Ingeniería de Propulsión & energía (aero)
About us Ingeniería de Propulsión & energía (aero)
La ingeniería de propulsión y energía aero se centra en el desarrollo y optimización de sistemas propulsores avanzados para aeronaves, abarcando desde motores a turbina hasta tecnologías híbridas y eléctricas en plataformas eVTOL y UAM. Este campo integra áreas críticas como la termodinámica, aerodinámica de turbinas, dinámica de gases, y control de combustión, aplicando herramientas de simulación CFD y modelos de paleo para mejorar la eficiencia y reducción de emisiones. El conocimiento de sistemas FADEC, análisis de vibraciones, y normativas de certificación como EASA CS-23 o FAA Part 23 es fundamental para garantizar el diseño robusto y fiable de unidades de potencia en aeronaves innovadoras.
Los laboratorios asociados a esta disciplina disponen de bancos de ensayo para pruebas HIL y SIL, adquisición avanzada de datos y análisis acústico/vibracional, esenciales para validar la integridad y seguridad funcional bajo normativas internacionales aplicables. La trazabilidad en varias fases de diseño bajo estándares como DO-160 y DO-178C asegura la conformidad con exigencias de certificación. El área prepara a profesionales para roles en diseño de sistemas propulsores, integración de motores, análisis de vibraciones, ingeniería de certificación y gestión de safety en la industria aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de propulsión, energía aero, CFD, FADEC, DO-160, DO-178C, eVTOL, certificación aeronáutica, análisis vibracional, sistemas propulsores.
Ingeniería de Propulsión & energía (aero)
- 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: 6
206.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Dominio de la Ingeniería de Propulsión y Energía Aeroespacial
To whom is our:
Ingeniería de Propulsión & energía (aero)
**Módulo 9 — Diseño, Modelado y Análisis de Rotores**
9.9 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores: teoría de la cantidad de movimiento, elementos finitos.
9.9 Diseño Preliminar de Rotores: Selección de perfiles aerodinámicos, cálculo de la hélice.
9.3 Modelado Numérico de Rotores: software CFD, simulación de flujo.
9.4 Análisis del Rendimiento de Rotores: cálculo de empuje, potencia, eficiencia.
9.5 Optimización del Diseño de Rotores: técnicas de optimización.
9.6 Estructura y Dinámica de Rotores: análisis estructural, vibraciones.
9.7 Materiales y Fabricación de Rotores: selección de materiales, procesos de fabricación.
9.8 Metodologías de Prueba y Validación: ensayos en túnel de viento, pruebas en vuelo.
9.9 Integración del Rotor en Sistemas de Propulsión: consideraciones de diseño.
9.90 Estudio de Casos: análisis de diseños de rotores específicos.
Capstone-type projects
- Optimización de pala: BEMT + CFD; correlación banco/túnel de viento; acústica BVI.
- AFCS/SCAS: hover/attitude hold, envelope protection, validación SIL/HIL.
- Control de conversión tiltrotor: evaluación del conversion corridor y márgenes.
- Aeroelasticidad: análisis modal y whirl flutter; flutter clearance; mitigaciones estructurales.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
Admissions, fees and scholarships
Do you have any questions?
Our team is ready to help you. Contact us and we’ll get back to you as soon as possible.