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

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