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

370

Mots-clés

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

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