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O que há de novo no Simcenter Flux 2026.1

há 14 horas
5 min de leitura
O que há de novo no Simcenter Flux 2026.1


A simulação eletromagnética desempenha um papel crucial no desenvolvimento de máquinas elétricas, eletrônica de potência e outros dispositivos eletromagnéticos de baixa frequência. À medida que os modelos eletromagnéticos se tornam maiores e mais complexos, e os ciclos de desenvolvimento continuam a encurtar, espera-se que os engenheiros equilibrem a precisão da simulação, a eficiência do fluxo de trabalho e a produtividade da engenharia, ao mesmo tempo que dão suporte a um processo de simulação cada vez mais conectado.


O Simcenter Flux 2026.1 (antigo Altair Flux) introduz novas funcionalidades que ajudam os engenheiros a acelerar as simulações eletromagnéticas, simplificar a criação de modelos e expandir os fluxos de trabalho eletromagnéticos em atividades de otimização, multifísica e engenharia de sistemas.


Acelere simulações eletromagnéticas


À medida que os modelos eletromagnéticos continuam a crescer em tamanho e complexidade, os engenheiros buscam constantemente maneiras de reduzir o esforço de simulação, mantendo a precisão. O Simcenter Flux 2026.1 introduz diversas melhorias que aceleram as simulações eletromagnéticas de baixa frequência por meio de inovações numéricas, além de proporcionar maior flexibilidade durante a preparação e modificação do modelo.


Uma das principais novidades desta versão é a extensão do Método Integral para simulações magnéticas transientes. Ao eliminar a necessidade de gerar malhas em grandes regiões de ar circundantes, os engenheiros podem reduzir significativamente a complexidade do modelo e o esforço de simulação, mantendo uma representação precisa dos efeitos de correntes parasitas e capacitivos.


Comparação das abordagens de elementos finitos e do método integral para simulações magnéticas transientes.

Figura 1. Comparação das abordagens de elementos finitos e do método integral para simulações magnéticas transientes.


Exemplo de malhas não conformes para análises de extração de condutores e parasitas usando o Método Integral.

Figura 2. Exemplo de malhas não conformes para análises de extração de condutores e parasitas usando o Método Integral.


O fluxo de trabalho do Método Integral também foi aprimorado com o suporte a malhas não conformes em análises de extração de condutores e parasitas. Agora, os componentes individuais podem ser discretizados independentemente, simplificando a preparação da geometria e proporcionando maior flexibilidade durante as modificações do modelo.


O Simcenter Flux 2026.1 também introduz o acesso a bancos de dados selecionados de materiais magnéticos provenientes do Simcenter MAGNET. Ao incorporar conhecimento valioso sobre materiais ao Simcenter Flux, essa melhoria promove maior consistência em simulações eletromagnéticas de baixa frequência e simplifica a reutilização de dados de materiais validados em todo o portfólio eletromagnético do Simcenter.


Aprimore a produtividade da modelagem e a experiência do usuário


O Simcenter Flux 2026.1 introduz mais de 30 melhorias nos fluxos de trabalho de modelagem eletromagnética de baixa frequência. Aproveitando o Simcenter Simlab , uma plataforma de simulação multifísica, essas melhorias simplificam a preparação da geometria, a definição da máquina e a configuração do modelo, ajudando os engenheiros a criar modelos eletromagnéticos com mais eficiência.


Melhorias de produtividade selecionadas em fluxos de trabalho de modelagem eletromagnética de baixa frequência.

Figura 3. Melhorias de produtividade selecionadas em fluxos de trabalho de modelagem eletromagnética de baixa frequência.


Uma das principais melhorias desta versão é o suporte expandido para o desenvolvimento de máquinas de fluxo axial. Os engenheiros podem criar e avaliar rapidamente modelos parametrizados de máquinas de fluxo axial, realizando análises eletromagnéticas, de NVH (ruído, vibração e aspereza), térmicas e de sistema em um ambiente de simulação unificado.


Vídeo 1. Modelagem rápida e avaliação multifísica de máquinas de fluxo axial


Outra grande novidade é um novo fluxo de trabalho baseado em componentes para a montagem de máquinas radiais. Os engenheiros podem construir rapidamente modelos de máquinas usando componentes predefinidos e personalizáveis, reduzindo a preparação repetitiva da geometria e promovendo a reutilização de blocos de construção de máquinas validados em diferentes projetos.


Vídeo 2. Modelagem rápida de máquinas elétricas radiais usando componentes predefinidos e personalizáveis.


Para máquinas de ímãs permanentes, a preparação do modelo é ainda mais simplificada por meio da propagação automatizada da orientação dos ímãs. Os engenheiros podem definir uma orientação de referência e aplicá-la automaticamente aos ímãs restantes, reduzindo tarefas repetitivas de configuração e minimizando o risco de erros de modelagem.


Vídeo 3. Propagação automatizada de orientações de ímãs em modelos de máquinas de ímãs permanentes


Em conjunto, essas melhorias ajudam os engenheiros a criar modelos eletromagnéticos de baixa frequência com mais eficiência, ao mesmo tempo que aprimoram o suporte para fluxos de trabalho avançados de desenvolvimento de máquinas elétricas.


Amplie modelos eletromagnéticos em fluxos de trabalho de engenharia


A simulação eletromagnética está se tornando cada vez mais parte de um processo de engenharia mais amplo. Além da análise de campo, os modelos eletromagnéticos são frequentemente reutilizados para exploração de projetos, otimização e estudos em nível de sistema. O Simcenter Flux 2026.1 fortalece ainda mais a conectividade em todo o portfólio Simcenter, permitindo que modelos eletromagnéticos e dados de simulação suportem uma gama mais ampla de fluxos de trabalho de engenharia.


Agora, os engenheiros podem aproveitar a geometria paramétrica do NX diretamente nos fluxos de trabalho de simulação eletromagnética, permitindo atualizações associativas de geometria, preservando a intenção do projeto e acelerando os ciclos de iteração entre os ambientes CAD e de simulação.


Vídeo 4. Reutilização da geometria paramétrica do NX em fluxos de trabalho de simulação eletromagnética.


A conectividade com o Simcenter HEEDS permite estudos automatizados de exploração e otimização de projetos, possibilitando que os engenheiros investiguem espaços de projeto maiores e identifiquem projetos de alto desempenho com mais eficiência.


Vídeo 5. Exportação de modelos eletromagnéticos para o Simcenter HEEDS para exploração e otimização do projeto.


Fluxos de trabalho aprimorados com modelos de motores reduzidos ampliam ainda mais o valor das simulações eletromagnéticas. O suporte agora abrange arquiteturas de máquinas adicionais, incluindo máquinas de fluxo axial, de campo enrolado e multifásicas, enquanto os recursos de exportação permitem a integração eficiente com o PSIM ou o Simcenter Amesim para investigações em nível de sistema.


Vídeo 6. Suporte expandido para modelos de motores reduzidos em arquiteturas avançadas de máquinas elétricas.


Ao ampliar o uso de modelos eletromagnéticos em todo o portfólio do Simcenter, os engenheiros podem reutilizar dados de simulação de forma mais eficaz em fluxos de trabalho de otimização, multifísica e engenharia de sistemas.


Explorando novas abordagens para simulação eletromagnética de baixa frequência


Além das melhorias no desempenho da simulação, na modelagem e nos fluxos de trabalho de engenharia, o Simcenter Flux 2026.1 também destaca abordagens emergentes que combinam simulação, otimização e tecnologias de IA para aplicações eletromagnéticas de baixa frequência.


Um exemplo é a combinação do Simcenter Flux, PSIM e Simcenter PhysicsAI para criar fluxos de trabalho multifísicos baseados em modelos substitutos. Ao gerar dados de simulação e treinar modelos substitutos, os engenheiros podem avaliar rapidamente as respostas térmicas e de NVH (ruído, vibração e aspereza), reduzindo significativamente o custo computacional associado a estudos de exploração e otimização de projetos.


Fluxo de trabalho combinado do Simcenter Flux, PSIM e Simcenter PhysicsAI para geração de modelos substitutos.

Figura 4. Fluxo de trabalho combinado do Simcenter Flux, PSIM e Simcenter PhysicsAI para geração de modelos substitutos.


Vídeo 7. Exemplo de otimização topológica de máquina elétrica combinando requisitos eletromagnéticos e estruturais.


Outra área em exploração é a otimização topológica magneto-mecânica. Ao combinar simulações eletromagnéticas e estruturais em um processo de otimização unificado, os engenheiros podem considerar simultaneamente o desempenho eletromagnético e a viabilidade mecânica em alta velocidade, possibilitando a exploração de projetos inovadores que seriam difíceis de identificar usando abordagens tradicionais.


Olhando para o futuro


Desde inovações numéricas e modelagem avançada de máquinas até otimização, simulação de sistemas e tecnologias emergentes assistidas por IA, o Simcenter Flux 2026.1 continua a expandir o papel da simulação eletromagnética de baixa frequência em todo o processo de desenvolvimento de produtos.


Ao aprimorar o desempenho da simulação, a produtividade da modelagem e a conectividade de engenharia, o Simcenter Flux ajuda os engenheiros a avançarem com mais eficiência da exploração de conceitos à tomada de decisões de engenharia.



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