Diplomado en Valving Avanzado y Banco de Amortiguadores
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Diplomado en Valving Avanzado y Banco de Amortiguadores enfoca su estudio en el diseño y análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados a la amortiguación y control dinámico en plataformas UAV, eVTOL y helicópteros, integrando modelos CFD para fluidodinámica y análisis estructural FEA. Se profundiza en la aplicación de metodologías BEMT y modelado de válvulas para sistemas hidráulicos avanzados con enfoque en AFCS y técnicas de ajuste en estaciones de banco bajo normativas técnicas aeronáuticas vigentes. Además, se incorpora el estudio de sistemas valvulares para la optimización del rendimiento y la reducción de vibraciones en estructuras con control activo derivado de estándares de aeroelasticidad y dinámica/control.
Las instalaciones de laboratorio están equipadas para pruebas HIL/SIL y adquisición de datos en tiempo real, sensores piezoeléctricos y análisis de respuesta vibracional en bancos de ensayo con trazabilidad conforme a normas internacionales como DO-160 y EASA CS-29. Se resalta el alineamiento con criterios de seguridad y mantenimiento predictivo según ARP4754A y ARP4761, facilitando la formación de roles profesionales como ingeniero de sistemas hidráulicos, especialista en amortiguación, ingeniero de certificación, y técnico de ensayos de componentes aeronáuticos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): valving, banco de amortiguadores, AFCS, EASA CS-29, DO-160, hidráulica aeronáutica, vibraciones, HIL, CFD, ARP4754A.
Diplomado en Valving Avanzado y Banco de Amortiguadores
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
1,449 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Valving Avanzado y Banco de Amortiguadores
9.9 Fundamentos del Valving: Principios y aplicaciones.
9.9 Tipos de Amortiguadores: Diseño y funcionamiento.
9.3 Análisis de Bancos de Amortiguadores: Configuración y rendimiento.
9.4 Herramientas de Simulación: Introducción y práctica.
9.5 Diseño de Válvulas: Componentes y consideraciones.
9.6 Pruebas y Validación: Metodología y análisis de resultados.
9.7 Casos de Estudio: Aplicaciones en la industria.
9.8 Tendencias en Amortiguación: Innovaciones y futuro.
9.9 Modelado de Válvulas: Métodos y técnicas avanzadas.
9.9 Simulación CFD: Flujo y dinámica de fluidos.
9.3 Optimización de Diseño: Parámetros y objetivos.
9.4 Materiales y Fabricación: Selección y procesos.
9.5 Análisis de Rendimiento: Curvas de respuesta y eficiencia.
9.6 Validación Experimental: Comparación y ajuste de modelos.
9.7 Estrategias de Optimización: Algoritmos y herramientas.
9.8 Aplicaciones en el Mundo Real: Ejemplos prácticos.
3.9 Diseño de Rotores: Geometría y dinámica.
3.9 Sistemas de Amortiguación Avanzada: Tipos y configuración.
3.3 Interacción Rotor-Amortiguador: Modelado y análisis.
3.4 Control de Vibraciones: Técnicas y estrategias.
3.5 Optimización del Diseño del Rotor: Rendimiento y estabilidad.
3.6 Análisis Modal: Frecuencias y modos de vibración.
3.7 Integración de Sistemas: Enfoque de sistema completo.
3.8 Estudios de Caso: Aplicaciones en diversas industrias.
4.9 Modelado de Sistemas Rotacionales: Fundamentos y técnicas.
4.9 Mejoras en Amortiguación: Estrategias avanzadas.
4.3 Dinámica Rotacional: Análisis de vibraciones y estabilidad.
4.4 Modelado Matemático: Ecuaciones y soluciones.
4.5 Simulación Multicuerpo: Interacción de componentes.
4.6 Optimización del Rendimiento: Métodos y herramientas.
4.7 Análisis de Fallos: Identificación y mitigación de riesgos.
4.8 Proyectos Prácticos: Desarrollo y evaluación de sistemas.
5.9 Análisis de Rotores: Métodos y herramientas.
5.9 Técnicas de Valving Avanzado: Aplicaciones en rotores.
5.3 Análisis de Frecuencia: Identificación de modos de vibración.
5.4 Modelado de Sistemas Rotacionales: Dinámica y comportamiento.
5.5 Simulación de Rendimiento: Análisis de escenarios.
5.6 Integración de Valving: Diseño y optimización.
5.7 Validación Experimental: Comparación y análisis.
5.8 Estudios de Caso: Aplicaciones y resultados.
6.9 Optimización de Rotores: Técnicas y estrategias.
6.9 Optimización de Amortiguación: Mejora del rendimiento.
6.3 Modelado Multidisciplinario: Interacción de sistemas.
6.4 Diseño de Control: Estabilidad y respuesta.
6.5 Simulación Avanzada: Herramientas y análisis.
6.6 Validación Experimental: Comparación y análisis de resultados.
6.7 Implementación de Soluciones: Casos prácticos.
6.8 Perspectivas Futuras: Tendencias y desafíos.
7.9 Rendimiento Rotacional: Fundamentos y análisis.
7.9 Amortiguación: Diseño y optimización.
7.3 Dinámica de Sistemas Rotacionales: Modelado y simulación.
7.4 Diseño de Control: Estabilidad y respuesta.
7.5 Análisis de Vibraciones: Técnicas avanzadas.
7.6 Optimización del Rendimiento: Métodos y herramientas.
7.7 Estudios de Caso: Aplicaciones en la industria.
7.8 Tendencias y Futuro: Innovaciones en el campo.
8.9 Modelado de Rotores: Técnicas y aplicaciones.
8.9 Modelado de Bancos de Amortiguadores: Configuración y análisis.
8.3 Interacción Rotor-Amortiguador: Modelado y simulación.
8.4 Optimización del Rendimiento: Estrategias y herramientas.
8.5 Simulación Multicuerpo: Interacción de componentes.
8.6 Validación Experimental: Comparación y análisis.
8.7 Casos de Estudio: Aplicaciones y ejemplos.
8.8 Desarrollo de Proyectos: Diseño y evaluación de sistemas.
Capstone-type projects
- Análisis Valving/Amort.: CFD & FEM; optimización flujo y dinámica; simulación bancada.
- Modelado Rotor: CFD; validación simulaciones; mejora amortiguación y estabilidad.
- Optimización Rotores: Análisis vibraciones; diseño sistemas anti-vibración; reducción ruido.
- Análisis Sistemas: Simulación, validación y mejora rendimiento con Valving Avanzado.
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