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

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

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