Diplomado en Control de Deslizamiento y Trazadas

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El Diplomado en Control de Deslizamiento y Trazadas se enfoca en la integración avanzada de técnicas de dinámica y control en aeronaves rotatorias y sistemas UAS, abordando específicamente la gestión del deslizamiento (sideslip) y la optimización de trazadas de vuelo mediante modelos de aerodinámica computacional (CFD), dinámica de vuelo (AFCS/FBW) y algoritmos predictivos basados en ADS-33E-PRF. El programa incorpora principios de aeroelasticidad y control adaptativo aplicados a helicópteros y vehículos eVTOL, con especial énfasis en la simulación de comportamiento mediante métodos HIL/SIL para validar estrategias en sistemas de control automático y mitigación de condiciones adversas de vuelo.

Los laboratorios asociados incluyen ensayos de adquisición de datos en banco con instrumentación avanzada para vibraciones y acústica, además de pruebas EMC y análisis de impacto por rayos conforme a la DO-160. El diplomado enfatiza la trazabilidad de seguridad y el alineamiento con normativa aplicable internacional y estándares como ARP4754A y ARP4761, preparando al egresado para roles críticos en pilotos de pruebas, ingenieros de control de vuelo, especialistas en certificación aeronáutica, analistas de seguridad operacional y desarrolladores de software embebido.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): control de deslizamiento, trazadas de vuelo, AFCS, FBW, simulación HIL, DO-160, ARP4754A, certificación aeronáutica, sistemas UAS, eVTOL.

Diplomado en Control de Deslizamiento y Trazadas

875 $

Competencies and results

What you will learn

Who this program is for:

Diplomado en Control de Deslizamiento y Trazadas

9.9 Dominio de Control de Deslizamiento
9.9 Optimización de Trazadas Navales
9.3 Efectos de las Condiciones Ambientales en el Deslizamiento
9.4 Análisis de Curvas de Resistencia y Potencia
9.5 Optimización del Diseño para la Reducción de la Resistencia

9.9 Modelado Avanzado de Hélices Navales
9.9 Diseño y Análisis de Perfiles de Pala
9.3 Efectos de la Cavitación en el Diseño de Hélices
9.4 Optimización del Rendimiento de Hélices
9.5 Métodos de Simulación CFD para Hélices

3.9 Análisis de Maniobras en Sistemas de Propulsión Naval
3.9 Control de la Velocidad y la Dirección
3.3 Sistemas de Propulsión y Gobierno
3.4 Ejecución de Maniobras en Diferentes Condiciones
3.5 Optimización de las Maniobras para la Eficiencia

4.9 Estrategias de Control de Deslizamiento
4.9 Optimización de Trazadas para la Navegación
4.3 Control de la Estabilidad Direccional
4.4 Influencia de las Corrientes Marinas en la Navegación
4.5 Adaptación de las Estrategias según el Tipo de Embarcación

5.9 Simulación de Sistemas de Propulsión
5.9 Eficiencia de la Propulsión en Diferentes Escenarios
5.3 Análisis de la Influencia del Casco en la Propulsión
5.4 Optimización del Diseño del Sistema de Propulsión
5.5 Impacto de la Eficiencia en la Economía de la Navegación

6.9 Modelado de Hélices para un Rendimiento Superior
6.9 Optimización del Diseño de Hélices
6.3 Efectos de la Interacción Hélice-Casco
6.4 Análisis del Ruido y la Vibración
6.5 Diseño para Diferentes Condiciones Operativas

7.9 Modelado de Rotores en Entornos Navales
7.9 Evaluación del Rendimiento de Rotores
7.3 Análisis de Flujo alrededor de Rotores
7.4 Diseño de Rotores para Aplicaciones Específicas
7.5 Evaluación de la Eficiencia Energética de Rotores

8.9 Optimización del Modelado de Rotores
8.9 Optimización del Rendimiento de Rotores
8.3 Diseño de Rotores para Reducir la Cavitación
8.4 Integración de Rotores en el Diseño Naval
8.5 Análisis de Costo-Beneficio en el Diseño de Rotores

Capstone-type projects

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