Ingeniería de Verticales y aplicaciones especiales
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La Ingeniería de Verticales y aplicaciones especiales se centra en el diseño y análisis avanzado de sistemas VTOL, eVTOL y otras plataformas rotorcraft con énfasis en aerodinámica rotor, aeroelasticidad, dinámica rotórica y control avanzado. Se emplean técnicas como CFD, BEMT y simulaciones AFCS/FBW para optimizar el rendimiento en entornos urbanos y desafíos de maniobrabilidad, con rigurosa validación mediante modelos de pala y análisis de fatiga estructural aplicando criterios ARP4754A y ARP4761 adaptados a plataformas de despegue y aterrizaje vertical.
Las capacidades experimentales incluyen entornos HIL/SIL para integración de sistemas críticos, adquisición avanzada de datos de vibraciones y acústica, así como pruebas EMC y Lightning en conformidad con normativa aplicable internacional. La trazabilidad en seguridad se alinea con estándares DO-160 y protocolos FAA Part 27/29, asegurando cumplimiento en certificación y seguridad de vuelo. Los profesionales formados se integran en roles como ingeniero de diseño rotorcraft, especialista en control de vuelo FBW, analista de certificación aeronáutica, y experto en pruebas y validación de sistemas verticales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Verticales, VTOL, aeroelasticidad, AFCS, FAA Part 27, DO-160, simulación HIL, certificación aeronáutica, vibraciones rotorcraft.
Ingeniería de Verticales y aplicaciones especiales
- 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
524.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Optimización y diseño de sistemas de elevación vertical
To whom is our:
Ingeniería de Verticales y aplicaciones especiales
9.9 Principios de la elevación vertical: física y fundamentos
9.9 Componentes clave de los sistemas de elevación: rotores, palas, motores
9.3 Diseño aerodinámico básico de rotores: perfiles alares, ángulo de ataque
9.4 Análisis de cargas y estructuras en sistemas de elevación
9.5 Selección de materiales y procesos de fabricación para componentes
9.6 Diseño de sistemas de control de vuelo: estabilidad y maniobrabilidad
9.7 Introducción a la optimización de sistemas de elevación
9.8 Aplicaciones y tipos de sistemas de elevación vertical
9.9 Introducción a la normativa y seguridad en sistemas de elevación
9.90 Estudio de casos: ejemplos de diseño y fallos en sistemas de elevación
Capstone-type projects
- Sistema de elevación optimizado: Diseño y análisis CFD/FEA; optimización de componentes.
- Rendimiento de rotor: Simulación y análisis; comparación con datos experimentales.
- Diseño aeroelástico: Análisis y mitigación de vibraciones; estabilidad estructural.
- Simulación de vuelo: Desarrollo de modelos; validación y optimización del rendimiento.
Admissions, fees and scholarships
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