Ingeniería de Materiales, CMF & Sostenibilidad
About us Ingeniería de Materiales, CMF & Sostenibilidad
Ingeniería de Materiales, CMF & Sostenibilidad aborda la optimización de propiedades mecánicas, durabilidad y desempeño ambiental en el desarrollo de componentes aeronáuticos avanzados, integrando análisis de color, material y acabado superficial (CMF) junto con estrategias sostenibles para UAVs y eVTOL. La investigación incluye el modelado multifísico mediante FEM/CFD, evaluación de fatiga bajo normativas de FAA Part 23/25 y certificación conforme a ARP4754A y ARP4761, asegurando la confiabilidad estructural y la reducción del impacto ecológico en sistemas aeroespaciales híbridos y eléctricos.
En los laboratorios se emplean técnicas avanzadas de adquisición de datos, análisis de vibraciones y ensayos ambientales bajo DO-160 para validar integridad y resistencia ante EMC y corrosión, garantizando trazabilidad en safety y compliance conforme a normativa aplicable internacional. La formación prepara roles claves como ingeniero de materiales, especialista CMF, consultor en sostenibilidad, ingeniero de certificación y analista de fatiga estructural, fortaleciendo la empleabilidad en el sector aeronáutico comprometido con la eficiencia y eco-innovación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de materiales, CMF, sostenibilidad, eVTOL, FAA Part 23, ARP4754A, DO-160, análisis de fatiga, certificación aeronáutica, eco-innovación.
Ingeniería de Materiales, CMF & Sostenibilidad
- Format: Online
- Duration: 19 months
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Start date: 28-08-2026
- Available places: 7
401.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Ingeniería de Materiales Navales: CMF & Sostenibilidad
To whom is our:
Ingeniería de Materiales, CMF & Sostenibilidad
9.9 Fundamentos de los Materiales Navales: Tipos, propiedades y selección.
9.9 Impacto Ambiental: Huella de carbono y ciclo de vida.
9.3 Sostenibilidad en la Industria Naval: Estrategias y normativas.
9.4 Materiales Compuestos: Ventajas, desventajas y aplicaciones.
9.5 Metales y Aleaciones: Selección para entornos marinos.
9.6 Recubrimientos y Protección Anticorrosiva: Técnicas y aplicaciones.
9.7 Economía Circular: Diseño y reutilización de materiales.
9.8 Diseño para la Sostenibilidad: Reducción de residuos y emisiones.
9.9 Optimización de Materiales: Principios y metodologías.
9.9 CMF (Cost, Mass, and Function): Conceptos y aplicación.
9.3 Selección de Materiales: Herramientas y software de optimización.
9.4 Rendimiento Mecánico: Resistencia, rigidez y durabilidad.
9.5 Diseño Ligero: Estrategias para reducir el peso de las estructuras navales.
9.6 Materiales Avanzados: Aplicaciones y beneficios en la optimización.
9.7 Análisis Costo-Beneficio: Evaluación de la eficiencia de los materiales.
9.8 Sostenibilidad y Rendimiento: Enfoque integrado.
3.9 Evaluación de Materiales: Métodos de ensayo y análisis.
3.9 Diseño de Estructuras Navales: Consideraciones de materiales.
3.3 CMF y Diseño: Integración en el proceso de diseño.
3.4 Fallas de Materiales: Tipos, causas y prevención.
3.5 Corrosión: Mecanismos, detección y control.
3.6 Selección de Materiales: Criterios de diseño y rendimiento.
3.7 Diseño para la Durabilidad: Incrementando la vida útil de los componentes.
3.8 Sostenibilidad en el Diseño: Impacto ambiental y elección de materiales.
4.9 Análisis del Ciclo de Vida (ACV): Metodología y etapas.
4.9 Materiales Navales y ACV: Evaluación del impacto ambiental.
4.3 CMF y ACV: Integración para una toma de decisiones informada.
4.4 Indicadores de Sostenibilidad: Huella de carbono, consumo de energía y agua.
4.5 Diseño Ecológico: Reducción del impacto ambiental.
4.6 Análisis de Costo del Ciclo de Vida (ACCV): Consideraciones económicas.
4.7 Economía Circular: Estrategias para la gestión de residuos y la reutilización.
4.8 Casos Prácticos: Aplicación del ACV en la industria naval.
5.9 Eficiencia Energética: Importancia en la ingeniería naval.
5.9 Selección de Materiales: Impacto en la eficiencia.
5.3 Propulsión Naval: Diseño de sistemas eficientes.
5.4 Resistencia al Avance: Minimización y optimización.
5.5 Diseño Hidrodinámico: Optimización de formas y materiales.
5.6 Materiales y Reducción de Emisiones: Estrategias y tecnologías.
5.7 Sostenibilidad: Marco regulatorio y mejores prácticas.
5.8 Ingeniería de Sistemas: Enfoque integral para la eficiencia.
6.9 Simulación Estructural: Principios y fundamentos.
6.9 Modelado de Elementos Finitos (MEF): Aplicaciones en materiales navales.
6.3 Análisis de Tensión y Deformación: Resultados y interpretación.
6.4 Materiales y Comportamiento Estructural: Análisis y evaluación.
6.5 Diseño Estructural: Optimización y seguridad.
6.6 Simulación de Fallas: Predicción y prevención.
6.7 Software de Simulación: Aplicaciones y casos prácticos.
6.8 Sostenibilidad y Simulación: Diseño y rendimiento optimizado.
7.9 Análisis de Materiales: Técnicas y herramientas.
7.9 Caracterización de Materiales: Propiedades y comportamiento.
7.3 Materiales Metálicos: Análisis y aplicaciones.
7.4 Materiales Compuestos: Análisis y aplicaciones.
7.5 Recubrimientos: Análisis de propiedades y rendimiento.
7.6 Análisis de Fallas: Investigación y diagnóstico.
7.7 Aplicaciones en la Industria Naval: Casos prácticos.
7.8 Sostenibilidad y Análisis: Selección de materiales y rendimiento.
8.9 Diseño Sostenible: Principios y conceptos.
8.9 Materiales Sostenibles: Selección y aplicación.
8.3 Diseño para la Durabilidad: Diseño de vida útil larga.
8.4 Diseño para el Desmantelamiento: Reciclaje y reutilización.
8.5 Diseño Basado en el Ciclo de Vida: Consideraciones de impacto.
8.6 Diseño de Ecodiseño: Reducción del impacto ambiental.
8.7 Herramientas de Diseño Sostenible: Aplicaciones y casos prácticos.
8.8 Certificaciones y Normativas: Sostenibilidad en la industria naval.
Capstone-type projects
- Materiales Navales: Selección y optimización de aleaciones sostenibles para casco, considerando CMF, análisis de ciclo de vida y simulaciones estructurales.
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