Diplomado en Torque Shaping, TC y Engine Braking
About us Diplomado en Torque Shaping, TC y Engine Braking
Diplomado en Torque Shaping, TC y Engine Braking aborda el estudio avanzado de la gestión dinámica del par motor y la transición de torque (TC) en sistemas aeronáuticos, considerando la interacción entre transmisión y motor, con enfoque en áreas técnicas como aerodinámica rotor, dinámica de sistemas multibody, control adaptativo y modelado termo-fluido. Emplea herramientas computacionales de alta fidelidad, desde CFD para simulaciones de flujo hasta modelos de eficiencia mecánica y control FBW (Fly-By-Wire), integrando normativas de certificación como ARP4754A y métodos de análisis de vibraciones estructurales y fatiga para garantizar la integridad operacional en aeronaves rotorcraft y tiltrotor.
El programa incluye laboratorios especializados con plataformas HIL/SIL para verificación y validación de sistemas de control de torque y frenado de motor, mediciones acústicas y electromagnéticas bajo estándares DO-160, así como trazabilidad en gestion de riesgos bajo ARP4761 y cumplimiento con EASA CS-27/CS-29. Los egresados están capacitados para desempeñarse en roles críticos de ingeniería de sistemas, certificación aeronáutica, control de mantenimiento y diseño de transmisión en la industria aeroespacial internacional.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): torque shaping, engine braking, TC, dinámica rotor, modelado FBW, certificación aeronáutica, ARP4754A, DO-160, EASA CS-27, vibraciones estructurales.
Diplomado en Torque Shaping, TC y Engine Braking
- 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
1.099 $
Competencias y resultados
Qué aprenderás
1. Dominio de Torque Shaping, TC y Engine Braking: Optimización y Control Naval
Para quien va dirigido nuestro:
Diplomado en Torque Shaping, TC y Engine Braking
9.9 Fundamentos del Torque Shaping, TC y Engine Braking en la navegación.
9.9 Principios de funcionamiento y aplicaciones iniciales en buques.
9.3 Introducción a los sistemas de control de propulsión naval.
9.4 Componentes clave y su interacción.
9.5 Importancia de la eficiencia y seguridad.
9.6 Casos de estudio de aplicaciones básicas.
9.7 Glosario de términos clave.
9.8 Normativas y estándares iniciales.
9.9 Introducción a la legislación en la marina.
9.90 Futuro del Torque Shaping
9.9 Optimización de curvas de Torque Shaping para diferentes escenarios.
9.9 Estrategias para mejorar la eficiencia del combustible.
9.3 Ajuste fino de los sistemas TC y Engine Braking.
9.4 Análisis de datos y KPIs en la propulsión naval.
9.5 Técnicas de reducción de emisiones y ruido.
9.6 Herramientas de simulación y modelado.
9.7 Implementación de sensores y sistemas de monitoreo.
9.8 Estudio de casos de optimización exitosa.
9.9 Mejores prácticas en mantenimiento y operación.
9.90 Actualización en las nuevas tecnologias.
3.9 Integración de sistemas avanzados de Torque Shaping.
3.9 Implementación de algoritmos de control predictivo.
3.3 Desarrollo de estrategias para situaciones de emergencia.
3.4 Diseño e implementación de sistemas redundantes.
3.5 Uso de software de control y gestión.
3.6 Integración con sistemas de navegación y comunicación.
3.7 Protocolos de seguridad y ciberseguridad.
3.8 Estudio de casos de implementación avanzada.
3.9 Formación de equipos y capacitación.
3.90 Nuevos paradigmas y desafios.
4.9 Aplicación del Torque Shaping en maniobras complejas.
4.9 Diseño de estrategias para mejorar la estabilidad del buque.
4.3 Optimización del rendimiento en condiciones adversas.
4.4 Influencia del Torque Shaping en la respuesta dinámica del buque.
4.5 Análisis de estabilidad y control de balanceo.
4.6 Simulación y modelado de la dinámica del buque.
4.7 Estudio de casos de dinámicas avanzadas.
4.8 Diseño y análisis de modelos de buques.
4.9 Nuevas tecnologias en el sector.
4.90 El futuro de la marina.
5.9 Análisis de las tendencias del sector naval.
5.9 Aplicaciones específicas en diferentes tipos de buques.
5.3 Estudio de casos de éxito en la industria.
5.4 Análisis de costos y beneficios de la implementación.
5.5 Impacto ambiental y sostenibilidad.
5.6 Normativas y regulaciones del sector.
5.7 Diseño de sistemas de propulsión eficientes.
5.8 Evaluación de riesgos y gestión de proyectos.
5.9 Análisis del mercado y la competencia.
5.90 Tecnologias innovadoras.
6.9 Diseño de sistemas de propulsión naval eficientes.
6.9 Selección de componentes y su integración.
6.3 Optimización del rendimiento del motor.
6.4 Estrategias de control y automatización.
6.5 Diseño de sistemas de refrigeración y lubricación.
6.6 Análisis de la vida útil y el mantenimiento.
6.7 Estudio de casos de diseño exitoso.
6.8 Gestión de proyectos de diseño.
6.9 Nuevos modelos de buques.
6.90 El futuro de la ingeniería naval.
7.9 Estrategias integrales para la eficiencia energética.
7.9 Optimización de la propulsión en diferentes escenarios.
7.3 Integración de energías renovables en la propulsión naval.
7.4 Diseño de sistemas híbridos de propulsión.
7.5 Optimización del rendimiento del buque.
7.6 Análisis de ciclo de vida y sostenibilidad.
7.7 Estudio de casos de integración exitosa.
7.8 Legislación y normativas sobre propulsión.
7.9 Estrategias de sostenibilidad a largo plazo.
7.90 El futuro de la propulsión naval sostenible.
8.9 Dominio avanzado de las técnicas de Torque Shaping.
8.9 Optimización del control de tracción y freno motor.
8.3 Implementación de sistemas de automatización y control.
8.4 Análisis de datos y mejora continua del rendimiento.
8.5 Gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
8.6 Resolución de problemas y toma de decisiones.
8.7 Estudio de casos complejos y desafíos.
8.8 Gestión de riesgos y seguridad.
8.9 Nuevas metodologias en la optimizacion de buques.
8.90 Dominio de las legislaciones vigentes.
9.9 Predicciones de futuro en Torque Shaping y propulsión.
9.9 Impacto de la IA y automatización en el sector naval.
9.3 Nuevos materiales y tecnologías.
9.4 Desafíos en diseño y construcción naval.
9.5 Sostenibilidad y normativas ambientales futuras.
9.6 Transformación digital y su impacto en la marina.
9.7 Análisis de riesgos y oportunidades.
9.8 Innovación y tendencias emergentes.
9.9 El futuro de la marina.
9.90 Casos de estudios de la industria naval del futuro.
Proyectos tipo capstones
- Simulación Torque & Control: Modelado de sistemas de propulsión, optimización de curvas y gestión de frenado.
- Análisis y Validación: Simulaciones avanzadas, pruebas en banco y evaluación de eficiencia.
- Implementación Naval: Diseño de sistemas de control, integración y puesta a punto en buques.
Admisiones, tasas y becas
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