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

371

Mots-clés

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

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