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

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