Diplomado en Diseño Aero de Cascos y Equipamiento
About us Diplomado en Diseño Aero de Cascos y Equipamiento
Diplomado en Diseño Aero de Cascos y Equipamiento se centra en el desarrollo avanzado de estructuras aeronáuticas con énfasis en la optimización aerodinámica, aeroelasticidad y análisis dinámico aplicados a cascos y equipos para plataformas rotorcraft como helicópteros, tiltrotor y eVTOL. El programa integra métodos computacionales CFD y BEMT para evaluar cargas aerodinámicas y modelos de materiales compuestos, combinando principios de AFCS/FBW para mejorar el control y la integración funcional dentro del sistema global de la aeronave conforme a normativas de certificación y seguridad operacional. Se pone especial atención en parametrización mecánica y validación mediante simulaciones numéricas que aseguren la viabilidad técnica y estructural del diseño de cascos y sus componentes anexos.
Las capacidades experimentales incluyen laboratorios con sistemas HIL/SIL para pruebas en tiempo real, adquisición avanzada de datos, análisis de vibraciones y acústica, además de ensayos EMC/Lightning que aseguran la inmunidad electromagnética del equipamiento de casco. El diplomado refuerza la trazabilidad del safety conforme a estándares internacionales como DO-160, ARP4754A y normativas aplicables internacionales, alineándose con requisitos de certificación FAA Part 27/29 y EASA CS-27/CS-29. La formación habilita a profesionales para roles en diseño estructural, ingeniería de sistemas aeronáuticos, certificación y compliance, testing y validación y gestión de proyectos aeroespaciales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño aero, cascos aeronáuticos, equipamiento rotorcraft, CFD, AFCS, FAA Part 27, DO-160, ingeniería aeroespacial.
Diplomado en Diseño Aero de Cascos y Equipamiento
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 13
999 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Diseño Aero de Cascos y Equipamiento
9.9 Fundamentos de la aerodinámica naval
9.9 Diseño de cascos: principios y prácticas
9.3 Diseño de equipamiento naval: optimización aerodinámica
9.4 Interacción casco-equipamiento: análisis y mejora
9.5 Estudio de casos: diseño aerodinámico naval
9.9 Introducción al análisis de rotores marinos
9.9 Parámetros clave de rendimiento de rotores
9.3 Métodos de análisis computacional (CFD)
9.4 Influencia del entorno marino en el rendimiento
9.5 Optimización del diseño de rotores
3.9 Teoría de la dinámica rotacional aplicada al diseño naval
3.9 Efectos de la rotación en el diseño de embarcaciones
3.3 Estabilidad y control de embarcaciones rotacionales
3.4 Modelado y simulación de la dinámica rotacional
3.5 Aplicaciones prácticas en diseño naval
4.9 Principios de optimización del flujo en rotores
4.9 Diseño de rotores para la eficiencia del flujo
4.3 Métodos de reducción de la resistencia
4.4 Simulación del flujo alrededor de rotores
4.5 Estudio de casos: optimización de rotores
5.9 Introducción a la simulación avanzada de rotores
5.9 Herramientas de simulación: CFD y FEM
5.3 Modelado de turbulencia y cavitación
5.4 Análisis de resultados y validación
5.5 Aplicaciones prácticas y ejemplos
6.9 Metodologías de análisis del rendimiento de rotores
6.9 Parámetros de rendimiento: empuje, potencia, eficiencia
6.3 Análisis de sensibilidad y optimización
6.4 Estudio de casos: análisis de rendimiento de rotores
6.5 Interpretación de resultados y conclusiones
7.9 Modelado de sistemas rotacionales: fundamentos
7.9 Análisis de performance de sistemas rotacionales
7.3 Diseño y optimización de sistemas rotacionales
7.4 Aplicaciones de modelado en diseño naval
7.5 Estudio de casos: modelado de sistemas navales
8.9 Implementación de modelos de hélices navales
8.9 Análisis de rendimiento de hélices
8.3 Selección y diseño de hélices
8.4 Pruebas y validación de hélices
8.5 Aplicaciones y ejemplos prácticos
Capstone-type projects
- Diseño Aerodinámico y Optimización: Modelado CFD, simulación, análisis y mejora de cascos y rotores navales.
- Análisis de Rendimiento: Estudio del flujo, dinámica rotacional y efectividad de hélices.
- Modelado Avanzado: Simulación de sistemas rotacionales y hélices para evaluar el rendimiento.
- Validación y Optimización: Implementación de modelos, análisis y optimización de diseño naval.
Admissions, fees and scholarships
Do you have any questions?
Our team is ready to help you. Contact us and we’ll get back to you as soon as possible.