index - Laboratoire De Mécanique et d'Energétique d'Evry, EA 3332 Université d'Evry Val d'Essonne

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

161

Références bibliographiques

380

Mots-clés

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

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