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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

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

 

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