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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine