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

364

Mots-clés

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