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.
Méthode directe pour les forces surfaciques (dFmagS)
Introduction
Ce chapitre traite de l'usage de la Méthode directe pour les forces surfaciques
(dFmagS) pour créer des collections de forces dans le contexte
d'Import / Export : ce type de collection permet de calculer les forces
sur un maillage surfacique via le calcul des densités de forces dFmagS.
Cette page abordera les sections suivantes :
Description de la méthode employée
Création de cette collection de forces
Limitations
Exemple
Méthode employée
Cette méthode calcule une densité de force sur un support (maillage Flux ou maillage
importé) surfacique à l'interface entre deux régions de perméabilité magnétique
différente, défini via les supports de
données comme montré dans la Figure 1. La densité de
force surfacique dFmagS est directement calculée sur le support et puis elle est intégrée
via différentes méthodes pour obtenir la distribution la plus adaptée pour les
simulations mécaniques à coupler. Cette méthode ne calculant que les forces normales
au maillage du support, les forces tangentielles et axiales ne sont pas prises en
compte.
Création de cette collection
Cette
méthode de calcul des forces (et donc ce type de collection) est disponible dans
tous les modules de Flux (2D, 3D et Skew) pour toutes les applications magnétiques.
Cette collection peut être créée de la manière suivante :
Dans l'arbre, sélectionner le menu Collection de données de
force
Dans la boite dédiée aux Collections de données de forces,
sélectionner Méthode directe pour les forces surfaciques
(dFmagS)
Choisir un support de donnée pour la collecte
Sélectionner l'intervalle de collecte :
Collecter pour tous les pas du scénario
Collecter pour le pas courant seulement
Collecter pour un intervalle spécifié
Cliquer OK
Faire un clique droit sur la collection de force qui vient d'être créée dans
l'arbre et lancer la commande Collecter les données
Note: Pour les applications Magnéto Harmoniques, l'utilisateur doit aussi
spécifier le type de valeurs à collecter : valeurs continues, instantanées (la
valeur de la phase est demandée) ou pulsatoires.
Note: En mode avancé,
plus d'options d'intégration sont disponibles, voir cette page pour plus
de details.
Une fois la collection créée et les données collectées,
les forces (soit aux nœuds, soit globales sur le support) peuvent être visualisées via
les Visualiseurs de données et / ou exportées vers
OptiStruct via les Exports de données.
Limitations
Seules les forces normales au support peuvent être calculées
Cette collection n'est applicable qu'a des supports qui sont à l'interface
entre deux matériaux de perméabilité différente
Exemple
Dans cet exemple, le but est de calculer la force globale sur la plaque le
l'actionneur montré dans la Figure 1.
Pour ce faire, nous définissons un support de collecte issue du maillage Flux
identique à celui de la Figure 1 : il est créé a partir de la ligne supérieure de la plaque que
nous avons choisi d'extruder lors de sa création.
Une fois la collection correctement définie, les données doivent être collectées par
un clique droit et par Collecter les données sur la collection de forces ;
les forces peuvent maintenant être visualisées via les Visualiseurs de données comme montré dans la figure ci-dessous :
L'analyse des forces globales via différentes méthodes peut être faite :
Via la méthode décrite sur cette page
Via le Calcul sur entité physique disponible dans l'onglet
Calcul > Sur entité Physique
Table 1. Comparaison entre le calcul de la force globale dans le contexte d'Import
/ Export de données et le calcul global sur la région.
Méthode
Force (N)
Méthode directe pour les forces surfaciques (dFmagS)