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

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

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