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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine