Depuis la version 2026, Flux 3D et Flux PEEC ne sont plus disponibles.

Veuillez utiliser SimLab pour créer un nouveau projet 3D ou pour importer un projet Flux 3D existant.

Veuillez utiliser SimLab pour créer un nouveau projet PEEC (pas possible d'importer un projet Flux PEEC existant).

/!\ La documentation est en cours de mise à jour – des références au 3D peuvent subsister.

Déroulement d'une étude avec couplage champ - circuit

Introduction

Une étude avec couplage champ - circuit se déroule de la même façon qu'une étude « classique ».

Deux phases supplémentaires, se greffent sur le déroulement habituel. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous et détaillées dans les blocs suivants.

Phase Description Contexte
1 Description du schéma électrique

Editeur de circuit intégré à Flux (2D et 3D) :

Contexte dédié du Contexte de Physique

Caractérisation des composants soit :

  • Complète
  • Partielle (à compléter à la phase 2)
Vérifier la connexité du circuit
2 Import du circuit dans le projet Flux Préprocesseur : Contexte standard de Physique
Liens entre la partie éléments finis et le circuit électrique (pour les conducteurs)
Caractérisation complète des composants

Avec le contexte dédié Editeur de circuit … (Phase 1)

La description graphique du schéma électrique est réalisée dans le contexte dédié éditeur de circuit intégré à Flux.

L'utilisateur peut construire graphiquement son circuit : composants, connexions, … et conserver son schéma dans un fichier spécifique.

Toutes les caractéristiques de n'importe quels composants peuvent être modifiées ou définies à ce niveau comme au cours de la phase 2, au choix.

La validité de la description du circuit repose sur la bonne connexité du circuit.

Dans le contexte standard de physique … (Phase 2)

Les liens entre le domaine éléments finis et le circuit électrique sont ensuite définis dans le contexte standard de physique.

Les conducteurs concernés par le couplage champ - circuit sont représentés deux fois :

  • une fois dans le circuit électrique :
    • composants de type conducteur bobiné
    • composant de type conducteur massif
  • une fois dans le domaine éléments finis :
    • régions de type conducteur bobiné (ou bobine non maillée en 3D)
    • régions de type conducteur massif

L'utilisateur doit donc « relier » les régions conductrices du domaine éléments finis avec les composants correspondants dans le circuit électrique.

Toutes les caractéristiques de n'importe quels composants peuvent également être modifiées ou définies à ce niveau comme au cours de la phase 1, au choix.

Possibilité d'export

Le circuit peut être exporté en format standard XML. Ce fichier prend en compte :

  • la description du circuit faite
  • les caractéristiques définies de chaque composant

Par import de ce fichier, le même schéma peut ainsi être utilisé pour des conditions de modélisation différentes :

  • applications différentes* (Magnéto Harmonique, Magnétique Transitoire…) avec sources différentes (sinusoïdale, trapézoïdale, …), …
  • commandes de composants différentes, …
Remarque : * à condition que tous les composants du circuit soient acceptés par la nouvelle application dans laquelle le circuit est importé.