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

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