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

376

Mots-clés

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