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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine