Salome HOME
0021308: EDF 1923 SMESH: Remove hard-coded dependency of the external mesh plugins...
[modules/smesh.git] / doc / salome / gui / SMESH / input / additional_hypo.doc
1 /*!
2
3 \page additional_hypo_page Additional Hypotheses
4
5 \n <b>Additional Hypotheses</b> can be applied as a supplement to the
6 main hypotheses, introducing additional concepts to mesh creation.
7
8 To define an <b>Additional Hypothesis</b> simply select it in
9 <b>Create Mesh</b> menu. These hypotheses are actually changes in the
10 rules of mesh creation and as such don't possess adjustable values.
11
12 <h2>Non Conform mesh allowed hypothesis</h2>
13
14 <b>Non Conform mesh allowed</b> hypothesis allows to generate non-conform
15 meshes (that is, meshes having some edges ending on an edge or face of
16 adjacent elements).
17
18 <h2>Quadratic Mesh</h2>
19
20 Quadratic Mesh hypothesis allows to build a quadratic mesh (whose
21 edges are not straight but broken lines and can be defined by three
22 points: first, middle and last) instead of an ordinary one.
23
24 <h2>Propagation of 1D Hypothesis on opposite edges</h2>
25
26 <b>Propagation of 1D Hypothesis on opposite edges</b> allows to propagate a
27 hypothesis onto an opposite edge. If a local hypothesis and
28 propagation are defined on an edge of a quadrangular face, the
29 opposite edge will have the same hypothesis, unless another hypothesis
30 has been locally defined on the opposite edge.
31  
32 <br><b>See Also</b> a sample TUI Script of a 
33 \ref tui_propagation "Propagation hypothesis" operation
34
35 <h2>Quadrangle Preference</h2>
36
37 This additional hypothesis can be used together with 2D triangulation algorithms.
38 It allows 2D triangulation algorithms to build quadrangular meshes.
39
40 <br>
41 This hypothesis has one restriction on its work: the total quantity of
42 segments on all four sides of the face must be even (divisible by 2).
43
44 \anchor viscous_layers_anchor
45 <h2>Viscous Layers</h2>
46
47 <b>Viscous Layers</b> additional hypothesis can be used together with
48 3D algorithms, Hexahedron(i,j,k) for example. This
49 hypothesis allows creation of layers of highly stretched prisms near
50 mesh boundary, which is beneficial for high quality viscous
51 computations. The prisms constructed on the quadrangular mesh faces are
52 actually the hexahedrons.
53
54
55 \image html viscous_layers_hyp.png
56
57 <ul>
58 <li><b>Name</b> - allows to define the name of the hypothesis.</li>
59 <li><b>Total thicknes</b> - gives the total thickness of prism layers.</li>
60 <li><b>Number of layers</b> - defines the number of prism layers.</li>
61 <li><b>Stretch factor</b> - defines the growth factor of prism height
62 from the mesh boundary inwards.</li>
63 <li><b>Faces without layers</b> - defines geometrical faces on which
64 prism layers should not be constructed. By default the prism layers
65 are not constructed on geometrical faces shared by solids.</li>
66 </ul>
67
68 \image html viscous_layers_mesh.png A group containing viscous layer prisms.
69
70 <br><b>See also</b> a sample TUI script of a \ref tui_viscous_layers
71 "Viscous layers construction".
72
73
74 */