Ingeniería de Acoplamiento Multi-física (neutrones-termo-mecánica)
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La Ingeniería de Acoplamiento Multi-física (neutrones-termo-mecánica) integra modelos avanzados de interacción entre neutrones, transferencia térmica y respuesta mecánica para optimizar el diseño y análisis de sistemas nucleares en aplicaciones aeroespaciales. Este enfoque multidisciplinario combina CFD, análisis por elementos finitos (FEA), dinámica de neutrones y simulaciones termomecánicas bajo normativas como ARP4754A y ARP4761, garantizando un tratamiento holístico en la evaluación de estructuras críticas, fatiga térmica y comportamiento nuclear bajo cargas dinámicas y transitorias.
Los laboratorios especializados cuentan con capacidades de adquisición de datos avanzadas, simulación HIL/SIL y monitoreo de vibraciones/acústica, asegurando trazabilidad y conformidad con la normativa aplicable internacional para seguridad y certificación en aeronáutica nuclear. Los expertos en ingeniería nuclear, análisis estructural, diseño térmico, seguridad operacional y validación de modelos encuentran en este campo oportunidades de alto impacto tecnológico y científico, alineadas con estándares rigurosos y avances en simulación multiphysics.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de acoplamiento, neutrones, termo-mecánica, CFD, FEA, ARP4754A, ARP4761, HIL, SIL, análisis estructural, simulación multiphysics.
Ingeniería de Acoplamiento Multi-física (neutrones-termo-mecánica)
- 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: 6
1.017.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Dominio de la Ingeniería de Acoplamiento Multifísica: Neutrones, Termomecánica y Aplicaciones Navales
To whom is our:
Ingeniería de Acoplamiento Multi-física (neutrones-termo-mecánica)
9.9 Fundamentos del Acoplamiento Multifísico: Conceptos y Aplicaciones Navales
9.9 Introducción a la Física de Neutrones: Relevancia en Diseño Naval
9.3 Principios de Termomecánica: Aplicaciones en Estructuras Navales
9.4 Interacciones Multifísicas: Acoplamiento Neutrón-Termomecánico
9.5 Software y Herramientas de Simulación: Introducción y Configuración
9.6 Modelado y Simulación de Componentes Navales: Ejemplos Prácticos
9.7 Análisis de Resultados y Validación de Modelos
9.8 Casos de Estudio: Aplicaciones de Acoplamiento Multifísico en Diseño Naval
9.9 Desafíos y Tendencias Futuras en Ingeniería Naval Multifísica
9.90 Introducción a las Normativas y Estándares del Sector
9.9 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores Navales
9.9 Teoría del Disco Actuador y Modelado de Rotores
9.3 Diseño Aerodinámico de Perfiles y Palas
9.4 Análisis de Flujo Computacional (CFD) en Rotores Navales
9.5 Modelado y Simulación de Desempeño: Empuje, Par y Eficiencia
9.6 Efectos de Cavitación y Diseño Anti-Cavitación
9.7 Materiales y Fabricación de Rotores: Selección y Optimización
9.8 Análisis Estructural y Dinámico de Rotores
9.9 Optimización del Diseño de Rotores: Metodologías y Técnicas
9.90 Estudios de Caso: Diseño y Evaluación de Rotores Navales Avanzados
3.9 Fundamentos de la Física de Neutrones: Aplicaciones en Reactores Navales
3.9 Transporte Neutrónico: Modelado y Simulación
3.3 Análisis de Criticidad y Seguridad Nuclear
3.4 Termohidráulica de Reactores: Conducción, Convección y Radiación
3.5 Análisis Termomecánico de Componentes del Reactor
3.6 Acoplamiento Neutrón-Termomecánico: Simulación y Análisis
3.7 Diseño y Optimización de Sistemas de Protección
3.8 Gestión Térmica y Refrigeración en Reactores Navales
3.9 Regulaciones y Normativas en Diseño de Reactores Navales
3.90 Casos de Estudio: Diseño y Análisis de Reactores Navales
4.9 Introducción a la Optimización en Ingeniería Naval
4.9 Técnicas de Optimización: Métodos Determinísticos y Estocásticos
4.3 Definición de Funciones Objetivo y Restricciones
4.4 Optimización de Diseño: Modelado y Simulación Multifísica
4.5 Optimización de la Protección Radiológica en Diseño Naval
4.6 Optimización Termomecánica de Componentes Navales
4.7 Diseño Óptimo de Sistemas de Propulsión Naval
4.8 Análisis de Sensibilidad y Robustez del Diseño
4.9 Aplicaciones de Optimización en Casos de Estudio Navales
4.90 Herramientas y Software para Optimización en Ingeniería Naval
5.9 Diseño Naval Especializado: Buques de Investigación y Militares
5.9 Acoplamiento Multifísico en Diseño de Buques Especializados
5.3 Análisis de Estabilidad y Flotabilidad
5.4 Diseño Estructural y Resistencia de Materiales
5.5 Sistemas de Propulsión y Maniobra Avanzados
5.6 Ingeniería de Sistemas de Protección: Blindaje y Contramedidas
5.7 Diseño Térmico y Gestión de Energía en Buques
5.8 Análisis de Riesgos y Seguridad en Diseño Naval
5.9 Legislación y Normativas Específicas para Buques Especializados
5.90 Casos de Estudio: Diseño de Buques Especializados
6.9 Estrategias de Diseño Naval Basadas en el Análisis Neutrónico
6.9 Análisis de Riesgos y Seguridad Nuclear en Entornos Navales
6.3 Optimización de Blindaje y Protección Radiológica
6.4 Análisis de Impacto y Evaluación de Daños
6.5 Diseño de Sistemas de Contención y Seguridad
6.6 Gestión de Residuos Radiactivos en Operaciones Navales
6.7 Normativas y Regulaciones Internacionales
6.8 Análisis de Ciclo de Vida y Sostenibilidad
6.9 Simulación y Modelado de Escenarios de Emergencia
6.90 Estrategias de Mitigación y Respuesta a Incidentes
7.9 Introducción a la Optimización del Diseño Naval
7.9 Diseño de la Forma del Casco: Optimización Hidrodinámica
7.3 Optimización de Sistemas de Propulsión: Eficiencia y Rendimiento
7.4 Optimización Estructural: Peso, Resistencia y Durabilidad
7.5 Gestión Térmica y Eficiencia Energética
7.6 Simulación y Análisis de Rendimiento en Diferentes Condiciones
7.7 Análisis Costo-Beneficio y Ciclo de Vida del Diseño
7.8 Herramientas y Software de Optimización Naval
7.9 Casos de Estudio: Optimización del Diseño de Buques
7.90 Integración de la Optimización en el Proceso de Diseño
8.9 Aplicaciones Críticas de Acoplamiento Multifísico en Ingeniería Naval
8.9 Diseño y Análisis de Sistemas de Potencia Avanzados
8.3 Sistemas de Propulsión Nuclear y Convencional
8.4 Análisis de Fallos y Confiabilidad en Sistemas Navales
8.5 Análisis de Impacto y Seguridad en Entornos Críticos
8.6 Diseño de Sistemas de Protección y Defensa
8.7 Gestión de Riesgos y Seguridad Operacional
8.8 Normativas y Estándares de Seguridad en el Sector Naval
8.9 Casos de Estudio: Aplicaciones en Situaciones Críticas
8.90 Desarrollo de Protocolos de Seguridad y Respuesta a Emergencias
9.9 Definición y Alcance de la Metodología de Ingeniería Multifísica
9.9 Proceso de Modelado y Simulación Multifísica
9.3 Selección de Herramientas y Software
9.4 Validación y Verificación de Modelos
9.5 Análisis de Resultados y Toma de Decisiones
9.6 Integración de Datos y Gestión del Conocimiento
9.7 Colaboración Interdisciplinaria en Ingeniería Multifísica
9.8 Documentación y Control de Versiones
9.9 Mejora Continua y Retroalimentación del Proceso
9.90 Implementación de la Metodología en Proyectos Navales
Capstone-type projects
- Diseño Reactor Naval: Acoplamiento Multifísico (neutrones, termomecánica), simulación rendimiento, optimización blindaje.
- Propulsión Avanzada: Modelado CFD hélices, análisis cavitación, optimización eficiencia energética.
- Integración Sistemas: Simulación dinámica naval, análisis estabilidad, diseño sistema control.
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