Adaptation de modèles CAO paramétrés en vue d'une analyse de comportement mécanique par éléments finis
Pour ufiliser efficacement les moyens de simulation, l'analyse mécanique par éléments finis (ÉE) doit être préparée en posant les hypothèses et en simplifiant le domaine d'étude. L'adaptafion des modèles de conception (CAO) pour le calcul se traduit par l'élimination des détail...
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École de technologie supérieure
2007
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ndltd-LACETR-oai-collectionscanada.gc.ca-QMUQET.2422013-10-22T03:39:44Z Adaptation de modèles CAO paramétrés en vue d'une analyse de comportement mécanique par éléments finis Foucault, Gilles Pour ufiliser efficacement les moyens de simulation, l'analyse mécanique par éléments finis (ÉE) doit être préparée en posant les hypothèses et en simplifiant le domaine d'étude. L'adaptafion des modèles de conception (CAO) pour le calcul se traduit par l'élimination des détails de forme et de topologie afin de générer un maillage ÉF dont la taille des éléments est adaptée au comportement mécanique et à la précision souhaitée (carte de tailles). Actuellement, la préparation des modèles CAO pour le calcul ÉF reste une tâche longue et difficile à cause du manque d'outils automafiques pour éliminer ces détails et générer des maillages adaptés. Notre travail contribue aux recherches concernant le passage entre les modèles CAO et les modèles de calcul ÉF en traitant trois points : la simplification des aspects de forme d'une pièce CAO, l'adaptafion de la topologie du modèle BREF, la génération de maillages trans-carreaux. Nous proposons des critères d'identification de détails de forme qui reposent sur les caractéristiques de forme CAO et les besoins du maillage ÉF (carte de tailles, conditions aux limites). Ces critères identifient les transformations CAO nécessaires pour simplifier la forme du modèle. Nous avons mis en place la structure et les opérateurs de Topologie des Contraintes de Maillage (TCM), qui visent à adapter la topologie d'un modèle CAO pour représenter uniquement les enfités pertinentes pour la génération du maillage. Les opérateurs TCM gèrent des transformafions topologiques de haut niveau (par exemple découpage-suppression d'arête), et regroupent les surfaces et courbes sous-jacentes pour former des entités géométriques composites. Le processus d'adaptafion est automafisé par des critères d'identification de détails qui déterminent automatiquement les opérations topologiques TCM nécessaires pour adapter la topologie aux contraintes du maillage : carte de tailles, géométrie, et zones de conditions aux limites. La dernière partie de notre contribution étend la génération de maillages par approche frontale aux entités géométriques composites. Cette extension propose la génération de trajectoires trans-carreaux pour la progression frontale et la construction des images des éléments sur les carreaux d'une surface composite. Cette méthode utilise la géométrie exacte du modèle, ne nécessite pas de re-paramétrisation, et présente l'avantage de ne pas être limitée par la topologie et la forme des surfaces composites. École de technologie supérieure 2007-12-13 Mémoire ou thèse NonPeerReviewed application/pdf http://espace.etsmtl.ca/242/1/FOUCAULT_Gilles.pdf application/pdf http://espace.etsmtl.ca/242/4/FOUCAULT_Gilles%2Dweb.pdf Foucault, Gilles (2007). Adaptation de modèles CAO paramétrés en vue d'une analyse de comportement mécanique par éléments finis. Thèse de doctorat électronique, École de technologie supérieure. http://espace.etsmtl.ca/242/ |
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Pour ufiliser efficacement les moyens de simulation, l'analyse mécanique par éléments finis
(ÉE) doit être préparée en posant les hypothèses et en simplifiant le domaine d'étude. L'adaptafion
des modèles de conception (CAO) pour le calcul se traduit par l'élimination des détails
de forme et de topologie afin de générer un maillage ÉF dont la taille des éléments est adaptée
au comportement mécanique et à la précision souhaitée (carte de tailles). Actuellement, la
préparation des modèles CAO pour le calcul ÉF reste une tâche longue et difficile à cause du
manque d'outils automafiques pour éliminer ces détails et générer des maillages adaptés.
Notre travail contribue aux recherches concernant le passage entre les modèles CAO et les
modèles de calcul ÉF en traitant trois points : la simplification des aspects de forme d'une pièce
CAO, l'adaptafion de la topologie du modèle BREF, la génération de maillages trans-carreaux.
Nous proposons des critères d'identification de détails de forme qui reposent sur les caractéristiques
de forme CAO et les besoins du maillage ÉF (carte de tailles, conditions aux limites). Ces
critères identifient les transformations CAO nécessaires pour simplifier la forme du modèle.
Nous avons mis en place la structure et les opérateurs de Topologie des Contraintes de Maillage
(TCM), qui visent à adapter la topologie d'un modèle CAO pour représenter uniquement les
enfités pertinentes pour la génération du maillage. Les opérateurs TCM gèrent des transformafions
topologiques de haut niveau (par exemple découpage-suppression d'arête), et regroupent
les surfaces et courbes sous-jacentes pour former des entités géométriques composites. Le processus
d'adaptafion est automafisé par des critères d'identification de détails qui déterminent
automatiquement les opérations topologiques TCM nécessaires pour adapter la topologie aux
contraintes du maillage : carte de tailles, géométrie, et zones de conditions aux limites.
La dernière partie de notre contribution étend la génération de maillages par approche frontale
aux entités géométriques composites. Cette extension propose la génération de trajectoires
trans-carreaux pour la progression frontale et la construction des images des éléments sur les
carreaux d'une surface composite. Cette méthode utilise la géométrie exacte du modèle, ne nécessite
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