index - Laboratoire De Mécanique et d'Energétique d'Evry, EA 3332 Université d'Evry Val d'Essonne Accéder directement au contenu

Le LMEE, crée en 1998, a pour l’objectif principal de développer de méthodologies numériques et des environnements logiciels et de les appliquer dans les domaines des sciences de l’ingénieur (spécialement en thermique, énergétique, mécanique des fluides et des solides, dispersion atmosphérique, science des matériaux).

Le laboratoire est composé de trois équipes de recherche :

  • MDS - Modélisation en Dynamique des Structures 

Les activités de cette équipe sont articulées autour de la modélisation numérique en mécanique, linéaire ou non linéaire, statique ou dynamique. Les études sont destinées aux domaines de l'aéronautique, du spatial, du transport et de la robotique sur les thèmes de recherche suivants:

  • Modélisation FEM/BEM des problèmes de contact et d’impact avec frottement entre corps déformables ;
  • Analyse du comportement non linéaire des structures et des matériaux (hyperélasticité, plasticité, grands déformations, fissuration, endommagement) ;
  • Conception et optimisation des structures ;
  • Analyses modale et vibratoire des structures ;
  • Méthodes de décomposition de domaine et calcul haute performance ;
  • Simulation temps réel ;
  • Science des matériaux (composites, croissance des grains, biomatériaux) ;
  • Développement des logiciels de simulation numérique et de visualisation.
  • THE - Thermique et Energétique

L’équipe THE développe les techniques d’analyse modale appliquées aux systèmes thermiques. Les thèmes de recherche sont :

  • Réductions de modèles pour la résolution et le contrôle de problèmes de thermique et de mécanique des fluides ;
  • Disque frottant sur un patin à vitesse variable ;
  • Phénomène de solidification des pièces moulées ;
  • Problèmes inverses en thermique.
  • MFE - Mécanique des Fluides et Environnement

L’équipe MFE travaille sur des problèmes de mécanique des fluides compressibles et incompressibles et d’environnement sur les thèmes de recherche suivants :

  • Modélisation des écoulements turbulents dans les tuyères supersoniques (expérience et simulation) ;
  • Simulation des écoulements supersoniques réactifs ;
  • Interférences des ondes de choc en aérodynamique ;
  • Écoulements de convection naturelle dans des cavités contenant des obstacles ;
  • Modèles de transport – diffusion adaptés à la modélisation de la dispersion atmosphérique.

Effectifs (sept. 2014) : 19 Enseignants-chercheurs (5 PR, 13 MCF, 1 PRAG), 2 BIATSS, 2 Post-Doc.

Documents avec texte intégral

158

Références bibliographiques

366

Mots-clés

Fluid mechanics Natural convection Flow control Mécanique des solides numérique Variational formulation Data assimilation Modèle réduit Source reconstruction Finite elements Bi-potential Nonlinear mechanics BRUIT DE CONTACT PNEU CHAUSSEE Large deformation Dual-bell nozzle Hyperélasticité anisotrope Williams series Inverse modelling Finite element method Impact Bipotential Time-integration Fluidyn-PANACHE CFD Shock wave boundary layer interaction Thermal contact resistance Thermal radiation Rayonnement thermique Compressible flow Optimization Supersonic flow Anisotropic hyperelasticity Bayesian statistics Bi-potential formulation Radiosity Nonequilibrium Contact and friction Bandgap Engineering Contact Aeroelasticity Augmented Lagrangian technique Mindlin plate Adhesion Secondary injection Modèle HGO Dynamique Numerical simulation Source term estimation Bi-potential method Biological soft tissue Transition Computational solid mechanics Energy dissipation Finite element analysis Bandgap Vibration Modelling Inverse problem Atmospheric dispersion Assimilation of data Advection-diffusion Direct numerical simulation Radiosité FFT07 MUST field experiment Source estimation Friction Shock wave Identification High temperature Branch eigenmodes reduction method Reduction method Source identification Uzawa algorithm Hyperelasticity Object-oriented programming Least-squares Reduced model Réduction de modèle Éléments finis Active flow control Renormalization DNS Réduction modale Navier Stokes equations Biomechanics Eléments finis Finite element Operational modal analysis Modal analysis Frottement Biomécanique Couple stress theory Modal reduction Branch modes Nozzle Problème inverse HGO model Contact/impact Adjoint method Hypersonic

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