Ingeniería de Manipulación avanzada
About our Ingeniería de Manipulación avanzada
Ingeniería de Manipulación avanzada se centra en el desarrollo y optimización de sistemas de control y actuation en plataformas aéreas complejas, especialmente en el ámbito de helicópteros y eVTOL/UAM. El programa abarca áreas fundamentales como la aerodinámica, dínamica de vuelo, control adaptativo, y modelado de sistemas mecatrónicos, integrando metodologías basadas en CFD, BEMT, y simulación en tiempo real con AFCS y FBW. Estos enfoques permiten mejorar la precisión de la manipulación en condiciones críticas, optimizando la respuesta dinámica en entornos multiaxiales y considerando aspectos de aeroelasticidad y vibraciones estructurales.
Las capacidades de laboratorio incluyen plataformas HIL y SIL para validación de algoritmos y sistemas embebidos, así como análisis avanzados de acústica y vibraciones. La trazabilidad en seguridad sigue rigurosamente la normativa aplicable internacional, garantizando cumplimiento con estándares para certificación de sistemas críticos, y alineamiento con reglamentaciones como EASA CS-27/CS-29 y FAA Part 27/29. Esta formación capacita a ingenieros para roles en diseño de controles, integración de sistemas, certificación de aeronaves, gestión de riesgos, validación y pruebas funcionales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Manipulación avanzada, control adaptativo, AFCS, FBW, HIL, EASA CS-27, FAA Part 29, aeroelasticidad, validación de sistemas, mecatrónica aeronáutica.
Ingeniería de Manipulación avanzada
- Format:
- Duration:
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language:
- Credits:
- Registration date: 24-08-2026
- Start date: 18-10-2026
- Available places: 3
306,000 $
Skills and results
What you will learn
Who this program is for:
Ingeniería de Manipulación avanzada
**Módulo 9 — Principios y Regulación Rotorcraft**
9.9 Fundamentos de la Aerodinámica de Helicópteros y Aeronaves de Ala Rotatoria.
9.9 Componentes principales y su función en sistemas rotorcraft.
9.3 Principios de sustentación, control y estabilidad en helicópteros.
9.4 Normativas aeronáuticas internacionales y su aplicación a rotorcraft.
9.5 Regulaciones de seguridad aérea y su impacto en el diseño y operación.
9.6 Proceso de certificación y requisitos de aeronavegabilidad para helicópteros.
9.7 Clasificación de helicópteros y sus características técnicas.
9.8 Introducción a las regulaciones específicas para helicópteros navales.
9.9 Legislación sobre la seguridad marítima y su interacción con los helicópteros.
9.90 El futuro de la regulación en el sector de la aviación naval.
**Módulo 9 — Modelado y Simulación de Rotores**
9.9 Principios de modelado matemático para rotores.
9.9 Herramientas y software de simulación de rotores.
9.3 Modelos de elementos finitos (MEF) aplicados al análisis de rotores.
9.4 Simulación del flujo de aire alrededor del rotor.
9.5 Modelado de la interacción rotor-viento y rotor-estela.
9.6 Simulación del rendimiento del rotor bajo diferentes condiciones operativas.
9.7 Modelado de vibraciones y análisis modal en rotores.
9.8 Simulación de la respuesta del rotor ante cargas y fuerzas externas.
9.9 Simulación de escenarios operativos navales: viento, olas, cubierta.
9.90 Optimización de modelos para análisis de rendimiento.
**Módulo 3 — Análisis de Rendimiento Rotacional**
3.9 Parámetros clave de rendimiento en rotores.
3.9 Análisis de la eficiencia aerodinámica de los rotores.
3.3 Cálculo de la potencia requerida y disponible.
3.4 Análisis del rendimiento en vuelo estacionario, ascenso y crucero.
3.5 Análisis del rendimiento en condiciones operativas navales.
3.6 Evaluación del rendimiento en diferentes entornos.
3.7 Análisis de la influencia de la carga y el peso en el rendimiento.
3.8 Optimización del rendimiento para aplicaciones navales.
3.9 Análisis de la seguridad operacional basado en el rendimiento.
3.90 Estudios de caso de análisis de rendimiento en helicópteros navales.
**Módulo 4 — Optimización de Rotores Navales**
4.9 Objetivos y estrategias de optimización.
4.9 Parámetros de diseño y su influencia en el rendimiento.
4.3 Optimización del diseño geométrico del rotor.
4.4 Optimización de la distribución de la carga aerodinámica.
4.5 Optimización para reducir la vibración y el ruido.
4.6 Optimización del rendimiento en condiciones marinas adversas.
4.7 Técnicas de optimización numérica y algorítmica.
4.8 Optimización multi-objetivo para aplicaciones navales.
4.9 Consideraciones de costes en la optimización.
4.90 Estudios de caso de optimización de rotores navales.
**Módulo 5 — Técnicas Avanzadas de Modelado**
5.9 Modelado de efectos de alta fidelidad: CFD.
5.9 Modelado de la interacción rotor-fuselaje.
5.3 Modelado de rotores en flujo inestable.
5.4 Modelado de la aeroelasticidad de rotores.
5.5 Modelado de efectos de hielo y lluvia en el rotor.
5.6 Modelado de la propagación del ruido de los rotores.
5.7 Modelado de sistemas de control de vibraciones.
5.8 Modelado de sistemas de propulsión avanzada.
5.9 Modelado de la degradación y envejecimiento de los rotores.
5.90 Aplicaciones avanzadas de modelado en helicópteros navales.
**Módulo 6 — Diseño y Eficiencia de Rotores**
6.9 Principios de diseño de rotores.
6.9 Diseño de palas de rotor: geometría y materiales.
6.3 Diseño de bujes de rotor y sistemas de control.
6.4 Diseño para la eficiencia aerodinámica.
6.5 Diseño para la reducción de ruido.
6.6 Diseño para la resistencia y durabilidad.
6.7 Diseño para la facilidad de mantenimiento.
6.8 Diseño de rotores para helicópteros navales.
6.9 Evaluación del ciclo de vida del diseño del rotor.
6.90 Tendencias futuras en el diseño de rotores.
**Módulo 7 — Modelado y Desempeño: Experto Naval**
7.9 Análisis de escenarios operativos navales.
7.9 Modelado de la interacción rotor-cubierta de buques.
7.3 Modelado de la influencia del viento y las olas.
7.4 Simulación de maniobras críticas en entornos navales.
7.5 Análisis de la seguridad operacional en el entorno naval.
7.6 Evaluación del rendimiento en misiones de búsqueda y rescate.
7.7 Optimización del rendimiento para operaciones de carga y descarga.
7.8 Estudios de caso de modelado y rendimiento en helicópteros navales.
7.9 El papel del modelado en la planificación de misiones navales.
7.90 Herramientas y metodologías avanzadas para expertos navales.
**Módulo 8 — Optimización y Rendimiento Rotacional**
8.9 Integración de la optimización y el análisis de rendimiento.
8.9 Técnicas de optimización de diseño.
8.3 Optimización del rendimiento para condiciones específicas.
8.4 Optimización para la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
8.5 Optimización para la durabilidad y la vida útil del rotor.
8.6 Optimización para la seguridad y la fiabilidad.
8.7 Análisis coste-beneficio de las optimizaciones.
8.8 Estudios de caso de optimización del rendimiento de rotores.
8.9 Tendencias en la optimización de rotores para la aviación naval.
8.90 El futuro de la optimización y el rendimiento rotacional.
Capstone-type projects
- Optimización de palas: BEMT + CFD; correlación banco/túnel; acústica BVI.
- AFCS/SCAS: hover/actitud, protección, validación SIL/HIL.
- Control tiltrotor: evaluación conversion corridor.
- Aeroelasticidad: análisis modal y whirl flutter; mitigaciones.
DO-160: plan ensayos ambientales y mitigación.
Admissions, fees and scholarships
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