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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine