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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2 Final//FR"><!-- Converted with LaTeX2HTML 95.1 (Fri Jan 20 1995) --><!-- by Nikos Drakos (nikos@cbl.leeds.ac.uk), CBLU, University of Leeds --><!-- Modified Simulog 03/97 --><HTML><HEAD><TITLE>1.3 Mise en oeuvre dans Modulef</TITLE><LINK REL=STYLESHEET TYPE="text/css"	HREF="./Modulef.css" TITLE="Modulef CSS"><meta name="description" value="1.3 Mise en oeuvre dans Modulef"><meta name="keywords" value="Guide4"><meta name="resource-type" value="document"><meta name="distribution" value="global"></HEAD><BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><P> <IMG SRC="../icons/smallmod.gif" WIDTH=211 HEIGHT=50 ALIGN=BOTTOM	ALT="Modulef"><A NAME=tex2html478 HREF="node8.html"><IMG BORDER=0 ALIGN=BOTTOM SRC="../icons/previous_motif.gif"	ALT="previous"></A><A NAME=tex2html484 HREF="node6.html"><IMG BORDER=0 ALIGN=BOTTOM SRC="../icons/up_motif.gif"	ALT="up"></A><A NAME=tex2html486 HREF="node10.html"><IMG BORDER=0 ALIGN=BOTTOM SRC="../icons/next_motif.gif"	ALT="next"></A><A NAME=tex2html488 HREF="node2.html"><IMG BORDER=0 ALIGN=BOTTOM SRC="../icons/contents_motif.gif"	ALT="contents"></A><A NAME=tex2html489 HREF="node50.html"><IMG BORDER=0 ALIGN=BOTTOM SRC="../icons/index_motif.gif"	ALT="index"></A><A HREF="../Guide4-18/node9.html"><IMG BORDER=0 SRC="../icons/zoom18.gif" ALIGN=BOTTOM	ALT="[BIG]"></A><A HREF="../Guide4-14/node9.html"><IMG BORDER=0 SRC="../icons/zoom14.gif" ALIGN=BOTTOM	ALT="[Normal]"></A><A HREF="../Guide4-10/node9.html"><IMG BORDER=0 SRC="../icons/zoom10.gif" ALIGN=BOTTOM	ALT="[small]"></A><BR><B> Suiv.: </B> <A NAME=tex2html487 HREF="node10.html">1.4 Terminologie Modulef</A><B>Sup.: </B> <A NAME=tex2html485 HREF="node6.html"> G閚閞alit閟</A><B> Pr閏.: </B> <A NAME=tex2html479 HREF="node8.html"> Exemple de probl鑝e thermique et </A><B><A HREF="node50.html"	>Index</A></B><B><A HREF="node2.html"	>Table des mati鑢es</A></B><HR SIZE=3 WIDTH="75&#37;"><H1><A NAME=SECTION04130000000000000000>1.3 Mise en oeuvre dans Modulef</A></H1><P>      Dans ce dernier paragraphe, nous  d閏rivons bri鑦ement ces trois 閠apes de calcul(interpolation - construction des tableaux 閘閙entaires - prise en compte des conditions aux limites impos閑s), en particulier, nous donnons la liste des modules  qui r閍lisent ces 閠apesde calcul ainsi que les structures de donn閑s associ閑s.<P>Pour plus de d閠ails sur ces diff閞entes 閠apes de calcul, consultez les chapitres  <A HREF="node11.html#chpinterpol">2</A>,  <A HREF="node16.html#chpthenew">3</A> et  <A HREF="node20.html#chpbdcl">4</A>.<P>   <H2><A NAME=SECTION04131000000000000000>1.3.1 Interpolation</A></H2><P>  <P> Au cours de cette 閠ape de calcul, l'utilisateur s閘ectionne le type de probl鑝e qu'ilveut r閟oudre (閘astique, thermique ou autre) puis choisit le ou (les types) d'閘閙ents finis<A NAME=661>&#160;</A>.<BR>    <P> Les modules utilis閟 sont <UL><LI> COMAC2<A NAME=663>&#160;</A> : pour un maillage bidimensionnel<LI> COMAC3<A NAME=664>&#160;</A> : pour un maillage tridimensionnel </UL>  <P> Ces deux sous-programmes appellent le module plus g閚閞alCOMACO, ce dernier produit les deux structures de donn閑s MAIL<A NAME=666>&#160;</A> et COOR<A NAME=667>&#160;</A>. Ces structures de donn閑s  contiennent respectivement latopologie des 閘閙ents d'un maillage recouvrant un domaine mono, biou tridimensionnel, et les coordonn閑s des points  dumaillage.<P><H2><A NAME=SECTION04132000000000000000> Cr閍tion des tableaux 閘閙entaires</A></H2> <A NAME=parcretab>&#160;</A>Au cours de cette 閠ape, les tableaux閘閙entaires de masse, de rigidit

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