513 mthodologie pour lobtention du mint v 55

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Unformatted text preview: ENT CSTANTS: SRELPR,RSMALL: 0.9999999975E-06 0.9999665841E-41 KTMAX (MAX. OR TOTAL NUMBER OF TIME STEPS): 0 TYMAX (MAX. OR TOTAL TIME OF TRANSIENT SIMULATION): 3. LTOUT (OPTION FOR OUTPUTS AT GIVEN TIMES): 1 KTOUT (NUMBER OF EARLY OUTPUT TIMES): 2 EARLY OUTPUT TIMES TYMOUT(1),...,TYMOUT(ktout): 0.01 0.05 0.10 0.50 1.00 3.00 SAVE 3-D T(x) AND K(x) along with h(x) (LTHETOUT=0/1): 0 SAVE 3-D mid nodal fluxes along with h(x) (LMIFLUX=0/1): 0 OUTPUTS OPTIONS KOUT11,KOUT12: 20 10 5 LOCATION OF NODE/LINE/PLANE FOR THE PROBE (IPROBj): 000 SPECIAL OPTIONS LBFLUX,LMASS,LIFLUX: 100 ACTUAL NAMES OF ALL INPUT FILES (INPUT1/.../INPUT9): INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 INPUT51 INPUT52 INPUT53 INPUT6 INPUT7 INPUT8 INPUT9 94 Modélisation 2D couplée surface / souterrain avec ou sans intrusion saline 95 Fig.5.4 Résultats du problème de rupture de digue : simulation BIGFLOW ( - ) et solution analytique ( ○ ) (Ababou et Trégarot 2000). V - 4.2 Ecoulements couplés en géométrie simplifiée Les tests suivants ont pour objectif de prouver la capacité du modèle numérique à résoudre des problèmes couplés : vérification du bilan de masse, convergence, et comportement physique de la surface libre rivière nappe. V - 4.2.1 Plaine et rivière rectiligne 70 km × 4 km Il s’agit, dans cette étape préliminaire, de faire une modélisation très simplifiée (qualitative) de l’écoulement couplé riviè...
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This document was uploaded on 01/19/2014.

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