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

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