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

159

Références bibliographiques

370

Mots-clés

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

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