Ingeniería de Ferrocarril & Metro (profundización)
About us Ingeniería de Ferrocarril & Metro (profundización)
La Ingeniería de Ferrocarril & Metro profundiza en el diseño, operación y mantenimiento de sistemas ferroviarios urbanos, integrando áreas técnicas como dinamismo estructural, sistemas de señalización CBTC, tracción eléctrica, control de tráfico y análisis de vibraciones. Se emplean métodos avanzados de simulación, como modelado multibody, dinámica de contacto rueda-carril y análisis FEM, además de herramientas para la optimización de vías y gestión de energía en redes metropolitanas, permitiendo una formación integrada para la planeación y operación segura de infraestructuras ferroviarias complejas.
Los laboratorios combinan ensayos de fatiga estructural, adquisición de datos en tiempo real y monitoreo de condición, así como análisis acústico y de interferencias electromagnéticas en conformidad con normativa aplicable internacional para sistemas críticos de transporte. Este enfoque garantiza trazabilidad y seguridad alineada con estándares de calidad y normativas técnicas. La empleabilidad comprende roles como ingeniero de señalización, especialista en mantenimiento predictivo, gestor de infraestructura ferroviaria, analista en control de tráfico y consultor en sistemas urbanos de transporte.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de ferrocarril, metro, CBTC, dinámica estructural, señalización ferroviaria, tracción eléctrica, mantenimiento predictivo, normativa ferroviaria.
Ingeniería de Ferrocarril & Metro (profundización)
- Format: Online
- Duration: 19 months
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Start date: 28-08-2026
- Available places: 7
439.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Modelado avanzado y optimización del rendimiento de trenes y metros
To whom is our:
Ingeniería de Ferrocarril & Metro (profundización)
9.9 Modelado avanzado de trenes y metros
9.9 Optimización del rendimiento de trenes y metros
9.3 Simulación de sistemas ferroviarios
9.4 Análisis de datos de rendimiento
9.5 Diseño de sistemas de control ferroviario
9.6 Integración de sistemas de gestión
9.7 Mejora de la eficiencia energética
9.8 Análisis de la seguridad ferroviaria
9.9 Diseño de vías y estaciones ferroviarias
9.9 Funcionamiento de sistemas de señalización
9.3 Análisis de la dinámica de trenes
9.4 Optimización de la infraestructura ferroviaria
9.5 Estudio de la interacción rueda-riel
9.6 Simulación del comportamiento del tren
9.7 Diseño de sistemas de tracción y frenado
9.8 Análisis de la capacidad de la línea
3.9 Optimización de la geometría de rotores
3.9 Análisis de la eficiencia de rotores
3.3 Selección de materiales para rotores
3.4 Diseño de sistemas de refrigeración
3.5 Análisis de vibraciones en rotores
3.6 Simulación del comportamiento de rotores
3.7 Optimización del rendimiento aerodinámico
3.8 Integración de rotores en sistemas ferroviarios
4.9 Análisis estructural de rotores
4.9 Simulación de flujo de fluidos en rotores
4.3 Evaluación de la vida útil de rotores
4.4 Diseño de pruebas de rotores
4.5 Análisis de fallas en rotores
4.6 Optimización del diseño de rotores
4.7 Integración de rotores en sistemas de tracción
4.8 Análisis de rendimiento bajo carga
5.9 Evaluación del rendimiento bajo diferentes condiciones operativas
5.9 Análisis de datos de rendimiento de rotores
5.3 Optimización de la configuración de rotores
5.4 Diseño de pruebas de rendimiento
5.5 Análisis de la eficiencia energética
5.6 Mejora del rendimiento en curvas
5.7 Evaluación de la seguridad operativa
5.8 Análisis de costes de ciclo de vida
6.9 Análisis de las fuerzas y tensiones en rotores
6.9 Simulación de la respuesta dinámica de rotores
6.3 Optimización del diseño para la durabilidad
6.4 Análisis de la fatiga de materiales
6.5 Evaluación de la vida útil de rotores
6.6 Diseño para la reducción de ruido
6.7 Análisis de la eficiencia energética
6.8 Mejora del rendimiento en condiciones adversas
7.9 Simulación del comportamiento aerodinámico de rotores
7.9 Simulación del comportamiento mecánico de rotores
7.3 Análisis de la respuesta a las vibraciones
7.4 Simulación de la interacción fluido-estructura
7.5 Simulación de escenarios de falla
7.6 Simulación del rendimiento en diferentes condiciones
7.7 Análisis de la estabilidad de rotores
7.8 Desarrollo de modelos de simulación
8.9 Optimización del diseño de rotores para sistemas urbanos
8.9 Análisis del rendimiento en diferentes entornos
8.3 Evaluación de la eficiencia energética
8.4 Diseño para la reducción de ruido
8.5 Optimización para la durabilidad y fiabilidad
8.6 Análisis de costes del ciclo de vida
8.7 Integración en sistemas de transporte urbano
8.8 Consideraciones de mantenimiento
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- Optimización Tren/Metro: Modelado 3D, análisis FEA, simulación dinámica, optimización de diseño para eficiencia y seguridad.
- Análisis Rotores: Análisis CFD, optimización aerodinámica, reducción de vibraciones y ruido, mejora rendimiento.
- Sistema Ferroviario: Análisis y optimización de componentes, simulaciones, mejora de diseño y rendimiento general.
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