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

156

Références bibliographiques

363

Mots-clés

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

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