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BARAST
LAM
PERRUCHON
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INTRODUCTION
Objectif du TER : Elaboration d’un simulateur d’un mouvement (en panique ou non) de foule.
Existence de 2 manières de simuler une évacuation
Réelle Virtuelle
Enjeu : Compatibilité d’intégration dans la conception de bâtiments
Exemple: Evacuation du Stade de France
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Les simulateursSimulateurs préexistants
Basés sur les coordonnées cartésiennes
I. Conception
Vecteurs vitesse, direction et accélération
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Notre simulateurBasé sur un système matricielPourquoi?
Facilité de modélisation au tour par tour
Utilisation de coefficients attribués à chaque case
Espace matriciel
Différenciation des éléments en 3 groupes : personnes+sorties+obstacles
Visualisation immédiate du mouvement
Utilisation de cases pour la gestion de déplacement
Respect des fonctions du simulateur
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I. Cheminement de programmation
Démarche adoptéePartir du plus simple au plus
compliquéEtape de programmation
Niveau 1 :
Salle sans obstacle
Personne = 2
Sortie = 99
Vide = 0
Murs = 1
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Déplacements
8 déplacements possibles
8 calculs à effectuer
Coefficients calculés selon la distance personne/sortie
Déplacement obtenu
Réitération du processus jusqu’à atteindre la sortie
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Niveau 2 :
Salle avec obstacles
Déplacement aléatoire tant qu’il ne voit pas la sortie
Déplacement « normal » dès qu’il voit la sortie
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Réalisme de la foule
- Caractères des individus (bonne humeur, confiant…)
- Caractéristiques physiques (corpulence, prestance, détails vestimentaires, …)
- Evénements aléatoires ( arrêt brutal, feu, …)
- vitesses différentes (notion de panique)
- notion de groupe (familles, …)
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Le simulateur : OUTIL de construction?
- Dimensionnement
- Calculs des temps moyens d ’évacuation
- Optimisation de l ’espace
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Application au Génie Civil
[Ajout d’une signalétique spécifique]
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Optimisation spatiale d’un amphithéâtre
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Une sortie en plus Une travée en plus (dimensionnement des portes)
Exemple de deux dispositions possibles...