Diplomado en Resistencia y Propulsión por CFD Aplicada
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El Diplomado en Resistencia y Propulsión por CFD Aplicada se centra en el uso de la simulación por dinámica de fluidos computacional (CFD) para el análisis y optimización de sistemas de propulsión y estructuras sometidas a cargas fluidodinámicas. El programa proporciona conocimientos profundos en modelado CFD, análisis de flujo y simulación de la resistencia aerodinámica en aplicaciones como el diseño de turbomáquinas y la optimización de perfiles aerodinámicos. Se exploran métodos para la evaluación de la eficiencia energética y la predicción del comportamiento de sistemas de propulsión en diversas condiciones de operación.
El diplomado incluye prácticas con herramientas de CFD avanzadas y aborda la aplicación de métodos de validación y verificación de resultados. Los participantes adquieren habilidades para analizar y resolver problemas complejos en el campo de la ingeniería de propulsión, preparándose para roles como ingenieros de diseño de motores, analistas CFD y especialistas en aerodinámica. La formación se alinea con las tendencias de la industria en cuanto a eficiencia y sostenibilidad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): CFD, propulsión, resistencia aerodinámica, simulación de flujo, turbomáquinas, perfiles aerodinámicos, ingeniería de propulsión, diplomado en ingeniería.
Diplomado en Resistencia y Propulsión por CFD Aplicada
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
999 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Resistencia y Propulsión por CFD Aplicada
9.9 Introducción a la Resistencia Naval y el CFD
9.9 Fundamentos de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
9.3 Preprocesamiento: Malla, Condiciones de Contorno
9.4 Resolución de Ecuaciones: Algoritmos y Estabilidad
9.5 Postprocesamiento: Análisis de Resultados y Visualización
9.6 Aplicaciones de CFD en Resistencia Naval: Ejemplos
9.9 Introducción al Modelado de Rotores
9.9 Teoría de Palas de Hélice y Aerodinámica
9.3 Modelado de Geometría y Malla para Rotores
9.4 Simulación CFD de Rotores: Configuración y Ejecución
9.5 Análisis de Resultados: Fuerza, Par, Eficiencia
9.6 Optimización de Rotores: Metodologías
3.9 Introducción a Hélices y Sistemas Propulsivos
3.9 Modelado Avanzado de Hélices: Diseño y Geometría
3.3 Simulación CFD de Interacción Hélice-Casco
3.4 Modelado de Sistemas Propulsivos Completos
3.5 Análisis del Desempeño Propulsivo: Predicción
3.6 Optimización del Diseño de Sistemas Propulsivos
4.9 CFD Avanzado: Modelado de Flujos Turbulentos
4.9 Técnicas Avanzadas de Malla y Refinamiento
4.3 Modelado de Cavitación en Hélices
4.4 Simulación de Interacción Fluido-Estructura (FSI)
4.5 Aplicaciones de CFD Avanzado: Optimización
4.6 Estudios de Caso: Ingeniería Naval Avanzada
5.9 Introducción al Análisis CFD de Sistemas Propulsivos
5.9 Métodos de Análisis de Rendimiento Propulsivo
5.3 Modelado de Componentes del Sistema Propulsivo
5.4 Análisis de Sensibilidad y Optimización Multiobjetivo
5.5 Validación de Modelos CFD con Datos Experimentales
5.6 Predicción del Rendimiento y Diseño Óptimo
6.9 Introducción a la Simulación CFD en Propulsión Naval
6.9 Preparación de la Geometría del Rotor
6.3 Generación de Mallas y Definición de Condiciones
6.4 Simulación Estacionaria y Transitoria
6.5 Análisis de Resultados: Fuerzas, Presiones, Flujos
6.6 Predicción del Desempeño Propulsivo y Optimización
7.9 Introducción a la Optimización CFD en Propulsión
7.9 Diseño Experimental y Metodologías de Optimización
7.3 Selección de Parámetros de Diseño para Rotores
7.4 Simulación CFD para Evaluación de Diseño
7.5 Técnicas de Optimización y Búsqueda de Diseño Óptimo
7.6 Caso Práctico: Optimización de la Propulsión
8.9 Introducción al Análisis CFD y Modelado de Rotores
8.9 Generación y Preparación de la Geometría del Rotor
8.3 Creación de Mallas y Definición de Condiciones Límite
8.4 Simulación CFD y Análisis de Resultados
8.5 Diseño Paramétrico y Optimización del Rotor
8.6 Análisis de Sensibilidad y Conclusiones
Capstone-type projects
- Diseño de Hélice Optimizada: CFD (resistencia, propulsión); análisis de rendimiento, optimización geométrica.
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