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

Chargement de la page

Références bibliographiques

Chargement de la page

Mots-clés

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

Derniers dépôts

Chargement de la page