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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).

 

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Mots clés

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

 

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