Ingeniería de Gemelos digitales, simulación y MBSE
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La Ingeniería de Gemelos digitales, simulación y MBSE integra modelado avanzado en Aerodinámica, Dinámica de Sistemas, Gestión del Ciclo de Vida y Control Avanzado para el diseño y verificación de plataformas aéreas como eVTOL y UAM. Se emplean herramientas de simulación basadas en HIL, SIL y técnicas de Model Based Systems Engineering (MBSE) para optimizar la interoperabilidad entre subsistemas, mejorando además procesos de certificación bajo estándares ARP4754A y ARP4761, cruciales para el desarrollo de sistemas de vuelo FBW y AFCS en aeronaves innovadoras.
Las capacidades experimentales incluyen bancos de ensayo para adquisición y análisis de datos dinámicos, pruebas de vibraciones y EMC, asegurando conformidad con normativa aplicable internacional y estándares como DO-160 para ambientes electromagnéticos y EASA CS-27/29 para certificación de aeronaves rotativas. La formación capacita perfiles profesionales en Ingenieros de Simulación, Especialistas MBSE, Ingenieros de Certificación y Analistas de Seguridad de Vuelo, esenciales para la industria aeroespacial moderna.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Gemelos digitales, simulación, MBSE, ARP4754A, HIL, SIL, DO-160, EASA CS-29, sistemas FBW, eVTOL.
Ingeniería de Gemelos digitales, simulación y MBSE
- Format: Online
- Duration: 19 months
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Start date: 28-08-2026
- Available places: 7
330.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Ingeniería de Gemelos Digitales, Simulación y MBSE: Un Curso Integral
To whom is our:
Ingeniería de Gemelos digitales, simulación y MBSE
**Módulo 9 — Principios de Modelado de Rotores**
9.9 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores: Teoría del Disco Actuador, Elemento de Pala y Teorías de Vórtices.
9.9 Geometría y Parámetros Clave: Diseño del Perfil Alar, Selección de la Cuerda, alabeo y torsión.
9.3 Métodos de Modelado: Análisis de Elementos de Pala (BEM), Teoría de Vórtices, CFD.
9.4 Dinámica del Rotor: Fuerzas y Momentos, Estabilidad y Control.
9.5 Software y Herramientas de Simulación: Introducción a herramientas de modelado y simulación de rotores.
9.6 Análisis de Rendimiento: Empuje, Potencia Requerida, Eficiencia.
9.7 Diseño Preliminar del Rotor: Selección de Parámetros y Optimización.
9.8 Conceptos de Simulación: Definición de Modelos, Condiciones de Contorno, Parámetros de Entrada.
9.9 Validación y Verificación: Comparación de Resultados, Sensibilidad.
9.90 Casos de Estudio: Aplicación de los principios en el diseño de rotores.
Capstone-type projects
- Optimización Rotor: CFD/BEMT, análisis rendimiento, acústica.
- Control Helicóptero: SIL/HIL, estabilización, protección envolvente.
- Tiltrotor: Estudio “conversion corridor” y márgenes.
- Aeroelasticidad: Flutter, análisis modal, mitigaciones.
DO-160: Ensayos ambientales y mitigación.
Admissions, fees and scholarships
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