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