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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine