index - Complexe de recherche interprofessionnel en aerothermochimie

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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine