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

365

Mots-clés

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