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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine