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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Mots-clés

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