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

156

Références bibliographiques

363

Mots-clés

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

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