Membres de la plateforme :
M. Barbin
A. Illoul
F. Letellier

Image

Liens vers les différentes sections de la page :

  1. Nessy (NEtwork Solver SYstem)
  2. SDT (Structural Dynamics Toolbox) / OpenFem
  3. Staff members
  4. Available in-house tools
  5. Some highlights
  6. Academic and industrial collaborations

 

  •  

  Nessy (NEtwork Solver SYstem) :

Personnes impliquées :

Gérard Coffignal, Philippe Lorong, Lounes Illoul, Christophe Gengembre

Description :

Nessy propose un cadre de développement pour résoudre des problèmes non-linéaires de grande taille par l'utilisation du calcul parallèle à gros grain. Elle est destinée à intégrer et tester de nouvelles méthodes de modélisation et de simulation numériques au sein du laboratoire. Une première version de nessy a vu le jour au cours de l’année 1996, mais des développements plus anciens en font partie. Parmi les applications implémentées dans Nessy, nous pouvons citer : la CNEM (Constrained Natural Element Method), l'Usinage Macroscopique, des Elements finis spécifiques.

Nessy s'exécute actuellement sous Mac OS X (PowerPC et MacIntel), sous Linux et d'autres Unix. Nessy contient aujourd’hui plus de 4000 routines Fortran 77 et certaines parties sont écrites en C ou C++.

Nous avons récemment encapsulé une partie de Nessy dans une application objet en langage Python. Cette encapsulation permet de paramétrer de façon graphique les données d'entrées et d'analyser de manière automatique les résultats d'instances de Nessy exécutées en parallèle et/ou en série.


  SDTools et openFEM :

Personnes impliquées :

Etiennes Balmes, Jean-Philippe Bianchi, Guillaume Vermot des Roches

Description :

L'équipe de la société SDTools d'Etiennes Balmes a rejoint notre laboratoire en septembre 2008. Elle base ses déveleloppements sur l'environement Matlab pour lequel elle propose 2 logiciels en évolution :

  • OpenFEM (SDTools/INRIA): logiciel distribué librement sous licence GNU LGPL. Il s'agit d'un code éléments fini multi-physique généraliste.
  • SDT (SDTools) : Boite à outils commerciale qui propose des outils pour l'analyse modale experimentale et la modelisation d'éléments finis pour les problèmes de vibration, et des solveurs optimisés pour les grandes tailles.

Autres activités de simulation numérique au PIMM :

Sont utilisés par ailleurs dans notre laboratoire les codes de calcul suivant :

  • COMSOL Multiphysics
  • ABAQUS 6.7 à 6.9 (calculs elements finis)
  • Materials Studio (simulations de dynamique moleculaire)

Fortran est utilisé parfois pour enrichir Abaqus.

Matériel de mesure pour la SHM :