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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine