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

159

Références bibliographiques

375

Mots-clés

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