Ingeniería de Transmisiones, Hidráulica & Actuadores
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Ingeniería de Transmisiones, Hidráulica & Actuadores se centra en el desarrollo y la optimización de sistemas mecánicos y electrohidráulicos críticos para plataformas aéreas como helicópteros, tiltrotors y eVTOLs. Este ámbito integra el análisis estructural mediante FEM, la dinámica de fluidos computacional (CFD) aplicada a flujos hidráulicos, y el modelado dinámico de actuadores piezoeléctricos y servoeléctricos bajo normativas de certificación como ARP4754A y ARP4761. El programa aborda además la implementación de sistemas de control de vuelo avanzados (AFCS/FBW) y pruebas de durabilidad mediante metodologías basadas en HIL y SIL, vinculando los conceptos de aerodinámica y dinámica/control con la fiabilidad y seguridad funcional.
Los laboratorios cuentan con capacidades para ensayos de vibraciones, adquisición de datos y análisis acústico, cumpliendo con estándares de EMC y resistencia a descargas atmosféricas según DO-160. La trazabilidad en safety se garantiza con herramientas de validación alineadas a la normativa aplicable internacional, como EASA CS-27/CS-29 y FAA Part 27/29, sustentando el diseño y certificación de componentes hidráulicos y sistemas de transmisión. Los egresados están preparados para roles especializados como ingeniero de certificación, analista de sistemas hidráulicos, ingeniero de pruebas, y especialista en integridad estructural y mantenimiento predictivo.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): transmisiones aeronáuticas, sistemas hidráulicos, actuadores electrohidráulicos, certificación aeronáutica, análisis FEM, AFCS, normativa DO-160, EASA CS-29, FAA Part 29.
Ingeniería de Transmisiones, Hidráulica & Actuadores
- 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
813.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Dominio de Ingeniería de Transmisiones, Hidráulica y Actuadores: Fundamentos y Aplicaciones Navales
To whom is our:
Ingeniería de Transmisiones, Hidráulica & Actuadores
9.9 Fundamentos de ingeniería de transmisiones: principios y componentes
9.9 Introducción a la hidráulica naval: conceptos básicos y aplicaciones
9.3 Actuadores en entornos navales: tipos y funcionamiento
9.4 Aplicaciones prácticas de transmisiones en buques
9.5 Sistemas hidráulicos en la propulsión y control de dirección
9.6 Actuadores en sistemas de gobierno y estabilización
9.7 Selección y dimensionamiento de componentes: transmisiones, hidráulica y actuadores
9.8 Análisis de fallos y mantenimiento básico
9.9 Diseño de sistemas hidráulicos: consideraciones específicas para aplicaciones marítimas
9.9 Optimización de sistemas de transmisión: eficiencia y rendimiento
9.3 Selección de materiales y componentes para entornos marinos
9.4 Diseño de circuitos hidráulicos: simulación y análisis
9.5 Integración de sistemas de transmisión e hidráulicos
9.6 Optimización del rendimiento energético en sistemas hidráulicos
9.7 Estudio de casos: diseño y optimización de sistemas en diferentes tipos de buques
9.8 Diseño para la fiabilidad y la vida útil extendida
3.9 Diseño de sistemas de transmisión: selección de engranajes y acoplamientos
3.9 Diseño de sistemas hidráulicos: diseño de tuberías y componentes
3.3 Diseño de sistemas de actuadores: selección de actuadores y controles
3.4 Mantenimiento predictivo y preventivo de sistemas de transmisión
3.5 Mantenimiento de sistemas hidráulicos: detección de fugas y solución de problemas
3.6 Mantenimiento de actuadores: calibración y ajuste
3.7 Normativas y estándares en el diseño y mantenimiento naval
3.8 Gestión del ciclo de vida de los sistemas
4.9 Optimización de la eficiencia de transmisiones: reducción de pérdidas
4.9 Optimización de sistemas hidráulicos: eficiencia energética
4.3 Optimización del rendimiento de actuadores
4.4 Análisis de la eficiencia en diferentes tipos de buques
4.5 Implementación de tecnologías para la eficiencia energética
4.6 Impacto de la optimización en los costes operativos
4.7 Estudios de caso: optimización en buques existentes y nuevos diseños
4.8 Estrategias para la sostenibilidad en la industria naval
5.9 Análisis de sistemas de transmisión: modelado y simulación
5.9 Análisis de sistemas hidráulicos: análisis de flujo y presión
5.3 Análisis de actuadores: respuesta dinámica y control
5.4 Diseño de sistemas de control para transmisiones
5.5 Diseño de sistemas de control para hidráulica
5.6 Diseño de sistemas de control para actuadores
5.7 Integración de sistemas de control en entornos navales
5.8 Herramientas y software para el análisis y diseño
6.9 Aplicaciones críticas de transmisión: propulsión y sistemas de gobierno
6.9 Aplicaciones críticas de hidráulica: sistemas de control y manejo de carga
6.3 Aplicaciones críticas de actuadores: sistemas de seguridad y emergencia
6.4 Diseño de sistemas redundantes y de respaldo
6.5 Análisis de fallos y modos de fallo en sistemas críticos
6.6 Implementación de medidas de seguridad
6.7 Estudios de caso: análisis de sistemas críticos en diferentes tipos de buques
6.8 Certificación y cumplimiento normativo
7.9 Principios fundamentales de la ingeniería de transmisiones
7.9 Principios fundamentales de la hidráulica
7.3 Principios fundamentales de los actuadores
7.4 Análisis de sistemas de transmisión: modelos y simulación
7.5 Análisis de sistemas hidráulicos: simulación de circuitos
7.6 Simulación de actuadores y sistemas de control
7.7 Herramientas de simulación y software especializado
7.8 Interpretación de resultados y validación de modelos
8.9 Diseño de sistemas de transmisión: especificaciones y selección de componentes
8.9 Diseño de sistemas hidráulicos: diseño de circuitos y selección de componentes
8.3 Diseño de actuadores: selección y configuración
8.4 Operación de sistemas de transmisión: procedimientos y buenas prácticas
8.5 Operación de sistemas hidráulicos: procedimientos y gestión
8.6 Mantenimiento de sistemas de transmisión: preventivo y correctivo
8.7 Mantenimiento de sistemas hidráulicos: protocolos y procedimientos
8.8 Mantenimiento de actuadores: diagnóstico y reparación
9.9 Introducción a la ingeniería de transmisiones navales: conceptos generales
9.9 Tipos de transmisiones utilizadas en la industria naval
9.3 Componentes principales de las transmisiones navales
9.4 Selección y diseño de transmisiones para diferentes aplicaciones
9.5 Lubricación y mantenimiento de transmisiones navales
9.6 Fallos comunes en transmisiones navales y sus soluciones
9.7 Normativas y estándares relacionados con las transmisiones navales
9.8 Tendencias actuales y futuras en la ingeniería de transmisiones navales
9.9 Estudios de casos: análisis de sistemas de transmisión en diferentes buques
9.90 Prácticas de seguridad y protección en la operación de transmisiones
Capstone-type projects
- Diseño de Sistema de Dirección Hidráulica: Análisis y optimización para buques, incluyendo selección de componentes, simulación y pruebas.
- Análisis y Control de Sistemas de Propulsión: Diseño de sistemas de control de hélices, análisis de eficiencia y optimización.
- Diseño y Mantenimiento de Actuadores Navales: Selección, diseño, y pruebas de actuadores para aplicaciones específicas.
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