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