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

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

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