FEM EquationFlux/fr: Difference between revisions

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==Informations sur les contraintes==
==Informations sur les contraintes==


The flux equation does not have own constraints. It takes the constraints from the [[Image:FEM_EquationHeat.svg|24px]] [[FEM_EquationHeat|Heat equation]] or the [[Image:FEM_EquationElectrostatic.svg|24px]] [[FEM_EquationElectrostatic|Electrostatic equation]].
L'équation de flux n'a pas de contraintes propres. Elle prend les contraintes de l'[[Image:FEM_EquationHeat.svg|24px]] [[FEM_EquationHeat/fr|Equation de chaleur]] ou de l'[[Image:FEM_EquationElectrostatic.svg|24px]] [[FEM_EquationElectrostatic/fr|Equation électrostatique]].


==Results==
==Results==

Revision as of 13:44, 8 October 2022

FEM Équation d'écoulement

Emplacement du menu
Solveur → Équation d'écoulement
Ateliers
FEM
Raccourci par défaut
Aucun
Introduit dans la version
-
Voir aussi
Tutoriel FEM

Cette équation est utilisée pour calculer les flux résultant généralement d'équations de type Poisson. Il s'agit notamment de l' Equation de chaleur et l' Equation électrostatique.

Pour plus d'informations sur les mathématiques de l'équation, voir Elmer models manual, section Flux Computation.

Utilisation

  1. Après avoir ajouté un solveur Elmer comme décrit ici, sélectionnez-le dans la Vue en arborescence
  2. Utilisez le bouton de la barre d'outils ou le menu Solveur → Equation de flux.
  3. Ajoutez maintenant une équation de chaleur (bouton de la barre d'outils ou menu Solveur → Equation de chaleur) ou une équation électrostatique (bouton de la barre d'outils ou menu Solveur → Equation électrostatique). Ceci est important car l'équation de flux a besoin des contraintes définies pour ces équastions.
  4. Lorsque vous utilisez l'équation électrostatique, changez la propriété DonnéesFlux Coefficient en None et la propriété DonnéesFlux Variable en Potential.
  5. Modifiez les paramètres du solveur de l'équation ou les paramètres généraux du solveur si nécessaire.

Paramètres du solveur

Pour les paramètres généraux du solveur, voir les Paramètres du solveur Elmer.

L'équation de flux fournit ces paramètres spéciaux :

  • DonnéesAverage Within Materials : si true, la continuité est appliquée au sein du même matériau dans la discrétisation de Galerkin discontinue en utilisant les termes de pénalité de la formulation de Galerkin discontinue.
  • DonnéesCalculate Flux : calcule le vecteur flux.
  • DonnéesCalculate Flux Abs : calcule la valeur absolue du vecteur flux. Nécessite que DonnéesCalculate Flux soit vrai.
  • DonnéesCalculate Flux Magnitude: calcule l'amplitude du champ de vecteurs. Nécessite que DonnéesCalculate Flux soit vrai.
    En fait, c'est la même chose que DonnéesCalculate Flux Abs mais cela nécessite moins de mémoire car l'équation matricielle n'est résolue qu'une seule fois. L'inconvénient est que des valeurs négatives peuvent être introduites.
  • DonnéesCalculate Grad : calcule le gradient du flux.
  • DonnéesCalculate Grad Abs : calcule le gradient absolu du flux. Exige que DonnéesCalculate Grad soit vrai.
  • DonnéesCalculate Grad Magnitude: calcule l'amplitude du champ de vecteurs. Nécessite que DonnéesCalculate Grad soit vrai.
    En fait, c'est la même chose que DonnéesCalculate Grad Abs mais cela nécessite moins de mémoire car l'équation matricielle n'est résolue qu'une seule fois. L'inconvénient est que des valeurs négatives peuvent être introduites.
  • DonnéesDiscontinuous Galerkin : pour les champs discontinus, l'approximation Galerkin standard impose la continuité, ce qui peut ne pas être physique. Pour remédier à cela, définissez cette propriété sur true. Alors le résultat peut être discontinu et peut même être visualisé comme tel.
  • DonnéesEnforce Positive Magnitude : si cette propriété est à true, les valeurs négatives des champs d'amplitude calculés sont mises à zéro.
  • DonnéesFlux Coefficient : nom du coefficient de proportionnalité pour calculer le flux.
  • DonnéesFlux Variable : nom de la variable potentielle utilisée pour calculer le gradient.

Informations sur les contraintes

L'équation de flux n'a pas de contraintes propres. Elle prend les contraintes de l' Equation de chaleur ou de l' Equation électrostatique.

Results

The available results depend on the solver settings. If none of them was set to true, nothing is calculated. Otherwise also the corresponding results will be available.

The resulting flux is either the heat flux (misleadingly named "temperature flux") or the potential flux in ().