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

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