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...
Voici une présentation de l'environnement de Flux; de la gestion des projets, des données, du langage de commande, des
formules et fonctions mathématiques.
La construction d'un projet Flux est composée de plusieurs étapes : Géométrie → Maillage → Physique → Résolution → Exploitation;
avec la possibilité d'importer des CAO, des maillages, des matériaux.
Flux permet de modéliser différents phénomènes physiques, et propose différentes applications (magnétique, électrique,
thermique et thermique couplée).
Flux est couplé à un contexte circuit permettant de modéliser les sources des dispositifs. Flux permet également de
modéliser le mouvement via un couplage cinématique.
Flux dispose de modèles prédéfinis pour les machines tournantes via des Overlays permettant de décrire une géométrie,
un maillage et une physique adaptés à la machine souhaitée.
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.
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.
La construction d'un projet Flux est composée de plusieurs étapes : Géométrie → Maillage → Physique → Résolution → Exploitation;
avec la possibilité d'importer des CAO, des maillages, des matériaux.
Dans l'arbre de données de Flux le nœud Résolution > Optimisation >
Contraintes permet de définir des contraintes qui sont des limites
structurelles ou physiques imposées par l'optimiseur, une contrainte permet de
contrôler la forme du design grâce aux contraintes de symétries, de volumes ou de
physiques. La liste des contraintes disponible est donnée ci-dessous :
Table 1. Tableau résumant toutes les contraintes disponibles dans Flux
Contraintes
Informations requises
Contraintes sur le volume des faces en 2D
Limites définies par un facteur commun
Figure 1. Vmax et Vmin sont les limites haute et
basse de la contrainte, p_var le facteur
commun
Limites définies par deux facteurs différents, un
pour la limite inférieure et l'autre pour la limite
supérieure,
Figure 2. Vmax et Vmin sont les limites haute et
basse de la contrainte, p_max et p_min sont les
facteurs pour les limites haute et basse
Limites définies par valeurs
Figure 3. Vmax et Vmin sont les limites haute et
basse de la contrainte, p_max et p_min sont les
valeurs pour les limites haute et basse
Contrainte de symétrie orthogonale
L'origine de l'axe de symétrie,
La direction de l'un des deux axes, le deuxième est
automatiquement pris perpendiculaire au
premier.
Figure 4. L'origine et les deux axes de symétries sur un
dispositif électromagnétique
Dans ce cas, seulement un des deux axes doit être
définit, soit (1;0) pour l'axe X ou (0;1) pour l'axe Y.
Contrainte de symétrie
L'origine de l'axe de symétrie,
La direction de l'axe.
Figure 5. Origine et axe de symétrie sur le rotor d'une
machine tournante
Dans ce cas, la direction de l'axe est (0.5;0.5)