Ingeniería de Fabricación Aditiva Aeroespacial y Calificación

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La Ingeniería de Fabricación Aditiva Aeroespacial y Calificación se centra en el diseño y validación de componentes críticos mediante tecnologías avanzadas como SLM, EBM y WAAM, integrando análisis estructurales basados en FEM, simulaciones térmicas y métodos no destructivos aplicados a estructuras aeronáuticas. Este enfoque abarca disciplinas clave como la aerodinámica, materiales compuestos, dinámica estructural y certificación, con énfasis en el modelado y optimización para plataformas de eVTOL y sistemas UAM. El desarrollo emplea herramientas CFD y análisis de fatiga para garantizar la integridad y desempeño de piezas fabricadas aditivamente bajo exigentes perfiles operacionales.

Las capacidades de laboratorio incluyen bancos de prueba para evaluación mecánica y térmica, técnicas avanzadas de adquisición de datos, monitoreo de vibraciones y análisis de EMC, cumpliendo con normativa aplicable internacional vinculada a la certificación ARP4754A, ARP4761 y estándares aeroespaciales de calidad. La trazabilidad y aseguramiento de safety se fundamentan en protocolos robustos de control de calidad y validación dimensional según requisitos regulatorios. La empleabilidad se orienta a roles como ingeniero de manufactura aditiva, especialista en certificación, técnico de calidad, analista estructural, ingeniero de laboratorio y gestor de proyectos aeroespaciales.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): fabricación aditiva, aeroespacial, calificación, SLM, EBM, FEM, ARP4754A, eVTOL, UAM, certificación, análisis estructural.

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Ingeniería de Fabricación Aditiva Aeroespacial y Calificación

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Skills and results

What you will learn

1. Dominio de la Fabricación Aditiva Aeroespacial: Diseño, Calificación y Optimización

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Ingeniería de Fabricación Aditiva Aeroespacial y Calificación

**Módulo 9 — Fundamentos de FA Aeroespacial y Diseño**

9.9 Introducción a la Fabricación Aditiva (FA) Aeroespacial: Principios y Ventajas.
9.9 Materiales Clave para FA Aeroespacial: Metales, Polímeros y Compuestos.
9.3 Procesos de FA: SLA, SLS, FDM, DMLS/SLM, EBM y sus Aplicaciones.
9.4 Diseño para FA (DfAM): Consideraciones Clave y Herramientas.
9.5 Software CAD/CAM para FA: Diseño Generativo y Optimización Topológica.
9.6 Análisis de Elementos Finitos (FEA) en FA: Simulación y Validación.
9.7 Diseño de Componentes Aeroespaciales con FA: Ejemplos y Estudios de Caso.
9.8 Selección de Materiales y Procesos para FA Aeroespacial.
9.9 Normativas y Estándares en FA Aeroespacial: ASTM, ISO y SAE.
9.90 Consideraciones de Costo y Viabilidad en el Diseño para FA.

Capstone-type projects

Admissions, fees and scholarships

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