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

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

 

Cartographie des publications

 

 

Par type

Par domaine