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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine