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