Les travaux des 23 laboratoires d'Arts et Métiers ParisTech se répartissent en trois axes thématiques de développement.
Certains laboratoires effectuent des recherches communes à deux axes.
Afin d’assurer une cohérence entre les équipes de même domaine, l’établissement favorise un fonctionnement en réseaux thématiques. Ainsi les chercheurs d'Arts et Métiers ParisTech peuvent se rencontrer, partager leurs idées, faire émerger des projets scientifiques et également répondre conjointement à des demandes de recherche partenariale.
Les réseaux se partagent entre des groupes technologiques et des groupes ressources
Mécanique et matériaux, procédés de fabrication et traitements de surface.
Mise en œuvre d’outils de simulation multi-échelle permettant de prendre en compte les gradients mécaniques et microstructuraux de surface
Mise en place d’outils expérimentaux de caractérisation basés essentiellement sur les techniques diffractométriques.
Voir le site du laboratoire MECASURF
Procédés, Matériaux, Instrumentation.
Formage des matériaux superplastiques, usinage sous assistance laser, état de surfaces, contraintes résiduelles, interaction laser/tissus biologiques.
Plus d'informations sur le laboratoire LPMI.
Fatigue des matériaux et des structures, vulnérabilité à l’impact, cumul d’endommagement et la fiabilité, ingénierie des procédés (usinage, perçage, assemblage avec mise en œuvre de hautes technologies type Friction Stir Welding).
Voir le site du laboratoire LAMEFIP
Identification des lois de comportement de matériaux par mesure optique de champs cinématiques et par mesure de champs thermiques.
Procédés d’usinage de matériaux hautes performances (abrasion, superfinition) et procédés de fonderie hautes technologies.
Voir le site du laboratoire LMPF
Usinage grande vitesse avec maîtrise globale du procédé appliqué aux matériaux difficiles et surfaces complexes
Usinage et mise en forme du bois
Traitements superficiels et optimisation des matériaux et alliages.
Voir le site du laboratoire LABOMAP
Etude des propriétés mécaniques et géométriques des surfaces et des interfaces (dureté, rugosité, dégradation, …) avec prise en compte des effets d’environnement (corrosion).
Voir le site du laboratoire LMPGM
Mise en forme des matériaux (thixoforgeage)
Comportement des matériaux (cadre des procédés à grande vitesse)
Les matériaux adaptatifs à mémoire de forme, céramiques piézoélectriques Ces opérations sont soutenues par des travaux de modélisation, d’analyse de contraintes, de caractérisation microstructurale et d’étude de tenue en service.
Voir le site du laboratoire LPMM
Maîtrise de l’interaction pièce-procédé-ressource en usinage et rectification
Conception et fabrication intégrée de produits à haute performance
Industrialisation des procédés et moyens de production innovants
Structuration et formalisation des connaissances pour l’intégration produit-process
Modélisation et commande de systèmes électromécaniques complexes
Plus d'informations sur le laboratoire LCFC.
Modélisation en mécanique
Développement d’outils numériques originaux (méthode sans maillage) multiéchelles, réduction de modèles.
Application aux procédés de fabrication; coupe et découpe grande vitesse.
Dynamique et commande des systèmes.
Voir le site du laboratoire LMSP
Cycle de vie des matériaux depuis les procédés de transformation jusqu’aux propriétés d’emploi : modélisation micromécanique, état des déformations, comportement dynamique.
Mise en forme et caractérisation du vieillissement des polymères soumis à des contraintes thermiques et/ou rayonnantes.
Voir le site du laboratoire LIM
Application des méthodes de la mécanique aux systèmes vivants (l’homme) : biomécanique des tissus, biomécanique ostéoarticulaire, biomécanique des chocs et du confort.
Un point marquant : la reconstitution du squelette en trois dimensions pour l’assistance clinique, la planification du geste chirurgical et l’aide au diagnostic de pathologies ostéoarticulaires (ostéoporose).
Voir le site du laboratoire LBM
Etude des transferts de masses et de chaleur en milieu hétérogène.
Les compétences se déclinent autour de 7 thèmes : les fluides et particules, l’énergétique numérique, les milieux poreux, le séchage, la thermocinétique, l’énergétique et l’environnement, les systèmes énergétiques et leur conception.
Voir le site du laboratoire TREFLE
Mécanique des Fluides appliquée aux écoulements internes dans les pompes et ventilateurs : cavitation, interactions rotor/stator, au régime transitoire des machines hydrauliques et à l’hydroacoustique.
Voir le site du laboratoire LML
Production et transformation de l’énergie électrique :
Modélisation des systèmes, électronique de puissance appliquée, réseaux électriques et sources dispersées, étude des matériaux magnétiques, conception et optimisation de machines et de systèmes, mise en œuvre des actionneurs piézoélectriques.
Voir le site du laboratoire L2EP
Modélisation et calcul des phénomènes aérodynamiques et aéroacoustiques appliqués aux fluides compressibles.
Développement de méthodes numériques de haute précision, aérodynamique instationnaire des profils d’aile, instabilité des écoulements et aéroacoustique.
Voir le site du laboratoire SINUMEF
Analyse et conception de turbomachines, articulées autour de quatre opérations de recherche :
la modélisation des écoulements internes, l’aéroacoustique des ventilateurs, la cavitation et le pompage diphasique, le dimensionnement et l’optimisation fonctionnelle des turbomachines.
Voir le site du laboratoire LEMFI
Ingénierie de systèmes mécaniques complexes visant à l’accroissement global des performances en termes de coûts, qualité, fiabilité, délais.
Développement d’outils et de méthodes, de procédures de prise de décision, d’organisation et d’infrastructure pour le travail collaboratif distant.
Voir le site du laboratoire LSIS
Ingénierie du virtuel et innovation autour de la conception et l’intégration de systèmes de réalité virtuelle et l’optimisation des processus d’innovation.
Voir le site du laboratoire PI
Immersion virtuelle visant à optimiser l’adéquation entre la perception et le rendu.
Dans un objectif d’analyse, de conception, de rétroconception, l’équipe développe des travaux sur la maquette numérique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’optimisation du rendu grâce à diverses stratégies de maillage et à l’utilisation de métaphores d’interaction.
Voir le site du laboratoire L2EI
Conception et réalisation de machines de très haute précision pour la métrologie, notamment la nanométrologie et la modélisation des courbes et surfaces rationnelles pour la CAO.
Plus d'informations sur le laboratoire L2MA
Optimisation du processus de conception et d’innovation autour de trois axes : le formalisme projets, la modélisation et l’intégration des métiers, les modes de représentation intermédiaire des produits.
Ces domaines intègrent l’ergonomie, la qualité, la maintenance, l’éco-conception, le prototypage rapide et l’environnement.
Voir le site du laboratoire LCPI
Théorie de la décision en avenir risqué et incertain.
Management des risques industriels et naturels : méthodes d’évaluation des risques industriels et technologiques, systèmes règlementaires, risques naturels, risques opérationnels.
Management des risques dans le génie civil, l’énergie, le transport, la santé.
Expérimentation en sciences de la décision.
Innovation et stratégies industrielles en avenir incertain, gestion de la R&D.
Modélisation des marchés agro-alimentaires.
Voir le site du laboratoire GRID
Processus de conception environnementale et de déconstruction des produits. Evaluation des impacts environnementaux des produits pendant leur cycle de vie
Intégration des critères environnementaux dans les phases de conception (écoefficacité)
Procédés de déconstruction.
Voir le site du laboratoire MAPIE