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

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

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