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