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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine