TrioCFD 1.9.8
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Transport_K_ou_Eps_Realisable.cpp
1/****************************************************************************
2* Copyright (c) 2021 - 2022, CEA
3* All rights reserved.
4*
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9*
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13*
14*****************************************************************************/
15
16#include <Transport_K_ou_Eps_Realisable.h>
17// #include <Modele_turbulence_hyd_K_Eps_Realisable_Bicephale.h> glap
18#include <Les_Pb_Turb.h>
19#include <Param.h>
20#include <EChaine.h>
21#include <Fluide_Quasi_Compressible.h>
22
23
24Implemente_instanciable(Transport_K_ou_Eps_Realisable,"Transport_K_ou_Eps_Realisable",Transport_K_ou_Eps_base);
25
26
27// XD Transport_K_ou_Eps_Realisable Transport_K_ou_Eps_base Transport_K_ou_Eps_Realisable BRACE Transport equation for
28// XD_CONT the uncoupled resolution version of the realisable k-epsilon model.
29
30/*! @brief Imprime le type de l'equation sur un flot de sortie.
31 *
32 * @param (Sortie& s) un flot de sortie
33 * @return (Sortie&) le flot de sortie modifie
34 */
36{
37 return s << que_suis_je() << "\n";
38}
39
41{
42 // [2026-01-23 ven.] TODO: convert with_nu_ into a boolean, delete the dictionnary, update all data files
44 param.ajouter("with_nu",&with_nu_); // XD_ADD_P int
45 // XD_CONT Add the kinematic viscosity in the diffusion operator
46 param.dictionnaire("no",0);
47 param.dictionnaire("yes",1);
48}
49
50/*! @brief Lit les specifications d'une equation de transport K-epsilon a partir d'un flot d'entree.
51 *
52 * Controle dynamique du type du terme source.
53 *
54 * @param (Entree& s) un flot d'entree
55 * @return (Entree&) le flot d'entree modifie
56 */
58{
59 with_nu_=0;
60 // Lecture des attributs de l'equation
62
63 // Ajout automatique du terme source si pas instancie dans le jeu de donnees
64 if (les_sources.est_vide())
65 {
66 if (transporte_K_)
67 {
68 Source t;
69 Source& so=les_sources.add(t);
70 const Probleme_base& pb = probleme();
71 Cerr << "Construction and typing for the source term of the Transport_K equation." << finl;
72 if (sub_type(Pb_Hydraulique_Turbulent,pb) || milieu().que_suis_je()=="Fluide_Quasi_Compressible")
73 {
74 Nom typ = "Source_Transport_K";
75 Cerr << "TYPAGE DES SOURCES : this " << *this << finl;
76 so.typer(typ,*this);
77 }
78 else if (sub_type(Pb_Thermohydraulique_Turbulent,pb))
79 {
80 Nom typ = "Source_Transport_K_anisotherme";
81 so.typer(typ,*this);
82 }
83 else if (sub_type(Pb_Hydraulique_Concentration_Turbulent,pb))
84 {
85 Nom typ = "Source_Transport_K_aniso_concen";
86 so.typer(typ,*this);
87 }
88 else if ( (sub_type(Pb_Thermohydraulique_Concentration_Turbulent,pb)) ) //|| (sub_type(Probleme_Combustion,pb)) )
89 {
90 Nom typ = "Source_Transport_K_aniso_therm_concen";
91 so.typer(typ,*this);
92 }
93 so->associer_eqn(*this);
94 }
95 else
96 {
97 Source t;
98 Source& so=les_sources.add(t);
99 const Probleme_base& pb = probleme();
100 Cerr << "Construction and typing for the source term of the Transport_Eps equation." << finl;
101 if (sub_type(Pb_Hydraulique_Turbulent,pb) || milieu().que_suis_je()=="Fluide_Quasi_Compressible")
102 {
103 Nom typ = "Source_Transport_Eps";
104 Cerr << "TYPAGE DES SOURCES : this " << *this << finl;
105 so.typer(typ,*this);
106 }
107 else if (sub_type(Pb_Thermohydraulique_Turbulent,pb))
108 {
109 Nom typ = "Source_Transport_Eps_anisotherme";
110 so.typer(typ,*this);
111 }
112 else if (sub_type(Pb_Hydraulique_Concentration_Turbulent,pb))
113 {
114 Nom typ = "Source_Transport_Eps_aniso_concen";
115 so.typer(typ,*this);
116 }
117 else if ( (sub_type(Pb_Thermohydraulique_Concentration_Turbulent,pb)) ) //|| (sub_type(Probleme_Combustion,pb)) )
118 {
119 Nom typ = "Source_Transport_Eps_aniso_therm_concen";
120 so.typer(typ,*this);
121 }
122 so->associer_eqn(*this);
123 }
124 }
125 return s;
126}
127
128
130{
131 if (mot=="diffusion")
132 {
133 Cerr << "Reading and typing of the diffusion operator : " << finl;
134
135 if (with_nu_==0)
136 {
137 Cerr<<" On associe le champ de diffusion nul afin de faire comme avant !!!!!! " <<finl;
138 EChaine tt("Champ_Uniforme 1 0");
139 tt>> Champ_don_nul_;
140 terme_diffusif.associer_diffusivite(Champ_don_nul_);
141 }
142 else
143 {
144 const Fluide_base& fluide_inc = ref_cast(Fluide_base,le_fluide.valeur());
145 if (sub_type(Fluide_Quasi_Compressible,fluide_inc))
146 terme_diffusif.associer_diffusivite(fluide_inc.viscosite_dynamique());
147 else
148 terme_diffusif.associer_diffusivite(fluide_inc.viscosite_cinematique());
149 }
151 return 1;
152 }
153 else if (mot=="convection")
154 {
155 Cerr << "Reading and typing of the convection operator : " << finl;
156 const Champ_Inc_base& vitesse_transportante = probleme().equation(0).inconnue();
157 associer_vitesse(vitesse_transportante);
158 terme_convectif.associer_vitesse(vitesse_transportante);
159 is >> terme_convectif;
160 return 1;
161 }
162 else if (mot=="ecrire_fichier_xyz_valeur")
163 {
164 Cerr << mot << " is not understood by " << que_suis_je() << finl;
165 Cerr << "Use this keyword in the Navier Stokes equation, not in KEps equation, please." << finl;
167 }
168 else
170 return 1;
171}
172
173/*! @brief Associe un modele de turbulence K-epsilon a l'equation.
174 *
175 * @param (Modele_turbulence_hyd_K_Eps& modele) le modele de turbulence K-epsilon a asoocier a l'equation
176 */
178{
179 const Equation_base& eqn_hydr = modele.equation();
180 associer(eqn_hydr);
181 associer_milieu_base(eqn_hydr.milieu());
182 associer_vitesse(eqn_hydr.inconnue());
183 mon_modele = modele;
184 RefObjU le_modele;
185 le_modele = mon_modele.valeur();
186 liste_modeles_.add_if_not(le_modele);
187 discretiser();
188}
189
190/*! @brief Renvoie le nombre d'operateurs de l'equation.
191 *
192 * Ici 2.
193 *
194 * @return (int) le nombre d'operateurs de l'equation
195 */
197{
198 return 2;
199}
200
201/*! @brief Renvoie l'operateur specifie par son index: renvoie terme_diffusif si i = 0
202 *
203 * renvoie terme_convectif si i = 1
204 * exit si i>1
205 * (version const)
206 *
207 * @param (int i) l'index de l'operateur a renvoyer
208 * @return (Operateur&) l'operateur specifie
209 * @throws l'equation n'a pas plus de 2 operateurs
210 */
212{
213 switch(i)
214 {
215 case 0:
216 return terme_diffusif;
217 case 1:
218 return terme_convectif;
219 default :
220 Cerr << "Error for Transport_K_ou_Eps_Realisable::operateur("<<i<<") !! " << finl;
221 Cerr << "Transport_K_ou_Eps has " << nombre_d_operateurs() <<" operators "<<finl;
222 Cerr << "and you are trying to access the " << i <<" th one."<< finl;
224 }
225 // Pour les compilos!!
226 return terme_diffusif;
227}
228
229/*! @brief Renvoie l'operateur specifie par son index: renvoie terme_diffusif si i = 0
230 *
231 * renvoie terme_convectif si i = 1
232 * exit si i>1
233 *
234 * @param (int i) l'index de l'operateur a renvoyer
235 * @return (Operateur&) l'operateur specifie
236 * @throws l'equation n'a pas plus de 2 operateurs
237 */
239{
240 switch(i)
241 {
242 case 0:
243 return terme_diffusif;
244 case 1:
245 return terme_convectif;
246 default :
247 Cerr << "Error for Transport_K_ou_Eps_Realisable::operateur("<<i<<") !! " << finl;
248 Cerr << "Transport_K_ou_Eps has " << nombre_d_operateurs() <<" operators "<<finl;
249 Cerr << "and you are trying to access the " << i <<" th one."<< finl;
251 }
252 // Pour les compilos!!
253 return terme_diffusif;
254}
255
256
257/*! @brief Renvoie le nom du domaine d'application de l'equation.
258 *
259 * Ici "Transport_Keps_Rea".
260 *
261 * @return (Motcle&) le nom du domaine d'application de l'equation
262 */
264{
265 static Motcle domaine = "Transport_Keps_Rea";
266 return domaine;
267}
268
Classe Champ_Inc_base.
Une entree dont la source est une chaine de caracteres.
Definition EChaine.h:31
Class defining operators and methods for all reading operation in an input flow (file,...
Definition Entree.h:42
classe Equation_base Le role d'une equation est le calcul d'un ou plusieurs champs....
virtual const Milieu_base & milieu() const =0
virtual const Champ_Inc_base & inconnue() const =0
Sources les_sources
Probleme_base & probleme()
Renvoie le probleme associe a l'equation.
int lire_motcle_non_standard(const Motcle &, Entree &) override
Lecture des parametres de type non simple d'un objet_U a partir d'un flot d'entree.
virtual DoubleTab & corriger_derivee_impl(DoubleTab &)
classe Fluide_Quasi_Compressible Cette classe represente un d'un fluide quasi compressible
classe Fluide_base Cette classe represente un d'un fluide incompressible ainsi que
Definition Fluide_base.h:38
const Champ_Don_base & viscosite_dynamique() const
Definition Fluide_base.h:60
const Champ_Don_base & viscosite_cinematique() const
Definition Fluide_base.h:58
Classe Modele_turbulence_hyd_2_eq_base Classe de base des modeles de type RANS a deux equations.
const Turbulence_paroi_base & loi_paroi() const
Equation_base & equation()
Renvoie l'equation associee au modele de turbulence.
Une chaine de caractere (Nom) en majuscules.
Definition Motcle.h:26
class Nom Une chaine de caractere pour nommer les objets de TRUST
Definition Nom.h:31
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
classe Operateur Classe generique de la hierarchie des operateurs.
Definition Operateur.h:39
Helper class to factorize the readOn method of Objet_U classes.
Definition Param.h:112
void dictionnaire(const char *option_name, int value)
Add an (option name, integer value) entry to the dictionary attached to a previously registered integ...
Definition Param.cpp:293
void ajouter(const char *keyword, const int *value, Param::Nature nat=Param::OPTIONAL)
Register an integer parameter.
Definition Param.cpp:364
classe Pb_Hydraulique_Turbulent Cette classe represente un probleme d'hydraulique turbulent dans
classe Probleme_base C'est un Probleme_U qui n'est pas un couplage.
virtual const Equation_base & equation(int) const =0
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
classe Source Classe generique de la hierarchie des sources, un objet Source peut
Definition Source.h:33
void typer(const Nom &, const Equation_base &)
Type la source en calculant le nom du type necessaire grace aux parametres fournis.
Definition Source.cpp:52
const Objet_U & valeur() const
Definition TRUST_Ref.h:134
Operateur_Conv terme_convectif
void associer_vitesse(const Champ_base &)
Milieu_base & milieu() override
Renvoie le milieu (fluide) associe a l'equation.
const Modele_turbulence_hyd_2_eq_base & modele_turbulence() const
Renvoie le modele de turbulence associe a l'equation.
Operateur_Diff terme_diffusif
void associer(const Equation_base &)
void associer_milieu_base(const Milieu_base &) override
Associe un milieu physique a l'equation.
Entree & lire_op_diff_turbulent(Entree &is)
classe Transport_K_ou_Epss_Realisable Cette classe represente l'equation de transport de l'energie ci...
DoubleTab & corriger_derivee_impl(DoubleTab &d) override
int nombre_d_operateurs() const override
Renvoie le nombre d'operateurs de l'equation.
int lire_motcle_non_standard(const Motcle &, Entree &) override
Lecture des parametres de type non simple d'un objet_U a partir d'un flot d'entree.
void set_param(Param &param) const override
const Operateur & operateur(int) const override
Renvoie l'operateur specifie par son index: renvoie terme_diffusif si i = 0.
void associer_modele_turbulence(const Modele_turbulence_hyd_2_eq_base &) override
Associe un modele de turbulence K-epsilon a l'equation.
const Motcle & domaine_application() const override
Renvoie le nom du domaine d'application de l'equation.
Classe de base pour l'equation de transport des modeles k_Epsilon dans une approche ou K et Epsilon s...
void discretiser() override
Discretise l'equation.
void set_param(Param &param) const override
Classe Turbulence_paroi_base Classe de base pour la hierarchie des classes representant les modeles.
virtual DoubleTab & corriger_derivee_impl(DoubleTab &d) const