Ingeniería de Optimización, investigación operativa y decisión
About our Ingeniería de Optimización, investigación operativa y decisión
Ingeniería de Optimización, investigación operativa y decisión aborda el desarrollo avanzado de modelos matemáticos y algoritmos aplicados a la mejora continua en sistemas aeronáuticos complejos, integrando técnicas de programación lineal, dinámica de sistemas y simulación estocástica en áreas como aerodinámica, dinámica/control y certificación. Este enfoque interdisciplinario se nutre de métodos como MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis), DEA (Data Envelopment Analysis) y optimización combinatoria para aplicaciones en plataformas eVTOL y UAM, empleando herramientas de modelado predictivo y simulación HIL/SIL para validar estrategias de operación óptima y toma de decisiones bajo incertidumbre conforme a normativa vigente.
Las capacidades de laboratorio incluyen infraestructura para adquisición avanzada de datos, análisis de vibraciones y EMC, con trazabilidad garantizada bajo estándares de DO-178C, DO-254, y ajustados a la normativa aplicable internacional en seguridad funcional y certificación según ARP4754A y ARP4761. Los egresados están capacitados para roles como Ingeniero de Optimización, Especialista en Investigación Operativa, Analista de Decisión Estratégica, Consultor en Certificación y Ingeniero de Modelado y Simulación, contribuyendo así a la innovación y mejora del rendimiento en la industria aeronáutica.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Optimización, investigación operativa, toma de decisiones, aerodinámica, dinámica/control, certificación aeronáutica, simulación HIL/SIL, DO-178C, ARP4754A, eVTOL, UAM.
Ingeniería de Optimización, investigación operativa y decisión
- Format:
- Duration:
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language:
- Credits:
- Registration date: 24-08-2026
- Start date: 18-10-2026
- Available places: 3
356,000 $
Skills and results
What you will learn
Who this program is for:
Ingeniería de Optimización, investigación operativa y decisión
9.9 Introducción al diseño de hélices navales: principios y conceptos fundamentales
9.9 Geometría de las hélices: parámetros y especificaciones clave
9.3 Teoría del propulsor: análisis del flujo y fuerzas hidrodinámicas
9.4 Métodos de diseño de hélices: series sistemáticas y diseño asistido por computadora (CAD)
9.5 Análisis de rendimiento de hélices: eficiencia, empuje y par
9.6 Optimización del diseño de hélices: selección de materiales y consideraciones de cavitación
9.7 Modelado numérico de hélices: simulación computacional de dinámica de fluidos (CFD)
9.8 Pruebas de hélices en tanques de pruebas y validación de modelos
9.9 Aplicaciones de hélices en diferentes tipos de embarcaciones
9.90 Estudios de casos: diseño y optimización de hélices en la práctica
Capstone-type projects
- Optimización de rotor: CFD + optimización multi-objetivo; análisis de cavitación y vibración; validación experimental.
- Sistema de propulsión: simulación dinámica y optimización de eficiencia; análisis de emisiones y ruido; integración con el sistema de control.
- Diseño de casco: CFD para resistencia y oleaje; optimización de formas; estudio de maniobrabilidad.
- Optimización de la ruta: análisis de riesgos y costos; modelado de decisiones.
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