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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine