Un laboratoire de mécanique

en région Centre Val de Loire

 

Directeur : Patrice BAILLY, patrice.bailly@insa-cvl.fr
Directeur adjoint : Eric BLOND, eric.blond@univ-orleans.fr
Directeur adjoint : Stéphane MEO, stefane.meo@univ-tours.fr

Trois établissements universitaires de la région Centre Val de Loire - l'INSA Centre Val de Loire, l'Université d'Orléans et l'Université de Tours - réunissent leurs équipes de recherches dans le domaine de la mécanique des matériaux, des structures et du génie civil au sein du Laboratoire de mécanique Gabriel Lamé, créé le 1er janvier 2018. Cette unité de recherche regroupe 54 enseignants chercheurs permanents et une quarantaine de doctorants.

Le laboratoire entretient de nombreuses collaborations nationales, internationales et industrielles et participe à plusieurs projets européens.

La collection HAL du LaMé présente les publications des trois équipes de recherche du laboratoire.

Nombre de références bibliographiques

55

Nombre de documents avec texte intégral

22

Les trois équipes de recherche et leurs publications

    GC - Génie Civil

Resp. Dashnor HOXHA, dashnor.hoxha@univ-orleans.fr

Maîtrise et caractérisation du comportement des géomatériaux constitutifs des ouvrages (pierres, sols, roches, bétons) et structures de génie civil dans leur environnement, y compris leur évolution à long terme en réunissant des outils numériques et méthodes expérimentales.

Lien vers les publications de l'équipe GC

    DivS - Dynamique Interactions Vibrations Structures

Resp. Jean-Mathieu MENCIK, jean-mathieu.mencik@insa-cvl.fr

Calcul de structures : Réduction de modèles, Systèmes couplés, Incertitudes
Analyse vibratoire: Surveillance vibratoire, Identification modale, Vibroacoustique
Caractérisation des matériaux: Usinage, Essais dynamiques, Identification

Lien vers les publications de l'équipe DivS

    MMP - Mécanique des Matériaux et des Procédés

Resp. Gilles HIVET, gilles.hivet@univ-orleans.fr

Couplages multiphysique : thermique-mécanique-chimique (environnement). Développement d’un potentiel prenant en compte l’ensemble des physiques
Approches multiéchelle : Caractériser finement les matériaux complexes et développer des lois de comportement intégrant l’effet de la structure à des échelles nano, micro et méso.
Relations procédés (fabrication, élaboration)/comportement mécanique (matériaux, constituants, composants)

Lien vers les publications de l'équipe MMP

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Homogenization Caoutchouc Multiphysics couplings Gate-all-around transistor Identification Capillarity Modelling Filled rubber Atom probe tomography Rubber Agricultural by-products Nonlinear homogenization Refractory Nanoindentation Homogénéisation Passive mitigation Optical measurements NUMERICAL SIMULATION Creep Refractory materials A Fabrics/textiles Multiscale modelling Preform Fluage Nanofillers Chambre climatique BURSTING SPHERE Mid-frequencies Interface Porous media Crack length evolution Sunflower DIC Moelle Asymptotic analysis Refractory corrosion Parameters Matériaux biosourcés Linearization Defects Clay plaster Conductivité thermique Cohesion Acoustic radiation Capillary pressure curve Microcracks Agricultural byproducts Insulation material Protocole A Yarn GASEOUS DETONATION Affaiblissement acoustique Protocol E Preforming Affine Fabrics/textiles Mitigation limit Quantification Digital element Climatic chamber Microfissures Nonlinear energy sink network Pith Maçonnerie Local field fluctuations Mortarless joint Capillarité BLAST WAVE Thermal conductivity Capacité de tampon hydrique Electron tomography Finite element analysis Absorption acoustique B Mechanical properties Mechanical properties Numerical modelling Bio-based material Gradient percolation Enduits de finition In-plane shear FKM Impregnation Masonry JWL EQUATION OF STATE Co-produits agricoles Paramètres MBV Model reduction POSS Finishing plasters Chemo-physical aging Composite Lightweight crude earth Crack Colza Capillary pressure profile Fatigue Rape straw Lamina/ply Crude earth