Ingeniería de Gestión Térmica, HVAC y Ruido/Vibración a Bordo (confort, N&V).
About us Ingeniería de Gestión Térmica, HVAC y Ruido/Vibración a Bordo (confort, N&V).
Ingeniería de Gestión Térmica, HVAC y Ruido/Vibración a Bordo (confort, N&V) aborda el diseño y análisis integrado de sistemas térmicos y acústicos en plataformas aéreas, combinando metodologías avanzadas como CFD para transferencia de calor, modelos de materiales viscoelásticos en análisis FEM de vibraciones, y simulaciones aeroacústicas basadas en BEM y FDTD. Esta especialización complementa áreas críticas como aerodinámica, dinámica de fluidos y control activo (AFCS/FBW), optimizando el confort ambiental conforme a reglamentaciones específicas para helicópteros, eVTOL y UAM, bajo un enfoque multidisciplinar que incluye HVAC y mitigación de ruido/vibración (N&V) a bordo.
Las capacidades experimentales contemplan sistemas HIL/SIL para validación de control térmico, bancos de pruebas acústicas y vibracionales, adquisición de datos en tiempo real y análisis EMC/Lightning para asegurar la integridad funcional. La trazabilidad y seguridad se alinean con normativa aplicable internacional en aviación civil, asegurando cumplimiento bajo estándares de certificación como EASA CS-27/CS-29 y FAA Part 27/29, integrando prácticas de ARP4754A y ARP4761. Esta formación habilita perfiles como ingeniero de sistemas térmicos, especialista en HVAC aeronáutico, analista de vibraciones y ruido, así como ingeniero de certificación y validación de sistemas aeroespaciales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): HVAC aeronáutico, gestión térmica, vibración a bordo, ruido aeronáutico, EASA CS-29, FAA Part 27, ARP4754A, CFD aeroacústico, HIL/SIL.
Ingeniería de Gestión Térmica, HVAC y Ruido/Vibración a Bordo (confort, N&V).
- 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
544.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Ingeniería Térmica, HVAC, Ruido y Vibración Naval: Confort y Control a Bordo
To whom is our:
Ingeniería de Gestión Térmica, HVAC y Ruido/Vibración a Bordo (confort, N&V).
9.9 Principios de termodinámica aplicada a sistemas navales
9.9 Transferencia de calor por conducción, convección y radiación en entornos marítimos
9.3 Ciclos termodinámicos básicos y su aplicación en sistemas de propulsión y HVAC naval
9.4 Propiedades de los fluidos refrigerantes y su selección para aplicaciones navales
9.5 Cálculo y diseño de intercambiadores de calor para aplicaciones marinas
9.9 Fundamentos de diseño HVAC para buques y embarcaciones
9.9 Cálculos de carga térmica y diseño de sistemas de climatización
9.3 Selección y dimensionamiento de equipos HVAC: unidades de tratamiento de aire, compresores, ventiladores
9.4 Diseño de conductos y distribución de aire en espacios confinados
9.5 Control de humedad y calidad del aire a bordo
3.9 Fundamentos de acústica y vibraciones en entornos navales
3.9 Fuentes de ruido y vibración en buques: motores, hélices, equipos auxiliares
3.3 Medición y análisis de ruido y vibraciones: equipos y técnicas
3.4 Estrategias de control de ruido: aislamiento, absorción y amortiguamiento
3.5 Análisis de vibraciones y su impacto en la estructura del buque
4.9 Optimización de sistemas de refrigeración y climatización para eficiencia energética
4.9 Diseño y optimización de sistemas de aprovechamiento de calor residual
4.3 Selección de materiales y tecnologías para reducir el consumo energético
4.4 Implementación de sistemas de control y automatización para la optimización de sistemas térmicos
4.5 Evaluación de la eficiencia energética y análisis de ciclo de vida de los sistemas
5.9 Normativa internacional y nacional aplicable al diseño de sistemas térmicos y acústicos en buques
5.9 Requisitos de diseño acústico: niveles de ruido permitidos y su cumplimiento
5.3 Diseño de sistemas de aislamiento acústico: mamparos, cubiertas y revestimientos
5.4 Diseño de sistemas de absorción acústica: materiales y técnicas
5.5 Aplicaciones específicas de la normativa en diferentes tipos de buques
6.9 Estrategias de gestión de la energía en sistemas HVAC a bordo
6.9 Implementación de sistemas de monitorización y control energético
6.3 Selección de equipos de alta eficiencia energética
6.4 Análisis de costes y beneficios de las mejoras energéticas
6.5 Diseño de planes de mantenimiento predictivo y preventivo para sistemas HVAC
7.9 Planificación y ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas térmicos
7.9 Diagnóstico y solución de problemas comunes en sistemas HVAC
7.3 Mantenimiento de equipos de refrigeración y climatización: compresores, ventiladores
7.4 Mantenimiento de sistemas de control y automatización
7.5 Estudio de casos prácticos: fallos comunes y soluciones en sistemas térmicos navales
8.9 Impacto del confort térmico en el rendimiento y bienestar de la tripulación
8.9 Diseño de espacios habitables confortables: temperatura, humedad, ventilación
8.3 Diseño de sistemas de control ambiental para diferentes zonas del buque
8.4 Evaluación del confort térmico: herramientas y métricas
8.5 Estrategias para mejorar el confort y reducir el impacto ambiental
9.9 Diseño de sistemas de ventilación para diferentes tipos de buques
9.9 Selección y dimensionamiento de ventiladores y conductos
9.3 Diseño de sistemas de extracción de humos y gases
9.4 Control de la calidad del aire: filtración y purificación
9.5 Estudio de casos prácticos: sistemas de ventilación en diferentes entornos navales
Capstone-type projects
- Optimización HVAC: Diseño, simulación y análisis de sistemas térmicos, HVAC y acústica para confort.
- Control de Ruido/Vibración: Diseño de soluciones para reducción de ruido y vibraciones, cumpliendo normativas navales.
- Modelado y Simulación: Creación de modelos térmicos y de flujo, optimización de rendimiento y eficiencia energética.
- Análisis y Diseño: Estudios de caso en buques específicos, incluyendo selección de equipos y estrategias de control.
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