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

157

Références bibliographiques

363

Mots-clés

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