Diplomado en Diseño Avanzado de Cascos y Gestión de Impacto
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El Diplomado en Diseño Avanzado de Cascos y Gestión de Impacto aborda el desarrollo integral de tecnologías para la optimización estructural y biomecánica de cascos aeronáuticos, centrando su análisis en criterios de Aeroelasticidad, Dinámica de Impacto y modelado con FEA y CFD. Se profundiza en la caracterización de materiales compuestos y polímeros avanzados, así como en métodos de simulación numérica para evaluación de resistencia bajo cargas transitorias, ajustados a estándares de ARP4754A y normativas aplicables en aviación civil y militar.
El programa incorpora laboratorios equipados con sistemas de adquisición HIL/SIL para ensayos de impacto y vibración, garantizando trazabilidad científica conforme a marcos normativos internacionales y protocolos de seguridad DO-160 y EASA CS-27/CS-29. Este enfoque técnico prepara a profesionales en roles como Ingeniero de Diseño Estructural, Especialista en Seguridad Aeronáutica, Analista de Materiales Compuestos y Consultor en Certificación, asegurando competencia en la gestión integral de cascos con alta exigencia operacional.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño avanzado de cascos, gestión de impacto, aeroelasticidad, FEA, CFD, ARP4754A, DO-160, EASA CS-27, análisis estructural, materiales compuestos.
Diplomado en Diseño Avanzado de Cascos y Gestión de Impacto
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 12
1,295 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Diseño Avanzado de Cascos y Gestión de Impacto
9.9 Resistencia hidrodinámica y optimización del diseño del casco.
9.9 Propulsión y sistemas de propulsión naval.
9.3 Gestión del impacto ambiental y sostenibilidad.
9.4 Diseño de cascos para minimizar la contaminación.
9.5 Tecnologías verdes en la construcción naval.
9.6 Estudios de caso: optimización de cascos y sostenibilidad.
9.7 Impacto del diseño del casco en la eficiencia energética.
9.8 Normativas ambientales y diseño de embarcaciones.
9.9 Análisis de ciclo de vida (ACV) aplicado a cascos.
9.90 Evaluación de tecnologías emergentes para la sostenibilidad.
9.9 Análisis de flujo alrededor del casco.
9.9 Modelado de la resistencia marina.
9.3 Eficiencia energética en el diseño de cascos.
9.4 Técnicas avanzadas de modelado 3D.
9.5 Simulación CFD (Dinámica de Fluidos Computacional).
9.6 Optimización del diseño para reducir la resistencia.
9.7 Análisis de la estela y su impacto en la eficiencia.
9.8 Integración de software de análisis.
9.9 Estudios de caso: modelado y simulación de cascos.
9.90 Diseño de cascos para diferentes condiciones de navegación.
3.9 Simulación de hélices y sistemas de propulsión.
3.9 Modelado de cavitación y sus efectos.
3.3 Análisis del rendimiento de hélices.
3.4 Software de simulación de hélices.
3.5 Optimización del diseño de hélices.
3.6 Estudios de caso: simulación de hélices.
3.7 Diseño de hélices para diferentes tipos de embarcaciones.
3.8 Influencia de la cavitación en la eficiencia.
3.9 Análisis de la interacción hélice-casco.
3.90 Selección de hélices y sistemas de propulsión.
4.9 Modelado 3D de hélices.
4.9 Diseño de hélices para optimizar la eficiencia propulsiva.
4.3 Análisis de cavitación en hélices.
4.4 Software de diseño y modelado de hélices.
4.5 Selección de materiales y procesos de fabricación.
4.6 Estudios de caso: diseño de hélices.
4.7 Optimización de la forma de la hélice.
4.8 Influencia del diseño en la eficiencia energética.
4.9 Pruebas y validación de modelos.
4.90 Integración del diseño de hélices en sistemas de propulsión.
5.9 Modelado de rotores y su diseño.
5.9 Simulación del rendimiento de rotores.
5.3 Análisis de cavitación en rotores.
5.4 Software de simulación y modelado.
5.5 Optimización del diseño de rotores.
5.6 Estudios de caso: modelado y simulación de rotores.
5.7 Diseño de rotores para diferentes aplicaciones.
5.8 Análisis de la interacción rotor-flujo.
5.9 Influencia del diseño en la eficiencia propulsiva.
5.90 Validación de modelos y resultados.
6.9 Diseño de rotores mediante modelado computacional.
6.9 Análisis del rendimiento de rotores.
6.3 Estudio de la cavitación y su impacto.
6.4 Optimización del rendimiento de rotores.
6.5 Software y herramientas de análisis.
6.6 Estudios de caso: diseño y análisis de rotores.
6.7 Diseño de rotores para diferentes aplicaciones.
6.8 Análisis de la eficiencia propulsiva.
6.9 Evaluación de la erosión y ruido.
6.90 Integración del diseño en sistemas de propulsión.
7.9 Dinámica de fluidos aplicada a hélices.
7.9 Modelado del desempeño de hélices.
7.3 Propulsión y eficiencia operacional.
7.4 Análisis CFD de hélices.
7.5 Optimización del diseño para la eficiencia.
7.6 Estudios de caso: hélices en operación.
7.7 Influencia del diseño en el rendimiento.
7.8 Efectos de la cavitación en la operación.
7.9 Mantenimiento y vida útil de hélices.
7.90 Análisis de la eficiencia en diferentes condiciones.
8.9 Modelado avanzado de rotores.
8.9 Optimización del diseño para diferentes escenarios.
8.3 Simulación avanzada de rotores.
8.4 Herramientas de simulación.
8.5 Análisis del rendimiento y eficiencia.
8.6 Estudios de caso: modelado y optimización de rotores.
8.7 Diseño para reducir la cavitación.
8.8 Análisis de la interacción rotor-flujo.
8.9 Diseño para la reducción de ruido y vibraciones.
8.90 Integración del diseño en sistemas de propulsión.
Capstone-type projects
- Optimización Casco: CFD, resistencia, propulsión, impacto ambiental.
- Modelado Avanzado: Análisis flujo, resistencia marina, eficiencia energética.
- Simulación Hélices: Propulsión, cavitación, eficiencia.
- Diseño Rotores: Modelado 3D, cavitación, optimización rendimiento.
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