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