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

164

Références bibliographiques

380

Mots-clés

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

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