Ingeniería de Aerotermodinámica Supersónica e Hipersónica
About our Ingeniería de Aerotermodinámica Supersónica e Hipersónica
La Ingeniería de Aerotermodinámica Supersónica e Hipersónica se centra en el análisis avanzado de flujos compresibles y fenómenos térmicos en regímenes de Mach elevados, integrando áreas troncales como aerodinámica supersónica, transferencia de calor, diseño de motores scramjet, dinámica de fluidos computacional (CFD), modelado numérico y control térmico. Para optimizar el rendimiento en vehículos hipersónicos y misiles, se emplean herramientas como LES, DNS y simulaciones acopladas fluidos-estructuras, complementadas con metodologías robustas de validación experimental y análisis de estabilidad térmodinámica en entornos de alta velocidad.
Las capacidades de laboratorio incluyen túneles de viento supersónicos e hipersónicos con sistemas avanzados de adquisición de datos, análisis vibracional y diagnóstico óptico, garantizando trazabilidad conforme a la normativa aplicable internacional en seguridad y certificación aeroespacial. El alineamiento con estándares de calidad y seguridad permite formar profesionales en roles técnicos como ingenieros de propulsión avanzada, analistas CFD, especialistas en control térmico, desarrolladores de sistemas hipersónicos y consultores en certificación aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): aerotermodinámica, flujo supersónico, hidrodinámica hipersónica, scramjet, CFD, transferencia de calor, dinámica de fluidos, certificación aeroespacial.
Ingeniería de Aerotermodinámica Supersónica e Hipersónica
- Format:
- Duration:
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language:
- Credits:
- Registration date: 24-08-2026
- Start date: 18-10-2026
- Available places: 3
208,000 $
Skills and results
What you will learn
Who this program is for:
Ingeniería de Aerotermodinámica Supersónica e Hipersónica
**Módulo 9 — Aerotermodinámica Supersónica: Introducción**
9.9 Principios Fundamentales de la Aerotermodinámica.
9.9 Régimen Supersónico: Definición y Características.
9.3 Ecuaciones de la Aerotermodinámica Aplicadas al Flujo Supersónico.
9.4 Ondas de Choque: Formación y Propiedades.
9.5 Expansiones de Prandtl-Meyer.
9.6 Número de Mach y su Importancia.
9.7 Tipos de Flujos Supersónicos.
9.8 Aplicaciones de la Aerotermodinámica Supersónica.
9.9 Herramientas de Simulación y Análisis.
9.90 Introducción al Diseño de Componentes Supersónicos.
**Módulo 9 — Diseño Aerodinámico Supersónico**
9.9 Principios de Diseño Aerodinámico para Flujos Supersónicos.
9.9 Perfiles Alares Supersónicos: Características y Selección.
9.3 Diseño de Entradas de Aire Supersónicas.
9.4 Diseño de Toberas Supersónicas.
9.5 Control de Capas Límite en Flujos Supersónicos.
9.6 Técnicas de Diseño Asistido por Computadora (CAD) en Aerodinámica Supersónica.
9.7 Consideraciones de Estabilidad y Control en Diseño Supersónico.
9.8 Modelado y Simulación de Componentes Aerodinámicos.
9.9 Túneles de Viento Supersónicos: Diseño y Uso.
9.90 Optimización del Diseño Aerodinámico para Rendimiento y Eficiencia.
**Módulo 3 — Flujos Supersónicos: Análisis**
3.9 Ecuaciones de Navier-Stokes para Flujos Supersónicos.
3.9 Soluciones Analíticas y Numéricas de las Ecuaciones.
3.3 Análisis de Ondas de Choque: Reflejos e Interacciones.
3.4 Análisis de Capa Límite en Flujos Supersónicos.
3.5 Modelado de Turbulencia en Flujos Supersónicos.
3.6 Simulación Numérica de Flujos Supersónicos: Métodos y Técnicas.
3.7 Validación de Resultados de Simulación.
3.8 Análisis de Estabilidad Aerodinámica en Flujos Supersónicos.
3.9 Análisis de Rendimiento y Eficiencia de Componentes.
3.90 Estudios de Caso de Análisis de Flujos Supersónicos.
**Módulo 4 — Flujos Complejos: Estudio Profundo**
4.9 Interacciones Onda de Choque-Capa Límite.
4.9 Flujos con Reacciones Químicas.
4.3 Flujos con Condensación.
4.4 Flujos con Separación.
4.5 Modelado de Flujos Multifase.
4.6 Simulación de Flujos Complejos: Métodos Avanzados.
4.7 Análisis de Incertidumbre en Simulación de Flujos.
4.8 Técnicas de Visualización de Flujos Complejos.
4.9 Estudios de Caso de Flujos Complejos en la Ingeniería.
4.90 Validación Experimental de Flujos Complejos.
**Módulo 5 — Modelado y Análisis Avanzado**
5.9 Modelado Termodinámico de Gases a Alta Velocidad.
5.9 Ecuaciones de Estado para Gases Reales.
5.3 Modelado de Transferencia de Calor en Flujos Supersónicos.
5.4 Modelado de Radiación Térmica.
5.5 Modelado de Interacciones Fluido-Estructura (FSI).
5.6 Análisis de Estabilidad Aeroelástica.
5.7 Métodos de Optimización en Diseño Aerodinámico.
5.8 Análisis de Sensibilidad y Diseño Robusto.
5.9 Herramientas de Simulación Avanzadas.
5.90 Aplicaciones de Modelado y Análisis Avanzado.
**Módulo 6 — Optimización de Sistemas Supersónicos**
6.9 Metodologías de Optimización en Diseño Aerodinámico.
6.9 Optimización Multiobjetivo.
6.3 Diseño de Experimentos (DOE).
6.4 Optimización de Forma de Componentes Aerodinámicos.
6.5 Optimización de Trayectorias de Vuelo Supersónicas.
6.6 Optimización de Sistemas de Propulsión Supersónica.
6.7 Optimización de Sistemas de Control.
6.8 Consideraciones de Costo y Eficiencia en la Optimización.
6.9 Estudios de Caso de Optimización de Sistemas Supersónicos.
6.90 Herramientas de Optimización y Análisis.
**Módulo 7 — Ingeniería de Flujos de Alta Velocidad**
7.9 Principios de Ingeniería de Flujos Supersónicos e Hipersónicos.
7.9 Diseño de Sistemas de Propulsión: Motores Ramjet y Scramjet.
7.3 Diseño de Cápsulas Espaciales y Escudos Térmicos.
7.4 Materiales Avanzados para Aplicaciones Supersónicas e Hipersónicas.
7.5 Gestión del Calor en Flujos de Alta Velocidad.
7.6 Diseño de Sensores y Sistemas de Medición.
7.7 Consideraciones de Seguridad en el Diseño de Sistemas.
7.8 Integración de Sistemas y Validación.
7.9 Aplicaciones en la Industria Aeroespacial y de Defensa.
7.90 Tendencias Futuras en la Ingeniería de Flujos de Alta Velocidad.
**Módulo 8 — Conceptos Clave en Aerotermodinámica**
8.9 Revisión de los Fundamentos de la Aerotermodinámica.
8.9 Conceptos Avanzados de Flujo Compresible.
8.3 Análisis de Ondas de Choque y Expansiones.
8.4 Capa Límite y sus Efectos.
8.5 Transferencia de Calor y Resistencia.
8.6 Modelado de Turbulencia.
8.7 Simulación Numérica: Métodos y Herramientas.
8.8 Diseño y Optimización: Principios y Técnicas.
8.9 Aplicaciones Clave en la Ingeniería Aeroespacial.
8.90 Perspectivas Futuras y Desafíos en Aerotermodinámica.
Capstone-type projects
- Diseño de Misil Hipersónico: CFD, análisis de estabilidad, reducción de resistencia y calentamiento.
- Túnel Hipersónico: Diseño, simulación y calibración para validación experimental.
- Optimización de Toberas Supersonicas: Modelado, simulación CFD y diseño de toberas de alto rendimiento.
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