Diplomado en Driveability, Par, NVH y Eficiencia

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El Diplomado en Driveability, Par, NVH y Eficiencia se centra en la optimización del rendimiento vehicular, abarcando la experiencia de conducción (driveability), el análisis del par motor, la reducción de ruido, vibración y aspereza (NVH), y la mejora de la eficiencia energética. Se utilizan herramientas de simulación y medición para diagnosticar y solucionar problemas en sistemas de motor, transmisión y chasis, con enfoque en la optimización de la dinámica vehicular y la calidad de marcha.

El diplomado proporciona conocimientos prácticos en áreas como calibración de motores, análisis de vibraciones, acústica automotriz y gestión de la eficiencia, preparando a los participantes para roles como ingenieros de desarrollo de motores, especialistas en NVH, ingenieros de calibración y analistas de rendimiento vehicular. Se aborda el cumplimiento de las normativas ambientales y los desafíos de la movilidad sostenible.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): driveability, par motor, NVH, eficiencia energética, dinámica vehicular, calibración de motores, análisis de vibraciones, acústica automotriz, diplomado automotriz.

Diplomado en Driveability, Par, NVH y Eficiencia

950 $

Competencies and results

What you will learn

Who this program is for:

Diplomado en Driveability, Par, NVH y Eficiencia

9.9 Fundamentos de Driveability: Definición y métricas clave.
9.9 Análisis de síntomas y causas raíz de problemas de Driveability.
9.3 El papel del par motor en la experiencia de conducción.
9.4 Técnicas de medición y diagnóstico del par motor.
9.5 Influencia de la transmisión en el Driveability y el par motor.
9.6 Análisis de datos y interpretación de resultados.
9.7 Casos de estudio: Driveability y par motor en diferentes tipos de vehículos.
9.8 Herramientas de simulación y software de análisis.
9.9 Estrategias para la mejora inicial del Driveability.

9.9 Conceptos fundamentales de torque y su optimización.
9.9 Origen y propagación del ruido y las vibraciones (NVH).
9.3 Técnicas de medición y análisis de NVH.
9.4 Estrategias para la reducción de NVH en el diseño automotriz.
9.5 Optimización del par motor para minimizar las vibraciones.
9.6 Materiales y tecnologías para el control de NVH.
9.7 Sistemas de suspensión y su impacto en NVH y el par motor.
9.8 Implementación de soluciones y validación de resultados.
9.9 Casos prácticos: Reducción de NVH y optimización del par motor.

3.9 Diseño centrado en el conductor y la experiencia de usuario.
3.9 Influencia de la ergonomía y la interfaz hombre-máquina en el Driveability.
3.3 Diseño de sistemas de control electrónico (ECU) para mejorar el Driveability.
3.4 Integración de sistemas de asistencia al conductor (ADAS) y su impacto.
3.5 Diseño de la transmisión y su relación con el Driveability.
3.6 Diseño de motores y su optimización para el Driveability.
3.7 Pruebas y validación del Driveability en prototipos y vehículos finales.
3.8 Diseño para la manufactura y el ensamblaje, considerando el Driveability.
3.9 Tendencias futuras en el diseño automotriz y el Driveability.

4.9 Fundamentos de la ingeniería del par motor: conceptos avanzados.
4.9 Diseño y optimización del cigüeñal, bielas y pistones.
4.3 Sistemas de admisión y escape: diseño y optimización para el par motor.
4.4 Sistemas de sobrealimentación: turbocompresores y supercargadores.
4.5 Sistemas de inyección de combustible y su influencia en el par motor.
4.6 Control de la combustión y su relación con el par motor.
4.7 Análisis y simulación de la dinámica del motor.
4.8 Pruebas en dinamómetro y validación del par motor.
4.9 Diseño de prototipos y ajuste fino del par motor.

5.9 Principios de la eficiencia energética en vehículos.
5.9 Optimización aerodinámica para reducir la resistencia.
5.3 Diseño ligero y selección de materiales para la eficiencia.
5.4 Sistemas de gestión térmica y su impacto en la eficiencia.
5.5 Tecnologías de hibridación y electrificación de vehículos.
5.6 Sistemas de recuperación de energía.
5.7 Diseño de neumáticos de baja resistencia a la rodadura.
5.8 Evaluación de la eficiencia energética y análisis de datos.
5.9 El futuro de la eficiencia vehicular y las normativas ambientales.

6.9 Software de simulación y análisis de datos.
6.9 Herramientas de medición y diagnóstico (OBD, analizadores de emisiones).
6.3 Metodologías de diseño de experimentos (DOE).
6.4 Análisis de fallas y diseño de la fiabilidad (DFMEA, FTA).
6.5 Diseño asistido por ordenador (CAD) y simulación.
6.6 Prototipado rápido y fabricación aditiva.
6.7 Herramientas de gestión de proyectos y colaboración.
6.8 Validación y verificación de modelos y resultados.
6.9 Integración de herramientas y metodologías en el proceso de diseño.

7.9 Modelado de sistemas complejos: motor, transmisión, carrocería.
7.9 Simulación de dinámica vehicular y análisis de rendimiento.
7.3 Optimización del diseño mediante algoritmos genéticos.
7.4 Simulación de NVH y análisis modal.
7.5 Diseño paramétrico y variaciones de diseño.
7.6 Diseño de sistemas de control y programación de ECU.
7.7 Simulación de CFD y análisis de flujos.
7.8 Optimización de la eficiencia y la reducción de emisiones.
7.9 Validación de modelos y correlación con pruebas físicas.

8.9 Estudio de casos: Driveability en vehículos eléctricos.
8.9 Aplicación de estrategias de optimización en motores de combustión interna.
8.3 Casos de estudio: Diseño de transmisiones de alto rendimiento.
8.4 Aplicación de técnicas de simulación en el diseño de vehículos.
8.5 Estudios de casos: Reducción de NVH en vehículos de lujo.
8.6 Aplicaciones de la ingeniería del par motor en vehículos deportivos.
8.7 Implementación de soluciones de eficiencia en flotas de vehículos.
8.8 Análisis de casos reales y lecciones aprendidas.
8.9 Presentación de proyectos finales y conclusiones.

9.9 Fundamentos del ruido y la vibración: conceptos clave.
9.9 Fuentes de ruido y vibración en vehículos.
9.3 Métodos de medición y análisis de NVH.
9.4 Estrategias de aislamiento y amortiguación.
9.5 Diseño de componentes para el control de NVH.
9.6 Materiales y tecnologías para la reducción de ruido y vibraciones.
9.7 Análisis modal y simulación de NVH.
9.8 Pruebas en cámara anecoica y validación.
9.9 Normativas y estándares de NVH.

Capstone-type projects

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