Diplomado en Co-Simulación Mecánica-Eléctrica-Control
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El Diplomado en Co-Simulación Mecánica-Eléctrica-Control explora la sinergia entre las disciplinas de ingeniería mecánica, eléctrica y de control a través de la simulación integrada. Se enfoca en el modelado y análisis de sistemas complejos, permitiendo la optimización de sistemas electromecánicos y el diseño de estrategias de control avanzadas. Se utilizan herramientas de simulación numérica para analizar el comportamiento de sistemas como motores eléctricos, robots y vehículos autónomos.
El programa ofrece experiencia práctica en la configuración de modelos virtuales y la ejecución de simulaciones conjuntas, combinando software especializado en dinámica de sistemas, simulación de circuitos y control de procesos. La formación prepara a profesionales para diseñar y analizar sistemas eficientes y robustos, con una fuerte orientación hacia la industria automotriz, aeroespacial y de automatización industrial, abarcando áreas de robótica y automatización.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): co-simulación, sistemas electromecánicos, simulación integrada, control avanzado, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, control de procesos, modelado y simulación.
Diplomado en Co-Simulación Mecánica-Eléctrica-Control
- Format: Online
- Duration: 8 months
- Hours: 900 H
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Strat date: 14-08-2026
- Available places: 2
1.449 $
Competencias y resultados
Qué aprenderás
1. Domina la Co-Simulación Mecánica-Eléctrica-Control: De la Teoría a la Aplicación Práctica.
Para quien va dirigido nuestro:
Diplomado en Co-Simulación Mecánica-Eléctrica-Control
9. 9 Introducción a la Co-Simulación y su Aplicación en Rotores
9.9 Fundamentos de la Co-Simulación: Conceptos Clave
9.3 Ventajas de la Co-Simulación: Eficiencia y Precisión
9.4 Aplicaciones Específicas en Diseño y Análisis de Rotores
9.5 Herramientas y Software de Co-Simulación: Introducción
9.6 Ejemplos de Casos de Estudio: Rotores Simulados
9.7 Preparación del Entorno de Simulación: Pasos Iniciales
9.8 Metodología de Trabajo: Flujo de Simulación
9.9 Evaluación de Resultados y Validación
9. 9 Integración de Componentes: Mecánica y Eléctrica
9.9 Modelado Mecánico de Rotores: Estructuras y Dinámica
9.3 Modelado Eléctrico: Motores, Generadores y Sistemas de Potencia
9.4 Interconexión Mecánica-Eléctrica: Acoplamientos y Transferencia de Energía
9.5 Consideraciones de Diseño para la Integración
9.6 Implementación Práctica de la Co-Simulación
9.7 Análisis de Resultados: Interacción Mecánica-Eléctrica
9.8 Estudios de Caso: Simulación de Rotores Mecánico-Eléctricos
9.9 Optimización de Parámetros: Afinamiento del Modelo
3. 9 Conceptos Clave en Optimización de Rotores
3.9 Metodologías de Optimización: Algoritmos y Técnicas
3.3 Definición de Objetivos de Optimización y Restricciones
3.4 Implementación de la Optimización en el Proceso de Co-Simulación
3.5 Análisis de Sensibilidad: Identificación de Parámetros Críticos
3.6 Diseño de Experimentos (DOE) para Optimización
3.7 Estudios de Caso: Optimización de Rendimiento de Rotores
3.8 Evaluación y Validación de los Resultados de Optimización
3.9 Herramientas de Optimización y su Integración
4. 9 Co-Simulación Avanzada para Rotores
4.9 Integración de Control en la Co-Simulación
4.3 Modelado y Simulación de Sistemas de Control
4.4 Consideraciones de Diseño para la Estabilidad y el Control
4.5 Implementación de la Co-Simulación Mecánica-Eléctrica-Control
4.6 Análisis de la Respuesta del Rotor con Control
4.7 Optimización del Rendimiento con Control Integrado
4.8 Estudios de Caso: Rotores con Control Activo
4.9 Validación de los Modelos y Resultados
5. 9 Métodos de Análisis Avanzado
5.9 Modelado de Fenómenos Multifísicos en Rotores
5.3 Análisis Estructural y Dinámico con Co-Simulación
5.4 Análisis Térmico y de Fluidos en Rotores
5.5 Acoplamiento de Diferentes Dominios Físicos
5.6 Análisis de la Interacción Fluido-Estructura (FSI)
5.7 Técnicas Avanzadas de Visualización y Análisis de Datos
5.8 Estudios de Caso: Análisis de Fallos y Degradación
5.9 Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones
6. 9 Modelado Detallado de Rotores
6.9 Selección de Modelos y Simplificaciones
6.3 Modelado de Componentes Específicos: Aspas, Buje, etc.
6.4 Consideraciones para el Modelado de Sistemas Eléctricos
6.5 Integración de Modelos Mecánicos y Eléctricos
6.6 Simulación del Funcionamiento del Rotor en Condiciones Reales
6.7 Análisis de los Resultados de Simulación
6.8 Ejemplos Prácticos de Modelado y Simulación
6.9 Validación del Modelo y Ajuste de Parámetros
7. 9 Metodologías de Optimización Avanzada
7.9 Análisis de Sensibilidad y Diseño de Experimentos
7.3 Optimización Multiobjetivo: Rendimiento, Costo, etc.
7.4 Integración de Restricciones de Diseño
7.5 Implementación de Algoritmos de Optimización
7.6 Estudios de Caso: Optimización de Rotores para Diferentes Aplicaciones
7.7 Técnicas de Visualización y Análisis de Resultados
7.8 Validación de la Optimización y Toma de Decisiones
7.9 Estrategias para Mejorar el Rendimiento
8. 9 Co-Simulación Integral y su Aplicación
8.9 Modelado Completo del Rotor y sus Componentes
8.3 Simulación de Escenarios de Operación Realistas
8.4 Análisis de Resultados: Rendimiento, Fiabilidad y Costo
8.5 Optimización Integrada: Diseño y Operación
8.6 Estudios de Caso: Diseño y Análisis de Rotores
8.7 Estrategias de Diseño y Optimización
8.8 Evaluación de Riesgos y Mitigación
8.9 Conclusiones y Perspectivas Futuras
9. 9 Práctica de Co-Simulación: Ejercicios y Aplicaciones
9.9 Resolución de Problemas: Casos Prácticos
9.3 Herramientas de Software: Tutoriales y Demostraciones
9.4 Desarrollo de un Proyecto de Co-Simulación
9.5 Análisis de Resultados: Interpretación y Presentación
9.6 Optimización del Diseño: Aplicación Práctica
9.7 Desafíos y Soluciones en la Co-Simulación
9.8 Tendencias Futuras en la Co-Simulación de Rotores
9.9 Oportunidades de Investigación y Desarrollo
9.90 Conclusiones y Cierre del Curso
Proyectos tipo capstones
- Diseño y Optimización de Rotores: Co-simulación multifísica (mecánica, eléctrica, control) para rendimiento superior.
- Control Avanzado de Sistemas: Implementación y validación SIL/HIL de algoritmos (hover, attitude hold, protección de envolvente).
- Análisis Aeroelástico: Estudio de flutter y mitigación estructural.
- Certificación DO-160: Ensayos ambientales y mitigación de interferencias electromagnéticas.
Admisiones, tasas y becas
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