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

159

Références bibliographiques

375

Mots-clés

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

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