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