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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

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

 

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