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