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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine