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

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

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