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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

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

 

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