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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine