Le Laboratoire de Mécanique et d’Énergétique d’Évry (LMEE), créé en 1998, Unité de Recherche 3332, est le laboratoire de Mécanique et d’Énergétique de l’Université d’Évry – Paris-Saclay.Le LMEE travaille sur la modélisation théorique et numérique de phénomènes physiques complexes. Il a pour objectif principal de développer des méthodologies numériques originales et avancées et des logiciels de calcul dans les domaines des sciences de l’ingénieur, notamment en thermique, énergétique, mécanique des fluides et des solides, science des matériaux, dispersion atmosphérique.La recherche est organisée en trois axes avec des actions transverses :
  • MDS - Modélisation en Dynamique des Structures 

Cet axe se décompose en deux grandes thématiques :

Mécanique des Matériaux et des Structures :

    • Biomécanique ;
    • Adhésion et mécanique de l’interface ;
    • Matériaux hétérogènes ;
    • Mécanique linéaire de la rupture.

Dynamique linéaire et non linéaire :

    • Algorithme rapide ;
    • Dynamique des dirigeables ;
    • Dynamique vibratoire.
    • Mécanique linéaire de la rupture.
  • CARE - Contrôle, Analyse des données, Risques et Environnement

Cet axe travaille dans les domaines suivants :

    • Contrôle et optimisation des écoulements dans les tuyères propulsives supersoniques ;
    • Développement de méthodes numériques de haute résolution (DNS) en régime compressible ;
    • Mécanique des fluides numérique (CFD) opérationnelle appliquée à la dispersion de polluants atmosphériques en milieu urbain ;
    • Identification modale opérationnelle appliquée à la surveillance des ouvrages de génie civil ;
    • Problèmes inverses d’estimation du terme source.
  • THE - Thermique et Énergétique

Cet axe a pour thématique la simulation numérique de systèmes thermiques :

    • Développement d’une technique modale originale de réduction de modèle ;
    • Utilisation des méthodes modales pour l’identification in situ des propriétés de matériaux ;
    • Convection naturelle en cavité fermée.

 

Effectifs (sept. 2024) : 23 Enseignants-Chercheurs (7 PR, 16 MCF), 3 BIATSS.

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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

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