Ingeniería de Control avanzado y dinámica
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La Ingeniería de Control avanzado y dinámica se centra en el desarrollo y análisis de sistemas de control robustos para plataformas eVTOL y tiltrotor, integrando principios de dinámica no lineal, modelado multibody y técnicas avanzadas de FBW (Fly-by-Wire) y AFCS (Automatic Flight Control Systems). Este enfoque combina simulaciones CFD con métodos BEMT para optimizar el rendimiento aeroelástico y la estabilidad en condiciones de vuelo complejas, asegurando el cumplimiento de criterios según ADS-33E-PRF y adaptándose a nuevas arquitecturas de control para aeronaves convertibles y rotorcraft.
Los laboratorios especializados permiten la implementación de estrategias HIL y SIL con adquisición de datos en tiempo real, análisis de vibraciones y control acústico, además de validaciones EMC y protección ante descargas atmosféricas conforme a la normativa aplicable internacional. La trazabilidad en seguridad se garantiza mediante prácticas alineadas con ARP4754A y ARP4761, facilitando la certificación aeronáutica para estándares CS-27/29 y FAA Part 27/29. Las oportunidades profesionales incluyen roles como ingeniero de sistemas de control, analista de dinámica estructural, especialista en certificación y supervisor de pruebas HIL.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Control avanzado, dinámica no lineal, FBW, AFCS, HIL, ARP4754A, CS-29, certificación aeronáutica, sistemas de control, vibraciones aerodinámicas.
Ingeniería de Control avanzado y dinámica
- 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: 6
314.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Dominio Profundo de Ingeniería de Control Avanzada y Dinámica Naval
To whom is our:
Ingeniería de Control avanzado y dinámica
## Módulo 9 — Principios de Diseño y Dinámica de Rotores
9.9 Introducción a la Aerodinámica de Rotores: Fundamentos y Teoría de Elementos de Pala (BEM)
9.9 Geometría del Rotor: Diseño y Parámetros Clave (Diámetro, Paso, Perfiles Alares)
9.3 Dinámica del Rotor: Movimientos de Balanceo y Cabeceo, Estabilidad
9.4 Análisis de Flujo: Teoría del Disco Actuador, Flujo Inducido y Efecto de Suelo
9.5 Rendimiento del Rotor: Empuje, Potencia, Eficiencia y Coeficientes Característicos
9.6 Diseño Preliminar del Rotor: Selección de Parámetros y Estimación de Rendimiento
9.7 Materiales y Fabricación de Aspas: Consideraciones y Avances Tecnológicos
9.8 Software de Simulación de Rotores: Introducción y Herramientas Comunes
9.9 Fundamentos de Control del Rotor: Sistemas de Control de Paso Colectivo y Cíclico
9.90 Estudio de Casos: Análisis de Diseño y Rendimiento de Rotores Existentes
Capstone-type projects
- Optimización de pala: BEMT + CFD; correlación banco/túnel; acústica BVI.
- AFCS/SCAS: hover/attitude hold, envelope protection, validación SIL/HIL.
- Control tiltrotor: evaluación del conversion corridor y márgenes.
- Aeroelasticidad: análisis modal y whirl flutter; flutter clearance; mitigaciones.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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