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