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

365

Mots-clés

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

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