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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine