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

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