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

366

Mots-clés

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

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