Curso de Estándares IEEE en testing electrónico
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El Curso de Aerodinámica en Superestructuras explora los principios fundamentales y las aplicaciones avanzadas de la aerodinámica en el diseño y análisis de estructuras de gran envergadura, como edificios y puentes. Se centra en la comprensión del comportamiento del viento y su interacción con las formas arquitectónicas, utilizando herramientas de simulación CFD y túneles de viento para optimizar la eficiencia aerodinámica y la seguridad estructural. Se abordan temas como la aerodinámica de la capa límite, el arrastre y sustentación, la vibración inducida por el viento y las medidas de mitigación para resistir cargas aerodinámicas. Se incluyen estudios de caso de diseños urbanos y estructuras singulares, fomentando una visión integral de la ingeniería estructural y la sostenibilidad.
El curso proporciona conocimientos prácticos para la evaluación de riesgos asociados al viento y la aplicación de normativas como Eurocódigo 1. Se prepara a profesionales para roles como ingenieros estructurales, arquitectos, consultores de diseño y especialistas en sostenibilidad, que buscan mejorar la eficiencia energética y la resiliencia de las construcciones frente a eventos climáticos. Se enfatiza en la aplicación de software de simulación y análisis para el diseño de fachadas ventiladas, cubiertas aerodinámicas y sistemas de amortiguamiento de vibraciones.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): aerodinámica estructural, simulación CFD, túnel de viento, vibración inducida por el viento, diseño urbano, ingeniería estructural, Eurocódigo 1.
Curso de Estándares IEEE en testing electrónico
- Format:
- Duration:
- Hours: 300 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 24-08-2026
- Start date: 11-10-2026
- Available places: 2
275 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Curso de Estándares IEEE en testing electrónico
Capstone-type projects
- Aerodinámica de buques: CFD, túnel de viento; reducción de resistencia y ruido.
- Optimización de hélices: BEM, CFD, análisis de cavitación y vibraciones.
- Diseño de velas: CFD, análisis de flujos, optimización para eficiencia energética.
- Estabilidad y control: simulación, análisis de maniobrabilidad, diseño de timones.
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