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  1. #1
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    Par défaut problème de compilation dans matlab

    j'ai un problèmes de compilation s'il s'il vous plaît si quelqu'un de vous a la solution
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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    clear all
    close all
    clc
    %*********************Zone de description *******************
    % Njm=nombre du jour par mois
    % Nm= nombre du mois
    % Nj= nombre du jour dans l'année
    % Lati=l'altitude du lieu
    % Long=longitude du lieu
    % Za=altitude du lieu
    % decl=déclinaison
    % gama= l'angle d'inclinaison
    % angHS=l'angle horaire au lever du soleil
    % angH=l'angle horaire
    % h=la hauteur du soleil
    % az=l'azimut
    % angri=l'angle incidence
    % Ore=emplacement par rapport au grinutcheest:
    % Ore=1,oust: Ore=2
    % DeltaT=correction du temps
    % DeltLC=la durée du jour
    % TLs=le temps de lever du soleil
    % TCs= le temps de couche du soleil
    % Tlo=le temps locale
    % TU=le temps
    % TSM=le temps solaire moyenne
    % TSV=le temps solaire vrai
    % Rsd= le rayonnement direct
    % Rsdf= le rayonnement diffus
    % G1=le rayonnement globale
    % Tciel= la température du ciel
    % Ta= la température ambiant
    % Te= la température d'entrée du fluide
    % Tf= la température du fluide
    % Tab= la température de l'absorbeur
    % Tv= la température de la vitre
    % Vit= la vitesse du vent
    % pas= le pas du temps
    % Pab= puissance absorbé par l'absorbeur
    % Ropt=Rendement optique du CCP
    % L=longueur de concentrateur
    % F=la distance focale
    % W= ouverture de réflecteur
    % Dab1=le diamètre intérieur de l'absorbeur
    % Dab2=le diamètre extérieur de l'absorbeur
    % Dv1= le diamètre intérieur de l'enveloppe du verre
    % Dv2= le diamètre extérieur de l'enveloppe du verre
    % C= facteur de concentration
    % Angm=angle incidence modifier
    % Ro=réflectivité du réflecteur
    % Tau=transmittance de l'enveloppe du verre
    % Alfa=l'absorption de l'absorbeur
    % Alfav=l'absorption de la vitre
    % Alff=le facteur de transmittivité-absorptivité
    % XInt=facteur d'interception
    % Vit=vitesse du vent
    % Dibf=le début de fluide
    % alpha=0 Orientation vers le sud
    % alpha=180° Orientation vers le nord
    % alpha=-90 Orientation vers l'est
    % alpha=90 Orientation vers l'ouest
    % Sui=m=0: pas de suivi solaire
    % Sui=m=1: suivi solaire totale
    % Sui=m=2: suivi solaire E-W polaire
    % Sui=m=3: suivi solaire E-W horizontale
    % Sui=m=4: suivi solaire N-S horizontale
    clc; % Effacer l'écran
    clear all; % Effacer les variables de l'espace de travail
    %**********************définition des constantes***********
    L=(2*7.8);
    F=1.84;
    W=5;
    Aw=L*W;
    x2=pi/180;
    PHI=16*(F/W)^2-1;
    PHI=atan(8*(F/W)/PHI);
    PHI=PHI/x2
    Dabmin=W*sin(0.267)/sin(PHI)
    %********L'absorbeur (Cuivre+surface sélective)************
    Dab1=0.066;
    Dab2=0.070;
    Aab=(pi/4)*((Dab2)^2-(Dab1)^2);
    Condab=45 ;
    MVab=8020 ;
    Cpab=500 ;
    Alfa=0.906;
    emsab=0.14;
    Af=(pi/4)*(Dab1)^2;
    %**************************le verre***********************
    Dv1=0.109;
    Dv2=0.115;
    Av=(pi/4)*((Dv2)^2-(Dv1)^2);
    Condv=1.2 ;
    MVv=2230 ;
    Cpv=1090;
    Tau=0.95;
    Alfav=0.02;
    emsv=0.86;
    %**************************Réflecteur*********************
    Ro=0.93;
    XInt=0.92;
    Alff=(1-(1-Alfa)*(1-Tau));
    Alff=(Alfa*Tau)/(Alff);
    C=(W-Dab2)/(pi*Dab2);
    %********************les cordonnés de la zone**************
    ore=1;
    Lati=31.57;
    Long=5.24; 
    Alti=141; 
    %OUARGLA
    %***********************************************************
    g=9.81;
    Nm=9;
    Njm=21;
    pas=(10/3600); 
    pasx=0.2;
    C=2;
    P=round(L/pasx);
    P1=2*P+1;
    n=3*P+2;
    MVit=2;
    Dibf=0.2;
    Te=25;
    S=1;
    %********** calcul de la déclinaison decl*******************
    Nj=30*(Nm-1)+Njm;
    decl=23.45*sin(0.0172*(Nj+284));
    %********** calcul de la correction de temps DeltaT*********
    x=(2*pi/365)*(Nj-1);
    DeltaT=(0.000075+0.00018*cos(x)-0.032077*sin(x)-0.014615*cos(2*x)-0.04089*sin(2*x))*229.18;
    DeltaT=DeltaT/60;
    %********* calcul de la durée du jour DeltLC******************
    x2=pi/180;
    angHS=acos(-tan(decl*x2)*tan(Lati*x2));
    angHS=angHS/x2;
    TLs=12-angHS/15;
    TCs=12+angHS/15;
    DeltLC=(2*angHS)/15;
    DeltLC=TCs-TLs;
    N=floor(DeltLC/pas);
    %***********calcul des coordonnés horaires********************
    Tlo(1)=TLs;
    for i=2:N+1 
        Tlo(i)=Tlo(i-1)+pas;
    end
    for i=1:N+1 
        TU(i)=Tlo(i)-1;
    if ore==1,TSM(i)=TU(i)+(Long/15);
    else TSM(i)=TU(i)-(Long/15);
    end
    TSV(i)=TSM(i)+DeltaT;
    angH(i)=15*(TSV(i)-12);
    az(i)=sin(Lati*x2)*sin(decl*x2)+cos(decl*x2)*cos(Lati*x2)*cos(angH(i)*x2);
    az(i)=acos(az(i)); 
    az(i)=az(i)/x2;
    h(i)=cos(Lati*x2)*cos(angH(i)*x2)*cos(decl*x2)+sin(Lati*x2)*sin(decl*x2);
    x1(i)=sqrt(abs(1-h(i)^2));
    h(i)=atan(h(i)/x1(i));
    h(i)=h(i)/x2;
    alphasp(i)=sin(angH(i)*x2)*cos(decl*x2)/sin(az(i)*x2);
    calphasp(i)=sqrt(abs(1-(alphasp(i))^2));
    alphasp(i)=atan(alphasp(i)/calphasp(i));
    alphasp(i)=alphasp(i)/x2;
    x3=tan(decl*x2)/tan(Lati*x2);
    angHe=acos(x3);
    angHe=angHe/x2;
    if abs(angH(i))<angHe,
        C1=1;
    else if abs(x3)>1,
            C1=1;
        else
            C1=-1;
        end
    if Lati*(Lati-decl)==0, 
        C2=1;
    else
        C2=-1;
    end
    if angH(i)==0,
        C3=1; 
    else
        C3=-1;
    end
    alphas(i)=C1*C2*alphasp(i)+C3*((1-C1*C2)/2)*180;
    %****************calcul de la température ambiante*
    [Ta(i)]=ambiant(Nm,TSV(i));
    Tciel(i)=0.0552*(Ta(i)+273.15)^1.5-273.15;
    %*******************calcul de l'énergie absorbé**************
    gama=0;
    alpha=0;
    for S=1:4
    [angrii(i)]=inciden(angH(i),S,gama,Lati,alpha,decl);
    Angm(i,S)=1-0.00384*angri(i,S)-0.000143*(angri(i,S))^2;
    [Rsdd(i),Ray(i),Rsd(i),Rsdf(i)]=rayon(Alti,Lati,Nm,Nj,gama,h(i),az(i),alphas(i),alpha,Tlo(i),TLs,TCs,angrii(i));
    Ropt(i)=Ro*Alff*XInt*Angm(i); %Rendement optique
    end
    Pab(i)=W*pasx*Rsdd(i)*Ro*Alff*XInt*Angm(i)
    Pabv(i)=W*pasx*Rsdd(i)*Ro*Alfav*XInt*Angm(i)
    end
    %********** CONDITIONS INITIALES******************************
    for k=1:n+1
    if k<=(P1+1)
    T(1,k)=Ta(1);
    else
    T(1,k)=Te;
    end
    end
    %*************************************************************
    %calcul de la température de la vitre,l'absorbeur et le fluide
    %*************************************************************
    pas=pas*3600;
    %***********Construction de la matrice************************
    A(1,1)=1;
    A(1,2)=-1; 
    A(n+1,n+1)=1;
    A(n+1,n)=-1;
    B(n+1)=0;
    a1v=(Condv*Av)/pasx;
    a2v=MVv*Cpv*Av*(pasx/pas);
    a4v=pi*Dv2*pasx;
    a1ab=(Condab*Aab)/pasx; 
    a2ab=MVab*Cpab*Aab*(pasx/pas);
    for i=2:N+1
    k=2;
    while k<=n
    for j=1:n+1
    if k==j
    %*************la vitre*************
    if k<P+1
    [Hcext(i-1,k),Hrext(i-1,k)]=coffext(emsv,Dv2,MVit,T(i-1,k),Ta(i),Tciel(i));
    [Hint(i-1,k),a3(i-1,k)]=coffint(pasx,emsab,emsv,Dv1,Dab2,T(i-1,k+P+1),T(i-1,k));
    qint(i-1,k)= a3(i-1,k)*(T(i-1,k+P+1)-T(i-1,k));
    qext(i-1,k)= a4v*(Hcext(i-1,k)*(T(i-1,k)-Ta(i))+Hrext(i-1,k)*(T(i-1,k)-Tciel(i)));
    A(k,j)=2*a1v+a2v+a3(i-1,k)+a4v*(Hcext(i-1,k)+Hrext(i-1,k));
    A(k,j-1)=-a1v ;
    A(k,j+1)=-a1v ;
    A(k,j+P+1)=-a3(i-1,k) ;
    B(k)=a2v*T(i-1,k)+a4v*(Hcext(i-1,k)*Ta(i)+Hrext(i-1,k)*Tciel(i))+Pabv(i);
    elseif k==P+1
    A(k,j)=1;
    A(k,j-1)=-1;
    %*************l'absorbeur***********
    elseif k==P+2
    A(k,j)=1;
    A(k,j+1)=-1;
    elseif k>P+2 & k<P1+1
    [Hint(i-1,k),a3(i-1,k)]=coffint(pasx,emsab,emsv,Dv1,Dab2,T(i-1,k),T(i-1,k-P-1));
    [Hut(i-1,k),a4(i-1,k)]=utile(C,Af,pas,Dibf,pasx,Dab1,T(i-1,k+P+1),T(i-1,k));
    A(k,j)=2*a1ab+a2ab+a3(i-1,k)+a4(i-1,k);
    A(k,j-1)=-a1ab ;
    A(k,j+1)=-a1ab ;
    A(k,j-P-1)=-a3(i-1,k) ;
    A(k,j+P+1)=-a4(i-1,k) ;
    B(k)=a2ab*T(i-1,k)+Pab(i);
    elseif k==P1+1
    A(k,j)=1;
    A(k,j-1)=-1;
    %*************le fluide***********
    elseif k==P1+2
    A(k,j)=1;
    B(k)=Te;
    elseif k>P1+2
    [Hut(i-1,k),a4(i-1,k),a1f(i-1,k),a2f(i-1,k),a3f(i-1,k)]=utile(C,Af,pas,Dibf,pasx,Dab1,T(i-1,k),T(i-1,k-P-1));
    qut(i-1,k)= a4(i-1,k)*(T(i-1,k-P-1)-T(i-1,k));
    A(k,j)=2*a1f(i-1,k)+a2f(i-1,k)+a3f(i-1,k)+a4(i-1,k);
    A(k,j-1)=-(a3f(i-1,k)+a1f(i-1,k));
    A(k,j+1)=-a1f(i-1,k) ;
    A(k,j-P-1)=-a4(i-1,k) ;
    B(k)=a2f(i-1,k)*T(i-1,k);
    end
    end
    end
    k=k+1;
    end
    %***********Méthode de Gausse-Seidel***********************
    n1=100;
    epci=1e-3;
    for k=1:n+1
    T1(k)=T(i-1,k);
    end
    for m=1:n1
    S=0 ;
    S3=0;
    for k=1:n+1
        S1=0;
        S2=0;
    for j=1:n+1
    if k~=j & j<k
    S1=S1+A(k,j)*T(j);
    end
    if k~=j & j>k
    S2=S2+A(k,j)*T1(j);
    end
    end
    T(k)=(B(k)-(S1+S2))/A(k,k);
    S=S+(T(k)-T1(k))^2;
    S3=S3+T1(k)^2;
    T1(k)=T(k);
    end
    ERR=sqrt(S/S3);
    if ERR>epci
    %*************************************************************
    k=2;
    while k<=n
    for j=1:n+1
    if k==j
    %*************la vitre*************
    if k<P+1
    [Hcext(k),Hrext(k)]=coffext(emsv,Dv2,MVit,T(k),Ta(i),Tciel(i));
    [Hint(k),a3(k)]=coffint(pasx,emsab,emsv,Dv1,Dab2,T(k+P+1),T(k));
    A(k,j)=2*a1v+a2v+a3(k)+a4v*(Hcext(k)+Hrext(k));
    A(k,j+P+1)=-a3(k) ;
    B(k)=a2v*T(i-1,k)+a4v*(Hcext(k)*Ta(i)+Hrext(k)*Tciel(i))+Pabv(i);
    %*************l'absorbeur***********
    elseif k>P+2 & k<P1+1
    [Hint(k),a3(k)]=coffint(pasx,emsab,emsv,Pat,Dv1,Dab2,T(k),T(k-P-1));
    [Hut(k),a4(k)]=utile(C,Af,pas,Dibf,pasx,Dab1,T(k+P+1),T(k));
    A(k,j)=2*a1ab+a2ab+a3(k)+a4(k);
    A(k,j-P-1)=-a3(k) ;
    A(k,j+P+1)=-a4(k) ;
    B(k)=a2ab*T(i-1,k)+Pab(i);
    %*************le fluid***********
    elseif k>P1+2
    [Hut(k),a4(k),a1f(k),a2f(k),a3f(k)]=utile(C,Af,pas,Dibf,pasx,Dab1,T(k),T(k-P-1));
    A(k,j)=2*a1f(k)+a2f(k)+a3f(k)+a4(k);
    A(k,j-1)=-(a3f(k)+a1f(k));
    A(k,j+1)=-a1f(k) ;
    A(k,j-P-1)=-a4(k) ;
    B(k)=a2f(k)*T(i-1,k);
    end
    end
    k=k+1;
    end
    %*************************************************************
    end
    else
    break;
    end
    end
    disp(m)
    for k=1:n+1
    T(i,k)=T(k);
    end
    end
    for i=1:N+1
    T1(i)=T(i,n+1);
    T2(i)=T(i,P1+1);
    T3(i)=T(i,P+1);
    T4(i)=T(i,2*P+3);
    end
    %***********Affichage des résultats***************************
    figure(1)
    plot(Tlo,Rsd,Tlo,Rsdf,Tlo,Ray,Tlo,Rsdd)
    figure(2);
    plot(Tlo,Ta)
    figure(3);
    plot(To,T1,Tlo,T2,Tlo,T3)
    %% A-2-Fonction « rayon » pour calculer le rayonnement solaire :
    %*****Le modèle de Capderou est utilisé pour estimer****************le rayonnement solaire dans cette fonction*******%
    function[Rsdd,Ray,Rsd,Rsdf]=rayon(Alti,Lati,Nj,gama,h,az,alphas,alpha,Tlo,TLs,TCs,angri)
    Alti=Alti*0.001;
    x2=pi/180;
    angri=cos(az*x2)*cos(gama*x2)+sin(az*x2)*sin(gama*x2)*cos((alphas-alpha)*x2);
    angri=acos(angri);
    angri=angri/x2;
    if angri>90 , angri=90; 
    end
    %***********Calcul de rayonnement direct*****************
    G=1367*(1+0.034*cos(0.0172*(Nj-2)));
    MAhe=sin(0.0172*(Nj-121));
    T0=2.4-0.9*sin(Lati*x2)+0.1*MAhe*(2+sin(Lati*x2))-(0.2*Alti);
    T0=T0-(1.22+0.14*MAhe)*(1-sin(h*x2));
    T1=(0.89)^(Alti);
    T2=(0.63)^(Alti);
    T2=T2*(0.9+0.4*MAhe);
    TL=T0+T1+T2;
    MA=(sin(h*x2)+0.0678)^(-1.253);
    MA=MA*9.4E-4+sin(h*x2);
    MA=1/MA;
    R=6.6296+1.7513*MA-0.1202*MA^2+0.0065*MA^3-0.00013*MA^4;
    R=1/R;
    Rsd=G*cos(angri*x2)*exp(-TL*MA*R);
    Rsdd=G*cos(angrii*x2)*exp(-TL*MA*R);
    %***********Calcul du rayonnement diffus*****************
    b=log(T1+T2)-2.28-0.5*log(abs(sin(h*x2)));
    a=3.1-0.4*b;
    Rsdf1=G*exp(-2.48+sin(h*x2)+a-sqrt(4*b^2+a^2));
    Rsdf1=Rsdf1*cos(angri*x2);
    b1=log(T1+T2)-2.28+1.02*(1-sin(h*x2))^2;
    a1=1.1;
    Rsdfh=G*exp(-1+1.06*log(abs(sin(h*x2)))+a1-sqrt(b1^2+a1^2));
    Rsdh=G*sin(h*x2)*exp(-TL*MA*R);
    Gh=Rsdh+Rsdfh;
    Rsdf2=(0.37*Gh)/2;
    Rsdf2=Rsdf2*(1-cos(gama*x2));%Diffus du sol
    Rsdf3=Rsdfh-Rsdf1*sin(h*x2);
    Rsdf3=(Rsdf3/2)*(1+cos(gama*x2));
    a2=log(T1+T2)-3.1-log(abs(sin(h*x2)));
    b2=exp(0.2+1.75*log(abs(sin(h*x2))));
    Rsdf4=(-0.02*a2)/(a2^2+a2*b2+1.8);
    Rsdf4=Rsdf4*G*exp(-TL*MA*R)*exp(sin(h*x2));
    Rsdf=Rsdf1+Rsdf2+Rsdf3+Rsdf4;
    if Rsdf<0, Rsdf=0; 
    end
    if Rsd<0 , Rsd=0;
    end
    if Rsdd<0 , Rsdd=0;
    end
    if Tlo<TLs+0.7 || Tlo>TCs
    Rsd=0;
    Rsdf=0;
    Rsdd=0;
    end
    Ray=(Rsdf+Rsd);%Rayonnement globale
    %% A-3- Fonction « inciden » pour calculer l'angle d'incidence
    %*************************************************************
    %****Calcul de l'angle d'incidence****************************
    %*************************************************************
    function[angri]=inciden(angH,Sui,gama,Lati,alpha,decl)
    x=pi/180;
    gamaa=90-gama;
    %***********Calcul de l'angle d'incidnce*****************
    if Sui==0
    A=cos(decl*x)*sin(alpha*x)*cos(gamaa*x);
    B=cos(decl*x);
    B=B*(cos(alpha*x)*cos(gamaa*x)*sin(Lati*x)+sin(gamaa*x)*cos(Lati*x));
    C=sin(decl*x);
    C=C*(-cos(alpha*x)*cos(gamaa*x)*cos(Lati*x)+sin(gamaa*x)*sin(Lati*x));
    angri=A*sin(angH*x)+B*cos(angH*x)+C;
    angri=acos(abs(angri));
    angri=angri/x;
    elseif Sui==1
    angri=0;
    elseif Sui==2
    angri=abs(decl);
    elseif Sui==3
    angri=1-(cos(decl*x)*sin(Lati*x)*cos(angH*x)-sin(decl*x)*cos(Lati*x))^2;
    angri=sqrt(angri);
    angri=acos(abs(angri));
    angri=angri/x;
    elseif Sui==4
    angri=sqrt(1-(cos(decl*x)*sin(angH*x))^2);
    angri=acos(abs(angri));
    angri=angri/x;
    end
    % A-4- Fonction « ambiant » pour calculer la température ambiante:
    %*************************************************************
    %*********l'évolution de la température ambiante est**********
    %*********calculé à l'aide de cette simple fonction **********
    %*************************************************************
    function [Tamb]=ambiant(Nm,TSV)
    Tamax(1) =18.6D0 ;
    Tamin(1) = 5.1D0 ; % JANVIER (01)
    Tamax(2) =20.6D0 ; 
    Tamin(2) = 6.5D0 ; % FEVRIER (02)
    Tamax(3) =25.6D0 ; 
    Tamin(3) =10.2D0 ; % MARS (03)
    Tamax(4) =30.0D0 ;
    Tamin(4) =13.9D0 ; % AVRIL (04)
    Tamax(5) =34.7D0 ;
    Tamin(5) =18.4D0 ; % MAY (05)
    Tamax(6) =38.8D0 ;
    Tamin(6) =22.9D0 ; % JUIN (06)
    Tamax(7) =43.5D0 ;
    Tamin(7) =30.5D0 ; % JUILLET (07)
    Tamax(8) =42.8D0 ;
    Tamin(8) =27.4D0 ; % AOUT (08)
    Tamax(9) =37.4D0 ;
    Tamin(9) =24.7D0 ; % SEPTEMBRE (09)
    Tamax(10)=31.7D0 ;
    Tamin(10)=17.6D0 ; % OCTOBRE (10)
    Tamax(11)=23.9D0 ;
    Tamin(11)=10.4D0 ; % NOVEMBRE (11)
    Tamax(12)=19.1D0 ; 
    Tamin(12)= 9.2D0 ; % DECEMBRE (12)
    Tmax=Tamax(Nm) ;
    Tmin=Tamin(Nm);
    Tamb=((Tmax-Tmin)/2)*cos(pi*(14-TSV)/12)+(Tmax+Tmin)/2;

  2. #2
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    « J'étais le meilleur ami que le vieux Jim avait au monde. Il fallait choisir. J'ai réfléchi un moment, puis je me suis dit : "Tant pis ! J'irai en enfer" » (Saint Huck)

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