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

370

Mots-clés

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

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