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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine