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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine