Userdocnavi/fr}} |
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{{clear}} |
{{clear}} |
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⚫ |
Revision as of 08:40, 22 April 2019
Tutoriel |
Thème |
---|
Analyse d'Élémént Fini |
Niveau |
Intermédiaire |
Temps d'exécution estimé |
30 minutes |
Auteurs |
Bernd |
Version de FreeCAD |
0.18.15985 ou plus récente |
Fichiers exemples |
Voir aussi |
None |
Introduction
Cet exemple est destiné à montrer comment une simple analyse des éléments finis (FEA) dans FreeCADs Modul FEM est effectuée par python. Le modèle de FEM_CalculiX_Cantilever_3D sera pris pour cet exemple.
Exigences
- Version FreeCAD → selon la description du tutoriel
- Cela pourrait être vérifié au menu Aide → sur FreeCAD.
- En raison des changements continus dans le module FEM, il est recommandé d'utiliser le dernière développement de FreeCAD pour les analyses FEM python écrites.
- Le module FEM mis en place. Cochez FEM_CalculiX_Cantilever_3D
Commençons
Nouveau document et la partie à analyser
# new document
doc = App.newDocument("Scripted_CalculiX_Cantilever3D")
# part
import Part
box_obj = doc.addObject('Part::Box', 'Box')
box_obj.Height = box_obj.Width = 1000
box_obj.Length = 8000
# see how our part looks like
import FreeCADGui
FreeCADGui.ActiveDocument.activeView().viewAxonometric()
FreeCADGui.SendMsgToActiveView("ViewFit")
#
Analyse et analyse des objets
# let us create some objects
# import to create objects
import ObjectsFem
# analysis
analysis_object = ObjectsFem.makeAnalysis(doc, "Analysis")
# solver (we gone use the well tested CcxTools solver object)
solver_object = ObjectsFem.makeSolverCalculixCcxTools(doc, "CalculiX")
solver_object.GeometricalNonlinearity = 'linear'
solver_object.ThermoMechSteadyState = True
solver_object.MatrixSolverType = 'default'
solver_object.IterationsControlParameterTimeUse = False
analysis_object.addObject(solver_object)
# material
material_object = ObjectsFem.makeMaterialSolid(doc, "SolidMaterial")
mat = material_object.Material
mat['Name'] = "Steel-Generic"
mat['YoungsModulus'] = "210000 MPa"
mat['PoissonRatio'] = "0.30"
mat['Density'] = "7900 kg/m^3"
material_object.Material = mat
analysis_object.addObject(material_object)
# fixed_constraint
fixed_constraint = ObjectsFem.makeConstraintFixed(doc, "FemConstraintFixed")
fixed_constraint.References = [(doc.Box, "Face1")]
analysis_object.addObject(fixed_constraint)
# force_constraint
force_constraint = ObjectsFem.makeConstraintForce(doc, "FemConstraintForce")
force_constraint.References = [(doc.Box, "Face2")]
force_constraint.Force = 9000000.0
force_constraint.Direction = (doc.Box, ["Edge5"])
force_constraint.Reversed = True
analysis_object.addObject(force_constraint)
#
Maillage FEM
voir Informations supplémentaires pour le script de génération de maillage avec l'objet maillage GMSH ou Netgen.
# mesh
import Fem
femmesh = Fem.FemMesh()
# nodes
femmesh.addNode(8000.0, 1000.0, 0.0, 1)
femmesh.addNode(8000.0, 1000.0, 1000.0, 2)
femmesh.addNode(8000.0, 0.0, 0.0, 3)
femmesh.addNode(8000.0, 0.0, 1000.0, 4)
femmesh.addNode(0.0, 1000.0, 0.0, 5)
femmesh.addNode(0.0, 1000.0, 1000.0, 6)
femmesh.addNode(0.0, 0.0, 0.0, 7)
femmesh.addNode(0.0, 0.0, 1000.0, 8)
femmesh.addNode(728.0, 1000.0, 1000.0, 9)
femmesh.addNode(1456.0, 1000.0, 1000.0, 10)
femmesh.addNode(2184.0, 1000.0, 1000.0, 11)
femmesh.addNode(2912.0, 1000.0, 1000.0, 12)
femmesh.addNode(3640.0, 1000.0, 1000.0, 13)
femmesh.addNode(4368.0, 1000.0, 1000.0, 14)
femmesh.addNode(5096.0, 1000.0, 1000.0, 15)
femmesh.addNode(5824.0, 1000.0, 1000.0, 16)
femmesh.addNode(6552.0, 1000.0, 1000.0, 17)
femmesh.addNode(7280.0, 1000.0, 1000.0, 18)
femmesh.addNode(728.0, 0.0, 1000.0, 19)
femmesh.addNode(1456.0, 0.0, 1000.0, 20)
femmesh.addNode(2184.0, 0.0, 1000.0, 21)
femmesh.addNode(2912.0, 0.0, 1000.0, 22)
femmesh.addNode(3640.0, 0.0, 1000.0, 23)
femmesh.addNode(4368.0, 0.0, 1000.0, 24)
femmesh.addNode(5096.0, 0.0, 1000.0, 25)
femmesh.addNode(5824.0, 0.0, 1000.0, 26)
femmesh.addNode(6552.0, 0.0, 1000.0, 27)
femmesh.addNode(7280.0, 0.0, 1000.0, 28)
femmesh.addNode(728.0, 1000.0, 0.0, 29)
femmesh.addNode(1456.0, 1000.0, 0.0, 30)
femmesh.addNode(2184.0, 1000.0, 0.0, 31)
femmesh.addNode(2912.0, 1000.0, 0.0, 32)
femmesh.addNode(3640.0, 1000.0, 0.0, 33)
femmesh.addNode(4368.0, 1000.0, 0.0, 34)
femmesh.addNode(5096.0, 1000.0, 0.0, 35)
femmesh.addNode(5824.0, 1000.0, 0.0, 36)
femmesh.addNode(6552.0, 1000.0, 0.0, 37)
femmesh.addNode(7280.0, 1000.0, 0.0, 38)
femmesh.addNode(728.0, 0.0, 0.0, 39)
femmesh.addNode(1456.0, 0.0, 0.0, 40)
femmesh.addNode(2184.0, 0.0, 0.0, 41)
femmesh.addNode(2912.0, 0.0, 0.0, 42)
femmesh.addNode(3640.0, 0.0, 0.0, 43)
femmesh.addNode(4368.0, 0.0, 0.0, 44)
femmesh.addNode(5096.0, 0.0, 0.0, 45)
femmesh.addNode(5824.0, 0.0, 0.0, 46)
femmesh.addNode(6552.0, 0.0, 0.0, 47)
femmesh.addNode(7280.0, 0.0, 0.0, 48)
femmesh.addNode(8000.0, 500.0, 500.0, 49)
femmesh.addNode(0.0, 500.0, 500.0, 50)
femmesh.addNode(4731.99999977, 500.000001086, 499.999998599, 51)
femmesh.addNode(0.0, 500.0, 1000.0, 52)
femmesh.addNode(364.0, 1000.0, 1000.0, 53)
femmesh.addNode(1092.0, 1000.0, 1000.0, 54)
femmesh.addNode(1820.0, 1000.0, 1000.0, 55)
femmesh.addNode(2548.0, 1000.0, 1000.0, 56)
femmesh.addNode(3276.0, 1000.0, 1000.0, 57)
femmesh.addNode(4004.0, 1000.0, 1000.0, 58)
femmesh.addNode(4732.0, 1000.0, 1000.0, 59)
femmesh.addNode(5460.0, 1000.0, 1000.0, 60)
femmesh.addNode(6188.0, 1000.0, 1000.0, 61)
femmesh.addNode(6916.0, 1000.0, 1000.0, 62)
femmesh.addNode(7640.0, 1000.0, 1000.0, 63)
femmesh.addNode(8000.0, 500.0, 1000.0, 64)
femmesh.addNode(364.0, 0.0, 1000.0, 65)
femmesh.addNode(1092.0, 0.0, 1000.0, 66)
femmesh.addNode(1820.0, 0.0, 1000.0, 67)
femmesh.addNode(2548.0, 0.0, 1000.0, 68)
femmesh.addNode(3276.0, 0.0, 1000.0, 69)
femmesh.addNode(4004.0, 0.0, 1000.0, 70)
femmesh.addNode(4732.0, 0.0, 1000.0, 71)
femmesh.addNode(5460.0, 0.0, 1000.0, 72)
femmesh.addNode(6188.0, 0.0, 1000.0, 73)
femmesh.addNode(6916.0, 0.0, 1000.0, 74)
femmesh.addNode(7640.0, 0.0, 1000.0, 75)
femmesh.addNode(0.0, 500.0, 0.0, 76)
femmesh.addNode(364.0, 1000.0, 0.0, 77)
femmesh.addNode(1092.0, 1000.0, 0.0, 78)
femmesh.addNode(1820.0, 1000.0, 0.0, 79)
femmesh.addNode(2548.0, 1000.0, 0.0, 80)
femmesh.addNode(3276.0, 1000.0, 0.0, 81)
femmesh.addNode(4004.0, 1000.0, 0.0, 82)
femmesh.addNode(4732.0, 1000.0, 0.0, 83)
femmesh.addNode(5460.0, 1000.0, 0.0, 84)
femmesh.addNode(6188.0, 1000.0, 0.0, 85)
femmesh.addNode(6916.0, 1000.0, 0.0, 86)
femmesh.addNode(7640.0, 1000.0, 0.0, 87)
femmesh.addNode(8000.0, 500.0, 0.0, 88)
femmesh.addNode(364.0, 0.0, 0.0, 89)
femmesh.addNode(1092.0, 0.0, 0.0, 90)
femmesh.addNode(1820.0, 0.0, 0.0, 91)
femmesh.addNode(2548.0, 0.0, 0.0, 92)
femmesh.addNode(3276.0, 0.0, 0.0, 93)
femmesh.addNode(4004.0, 0.0, 0.0, 94)
femmesh.addNode(4732.0, 0.0, 0.0, 95)
femmesh.addNode(5460.0, 0.0, 0.0, 96)
femmesh.addNode(6188.0, 0.0, 0.0, 97)
femmesh.addNode(6916.0, 0.0, 0.0, 98)
femmesh.addNode(7640.0, 0.0, 0.0, 99)
femmesh.addNode(8000.0, 1000.0, 500.0, 100)
femmesh.addNode(0.0, 1000.0, 500.0, 101)
femmesh.addNode(8000.0, 0.0, 500.0, 102)
femmesh.addNode(0.0, 0.0, 500.0, 103)
femmesh.addNode(364.0, 500.0, 1000.0, 104)
femmesh.addNode(728.0, 500.0, 1000.0, 105)
femmesh.addNode(1092.0, 500.0, 1000.0, 106)
femmesh.addNode(1456.0, 500.0, 1000.0, 107)
femmesh.addNode(1820.0, 500.0, 1000.0, 108)
femmesh.addNode(2184.0, 500.0, 1000.0, 109)
femmesh.addNode(2548.0, 500.0, 1000.0, 110)
femmesh.addNode(3276.0, 500.0, 1000.0, 111)
femmesh.addNode(3640.0, 500.0, 1000.0, 112)
femmesh.addNode(4004.0, 500.0, 1000.0, 113)
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femmesh.addVolume([50, 8, 19, 39, 192, 65, 216, 213, 167, 169], 222)
femmesh.addVolume([35, 51, 15, 45, 227, 223, 158, 135, 228, 208], 223)
femmesh.addVolume([34, 44, 43, 13, 144, 94, 134, 155, 226, 225], 224)
femmesh.addVolume([51, 44, 45, 34, 217, 95, 228, 218, 144, 136], 225)
femmesh.addVolume([9, 29, 39, 30, 147, 127, 215, 148, 78, 126], 226)
femmesh.addVolume([40, 9, 19, 39, 214, 105, 168, 90, 215, 169], 227)
#
# add it to the analysis
femmesh_obj = doc.addObject('Fem::FemMeshObject', 'Box_Mesh')
femmesh_obj.FemMesh = femmesh
analysis_object.addObject(femmesh_obj)
#
Recalculer
# recompute
doc.recompute()
#
Lancement de l'analyse
Quelques informations
Pour exécuter l'analyse par Python, une instance du module ccxtools doit être créée. Avec cette instance, tous les processus peuvent être effectués en une fois ou étape par étape. S'il n'y a qu'une seule analyse dans le document et qu'un seul solveur dans l'analyse, aucun objet ne doit être transmis à fea init. La méthode init de la classe fea activera l'analyse si l'interface graphique est active. En tant qu’information supplémentaire, l’activation d’une analyse par Python fonctionne de la manière suivante.
import FemGui
FemGui.setActiveAnalysis(doc.Analysis)
#
Tout en une fois
# run the analysis all in one
from femtools import ccxtools
fea = ccxtools.FemToolsCcx()
fea.purge_results()
fea.run()
#
Pas à pas
# run the analysis step by step
from femtools import ccxtools
fea = ccxtools.FemToolsCcx()
fea.update_objects()
fea.setup_working_dir()
fea.setup_ccx()
message = fea.check_prerequisites()
if not message:
fea.purge_results()
fea.write_inp_file()
# on error at inp file writing, the inp file path "" was returned (even if the file was written)
# if we would write the inp file anyway, we need to again set it manually
# fea.inp_file_name = '/tmp/FEMWB/FEMMeshGmsh.inp'
fea.ccx_run()
fea.load_results()
else:
FreeCAD.Console.PrintError("Houston, we have a problem! {}\n".format(message)) # in report view
print("Houston, we have a problem! {}\n".format(message)) # in python console
#
Montrer les résultats
# show some results
for m in analysis_object.Group:
if m.isDerivedFrom('Fem::FemResultObject'):
result_object = m
break
femmesh_obj.ViewObject.setNodeDisplacementByVectors(result_object.NodeNumbers, result_object.DisplacementVectors)
femmesh_obj.ViewObject.applyDisplacement(10)
#
Information Supplémentaire
Script des objets de maillage FEM
Le script des objets de maillage Netgen était essayé ici : http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=16944#p134519, mais a quelques limitations . Au contraire le script d'objet de maillage GMSH supporte complètement le script python. Voir le sujet suivant sur le forum http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20087
Script d'analyses multiple
Voir la publication du forum: http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=19549#p151385
Script de résultats
Voir les publications du forum:
- https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=34048&p=289519#p289519 → facteur d'échelle dans l'objet résultat standard
- http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=4677&start=20#p148982
- http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=4677&start=30# p149043
- http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=18415#p144028
- https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=31123&p=258761#p258761 → colorier un seul élément:
Mode console
L'écriture du fichier d'entrée en mode console FreeCAD (sans interface graphique) peut être effectuée en mode test. Voir le message du forum à cet égard: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=25852&p=208897#p208897
Appendice
Amusez-vous!
- Matériaux : Solide, Fluide, Mécanique non linéaire, Renforcé (type béton) ; Éditeur de matériaux
- Géométrie de l'élement : Poutre (1D), Rotation de poutre (1D), Coque (2D), Section fluide (1D)
Contraintes
- Électromagnétique : Potentiel électrostatique, Densité de courant, Magnétisation
- Géometrique : Rotation plane, Empreinte de section, Transformation
- Mécanique : Immobilisation, Déplacement, Contact, Liaison, Ressort, Force, Pression, Centrifuge, Poids propre
- Thermique : Température initiale, Flux de chaleur, Température, Source thermique
- Remplacer les Constantes : Permittivité du vide
- Maillage : Maillage Netgen, Maillage GMSH, Couche limite de maillage, Région de maillage, Groupe de maillage, Ensemble de nœuds, Maillage à maillage
- Solveur : CalculiX Standard, Elmer, Mystran, Z88 ; Équations : Déformation, Élasticité, Électrostatique, Force électrique, Magnétodynamique, Magnétodynamique 2D, Écoulement, Flux, Chaleur ; Solveur : Réglage du solveur, Calcul du solveur
- Résultats : Purger, Afficher ; Postprocessing : Appliquer les modifications, Pipeline du résultat, Filtre des déformations, Filtre d'écrêtage scalaire, Filtre de fonction de découpe, Filtre d'écrêtage selon une région, Filtre par contours, Filtre d'écrêtage selon une ligne, Graphique de linéarisation des critères, Données du filtre d'écrêtage du point, Filtre fonction plan, Filtre fonction sphère, Filtre fonction cylindre, Filtre fonction boîte
- Utilitaires : Plan de coupe, Supprimer les plans de coupe, Exemples ; Supprimer le maillage, Affichage des informations du maillage
- Additionnel : Préférences ; Installation, FEM Maillage, Solveur, CalculiX, FEM Béton ; FEM Types d'élements
- Démarrer avec FreeCAD
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