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

366

Mots-clés

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

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