Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les
préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
Flux Skew est un module dédié à l'analyse des machines électriques tournantes avec vrillage, permettant une description
géométrique et physique simple en 2D et la prise en compte des effets du vrillage, continu ou en escaliers.
Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de
calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
Flux fournit un outil de Caractérisation de matériaux basé sur l'environnement Compose permettant d'identifier les
différents coefficients requis pour la création d'un matériau dans Flux.
AMDC est une vaste base de données maintenue par Altair et des fournisseurs de matériaux d'ingénierie partenaires.
Des modèles prêts à l'emploi et compatibles avec Flux peuvent être obtenus directement auprès de cette base de données
pour un nombre croissant de matériaux.
Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base
de matériaux et les importer dans un projet Flux.
Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures
d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
To show the interest of the parametric distribution, let us consider a project
modeling a three-phase, eight-pole permanent magnet synchronous machine (PMSM) using
a Flux 2D Transient Magnetic application. This simulation will be controlled by the
angular position of the rotor from 0 to 90 degrees with imposed speed which is a
time dependant scenario. During the parametric distribution Flux will compute the
results for all the parameters combination for each time step.
Figure 1. Three-phase, eight-pole permanent magnet synchronous machine (PMSM)
described in Flux 2D.
The goal is to do a parametric distribution over two parameters:
The speed which is declared as an I/O parameter controlled by the scenario
and that is used by the rotating mechanical set
The shape of the magnet with the magnet outer arc value α setted with
a geometrical parameter as depicted below.
Figure 2. Magnet outer arc parametrized with a geometrical parameter that
may be selected as a varying parameter during the scenario.
Both parameters may have an influence on the performance of the electrical
machine. A table summarizing all the parameters is available below:
Table 1. Table summarizing the parameters, and their variation range
Magnet outer arc α (degrees)
Speed (rpm)
Minimum value
130
1300
Maximum value
170
1700
Step value
10
100
According to the previous, table the number of steps to solve is about 2525
(5*5*101) with five values for the speed, five values for the magnet outer arc over
a scenario with 101 time steps.
Note: Be aware that the time
steps cannot be separated in concurrent Flux, a strong time relation between the
steps is required to solve a Transient Magnetic application. This relation does
not exist in the Magneto Static application.
The results yielded by differents types of distribution using a different Number
of concurrent Flux setted in the Distribution manager are plotted in
the figure below while solving the same scenario with 2525 time steps with a
different value of Number of concurrent Flux. The computation time with only
1 concurrent Flux (sequential computing) is considered as the reference and is
setted to 100% of the solving time.
Figure 3. Graph representing the time computation evolution in function of the
number of concurrent Flux.