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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine