index - Complexe de recherche interprofessionnel en aerothermochimie Accéder directement au contenu

Le CORIA est une Unité Mixte de Recherche (UMR) rattachée à l’Institut d’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) du CNRS, à l’Université de Rouen et à l’Institut des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen.
Il est implanté sur le technopôle du Madrillet, près de Rouen, en Normandie.

Les domaines de recherche du CORIA couvrent des études fondamentales et appliquées sur les écoulements réactifs ou non réactifs : écoulements diphasiques, phénomènes de mélange turbulent, combustion, plasmas, etc. Les mécanismes physiques et les procédés menant à la réduction des émissions polluantes dans les systèmes réactifs constituent des axes prioritaires de recherche.

Les spécificités du CORIA sont :

  • le développement des techniques de simulation numériques en mécanique des fluides.
  • le développement de diagnostics optiques et de lasers.
  • une forte implication dans les projets régionaux en Haute-Normandie.
  • une implication dans les grands programmes de recherche nationaux (ANR) et européens.
  • de nombreuses collaborations nationales et internationales.

Ces recherches trouvent leurs applications dans les domaines de l’énergie et des transports. A ce titre, de nombreux partenariats existent avec de grands groupes industriels français : automobile, aéronautique et énergie (ERT avec GDF-Suez par exemple). Une forte activité collaborative est également développée avec les EPIC : CEA, IFP, IRSN, CNES, ONERA, etc. et les centres de transferts de technologie implantés à proximité du laboratoire : CERTAM et CEVAA.

Le CORIA est membre des pôles de compétitivité Mov’eo et AsTech. Il est le noyau de l’Institut Carnot ESP (Energie Systèmes de Propulsion).
Dans le cadre des "investissements d’avenir", un laboratoire d’excellence appelé EMC3 (Energy Materials and Clean Combustion Center) a été créé en 2011. Il regroupe le CORIA, le GPM (Université de Rouen et INSA de Rouen), le LOMC (Université du Havre) et des laboratoires de Basse-Normandie (CRISMAT, LCMT, LCS, CIMAP).

 

 

Mots clés

Large Eddy Simulation RDG-FA Direct numerica Turbulence Dispersion Combustion turbulente Jets Turbulent combustion Atomization Large eddy simulation Hydrogen Interferometric particle imaging Fluid mechanics Combustion LES Light scattering Artificial neural network Rayleigh limit Holography Nanoparticles Tabulated chemistry Optimization Diffusion de la lumière Simulation Chemistry reduction Beam shape coefficients Laser induced fluorescence Two-phase flow Combustion instabilities Experiment Evaporation Chemiluminescence Curvature Flame-wall interaction Simulation numérique directe COMBUSTION Fluid dynamics Biomass Chimie tabulée Interferometric out-of-focus imaging Flame stability Soot Direct numerical simulation Annular jet Speckle Nanofluid CLSVOF Mixing CFD Oxygen enrichment Laser diagnostics Unstructured grids Simulation aux grandes échelles Genetic algorithm Two-phase flows Direct Numerical Simulation Cavitation Multiphase flows Heat transfer Drop size distribution Interface Multiphase flow Spray Thermal conductivity OH-PLIF Chaos Laminar burning velocity Monte Carlo Atomisation Flameless combustion Turbulent flame Ignition Image processing Temperature Swirl Turbulent combustion modeling Optique géométrique Computational fluid dynamics Numerical simulation Droplets Phosphor thermometry PIV Optical forces Large-eddy simulation Simulation numérique LIBS Digital holography Absorption DNS Acoustics High-order methods Large-Eddy Simulation Mécanique des fluides numérique Aerosol Generalized Lorenz-Mie theory Generalized Lorenz–Mie theory Plasma Refractive index Optical diagnostics Modeling

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine