Le Laboratoire de Mécanique et d’Énergétique d’Évry (LMEE), créé en 1998, Unité de Recherche 3332, est le laboratoire de Mécanique et d’Énergétique de l’Université d’Évry – Paris-Saclay.Le LMEE travaille sur la modélisation théorique et numérique de phénomènes physiques complexes. Il a pour objectif principal de développer des méthodologies numériques originales et avancées et des logiciels de calcul dans les domaines des sciences de l’ingénieur, notamment en thermique, énergétique, mécanique des fluides et des solides, science des matériaux, dispersion atmosphérique.La recherche est organisée en trois axes avec des actions transverses :
  • MDS - Modélisation en Dynamique des Structures 

Cet axe se décompose en deux grandes thématiques :

Mécanique des Matériaux et des Structures :

    • Biomécanique ;
    • Adhésion et mécanique de l’interface ;
    • Matériaux hétérogènes ;
    • Mécanique linéaire de la rupture.

Dynamique linéaire et non linéaire :

    • Algorithme rapide ;
    • Dynamique des dirigeables ;
    • Dynamique vibratoire.
    • Mécanique linéaire de la rupture.
  • CARE - Contrôle, Analyse des données, Risques et Environnement

Cet axe travaille dans les domaines suivants :

    • Contrôle et optimisation des écoulements dans les tuyères propulsives supersoniques ;
    • Développement de méthodes numériques de haute résolution (DNS) en régime compressible ;
    • Mécanique des fluides numérique (CFD) opérationnelle appliquée à la dispersion de polluants atmosphériques en milieu urbain ;
    • Identification modale opérationnelle appliquée à la surveillance des ouvrages de génie civil ;
    • Problèmes inverses d’estimation du terme source.
  • THE - Thermique et Énergétique

Cet axe a pour thématique la simulation numérique de systèmes thermiques :

    • Développement d’une technique modale originale de réduction de modèle ;
    • Utilisation des méthodes modales pour l’identification in situ des propriétés de matériaux ;
    • Convection naturelle en cavité fermée.

 

Effectifs (sept. 2024) : 23 Enseignants-Chercheurs (7 PR, 16 MCF), 3 BIATSS.

widget_cartohal

Derniers dépôts

Chargement de la page

Documents avec texte intégral

169

Références bibliographiques

380

Mots-clés

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