Diplomado en OTA, Telemetría y Mantenimiento Digital de Flotas 2R
About us Diplomado en OTA, Telemetría y Mantenimiento Digital de Flotas 2R
Diplomado en OTA, Telemetría y Mantenimiento Digital de Flotas 2R aborda la integración de OTA (Over-The-Air), sistemas de telemetría y plataformas digitales orientadas al mantenimiento avanzado en flotas de aeronaves rotativas 2R, enfocado en la gestión eficiente de datos en tiempo real y protocolos de análisis predictivo. Este programa profundiza en fundamentos de dinámica, integridad estructural, monitoreo de vibraciones, sensórica IoT y sistemas embedded, aplicando métodos basados en HIL para optimizar la confiabilidad y disponibilidad operativa acorde con estándares de la industria aeronáutica.
Las capacidades técnicas se complementan con laboratorios de adquisición de datos, análisis de EMC y cumplimiento normativo alineado a DO-160 para entornos ambientales y ECSS-Q-ST-70-38C para calidad en sistemas electrónicos, garantizando trazabilidad y seguridad funcional conforme a normativa aplicable internacional. El perfil formativo potencia la empleabilidad en roles como Ingeniero de Mantenimiento, Especialista en Sistemas Telemétricos, Analista de Datos de Flota, Gerente de Integridad Estructural y Coordinador de Soporte Técnico.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): OTA, telemetría, mantenimiento digital, flotas 2R, HIL, DO-160, EMC, integridad estructural, sensores IoT, análisis predictivo.
Diplomado en OTA, Telemetría y Mantenimiento Digital de Flotas 2R
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 12
875 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en OTA, Telemetría y Mantenimiento Digital de Flotas 2R
9.9 Fundamentos de la tecnología OTA y su aplicación en flotas 9R
9.9 Introducción a la telemetría y la recolección de datos en entornos navales
9.3 Importancia del mantenimiento digital predictivo y preventivo
9.4 Normativas y regulaciones internacionales aplicables a flotas 9R
9.5 Seguridad de datos y ciberseguridad en sistemas navales conectados
9.6 Arquitectura de sistemas de gestión de flotas y su integración
9.7 Introducción a las tecnologías de sensores y dispositivos IoT en el ámbito naval
9.8 Análisis de riesgos y mitigación en operaciones de flotas 9R
9.9 Casos de estudio: Implementación de sistemas OTA y telemetría en flotas existentes
9.90 Tendencias futuras en el mantenimiento digital y la gestión de flotas
9.9 Principios de modelado de rotores: aerodinámica y diseño
9.9 Optimización del diseño de rotores para eficiencia energética
9.3 Análisis de datos de telemetría para la optimización de rotores
9.4 Herramientas de simulación y modelado para el análisis de rotores
9.5 Estrategias de mantenimiento predictivo basadas en el modelado de rotores
9.6 Técnicas de optimización para reducir el desgaste y prolongar la vida útil de los rotores
9.7 Integración de sistemas OTA para la gestión y actualización de rotores
9.8 Modelado de la estructura del rotor y su influencia en el rendimiento
9.9 Estudio de casos: Optimización de rotores en flotas 9R
9.90 Aplicación de la inteligencia artificial en la optimización de rotores
3.9 Evaluación del rendimiento de rotores: métricas clave
3.9 Análisis de datos de telemetría para la evaluación del rendimiento
3.3 Técnicas de análisis de fallos en rotores
3.4 Optimización del rendimiento basada en datos de telemetría
3.5 Impacto de las condiciones ambientales en el rendimiento de los rotores
3.6 Análisis de vibraciones y su relación con el rendimiento del rotor
3.7 Uso de algoritmos de machine learning para la predicción del rendimiento
3.8 Estrategias de mantenimiento basadas en el rendimiento del rotor
3.9 Estudio de casos: Análisis del rendimiento de rotores en diversas condiciones operativas
3.90 Mejora continua del rendimiento a través del análisis de datos
4.9 Modelado avanzado de rotores: elementos finitos y CFD
4.9 Análisis de datos de telemetría para la validación del modelo
4.3 Técnicas de simulación para el análisis de la dinámica de fluidos
4.4 Interpretación y análisis de resultados de simulaciones complejas
4.5 Diseño de experimentos y análisis estadístico para la optimización
4.6 Implementación de modelos de desgaste y fatiga en el análisis
4.7 Integración de modelos de análisis en sistemas de gestión de flotas
4.8 Aplicación de la inteligencia artificial en el modelado de rotores
4.9 Estudio de casos: Análisis de rotores utilizando técnicas avanzadas de modelado
4.90 Validación y calibración de modelos: comparación con datos reales
5.9 Diseño de rotores: selección de materiales y perfiles aerodinámicos
5.9 Diseño de rotores: estrategias para la reducción de ruido
5.3 Consideraciones de diseño para la durabilidad y confiabilidad
5.4 Diseño de rotores: optimización para diferentes condiciones operativas
5.5 Implementación de sistemas de monitoreo para el desempeño del rotor
5.6 Evaluación del desempeño del rotor en condiciones operativas reales
5.7 Análisis de datos de telemetría para la optimización del diseño
5.8 Análisis de sensibilidad y diseño robusto
5.9 Estudio de casos: Diseño de rotores para aplicaciones específicas
5.90 Proceso de diseño iterativo y mejora continua
6.9 Técnicas de modelado de rotores para la evaluación de fallos
6.9 Integración de datos de telemetría y análisis de fallos
6.3 Análisis de modos de fallo y efectos (FMEA)
6.4 Evaluación de la vida útil restante del rotor
6.5 Análisis de la influencia de la fatiga en el rotor
6.6 Herramientas de diagnóstico para la evaluación de rotores
6.7 Estrategias para la mitigación de fallos
6.8 Implementación de sistemas de monitoreo de salud del rotor
6.9 Estudio de casos: Evaluación de fallos en diferentes escenarios
6.90 Análisis de riesgos y planes de contingencia
7.9 Diseño avanzado de rotores para la eficiencia energética
7.9 Diseño de rotores: selección de materiales y procesos de fabricación
7.3 Diseño de rotores: cumplimiento de normativas y regulaciones
7.4 Análisis de datos de telemetría para la validación del diseño
7.5 Diseño paramétrico y optimización del diseño
7.6 Diseño para la fabricación y el ensamblaje
7.7 Integración de la telemetría en el proceso de diseño
7.8 Análisis de ciclo de vida del rotor
7.9 Estudio de casos: Diseño de rotores innovadores y su análisis
7.90 Consideraciones económicas y de sostenibilidad en el diseño
8.9 Modelado de rotores para simulación de escenarios complejos
8.9 Simulación numérica de rotores: CFD y elementos finitos
8.3 Integración de datos de telemetría en simulaciones
8.4 Análisis de la influencia de variables operativas en el rotor
8.5 Simulación de fallos y análisis de riesgos
8.6 Diseño de experimentos virtuales y optimización
8.7 Implementación de simulaciones en sistemas de gestión de flotas
8.8 Visualización y análisis de resultados de simulación
8.9 Estudio de casos: Simulación de rotores en diferentes condiciones y su validación
8.90 Uso de herramientas de simulación avanzadas
9.9 Introducción a la telemetría digital en el entorno naval
9.9 Arquitectura de sistemas de telemetría: componentes y tecnologías
9.3 Sensores y dispositivos IoT para la recopilación de datos en flotas 9R
9.4 Transmisión y almacenamiento de datos de telemetría
9.5 Seguridad y privacidad de datos en sistemas de telemetría
9.6 Análisis de datos de telemetría: herramientas y técnicas
9.7 Aplicaciones de la telemetría en el mantenimiento predictivo
9.8 Integración de la telemetría con sistemas de gestión de flotas
9.9 Estudio de casos: Implementación de telemetría en flotas 9R
9.90 Tendencias futuras en telemetría y su impacto en la industria naval
Capstone-type projects
- Optimización de pala: BEMT + CFD; correlación banco/túnel; acústica BVI.
- AFCS/SCAS: hover/attitude hold, envelope protection, validación SIL/HIL.
- Control tiltrotor: conversion corridor.
- Aeroelasticidad: análisis modal y whirl flutter; flutter clearance.
DO-160: plan ensayos ambientales.
Admissions, fees and scholarships
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