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

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

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