Ingeniería de Gestión Térmica en Desierto, Altitud y Frío Extremo se centra en la optimización de sistemas térmicos para aeronaves operando en entornos extremos, integrando principios avanzados de aerodinámica, dinámica de fluidos computacional (CFD), transferencia de calor y control térmico activo. Este campo exige modelado preciso mediante CFD y simulaciones multifísicas que consideran la interacción entre la variabilidad térmica y la aerodinámica en condiciones de baja presión y temperatura, tales como en helicópteros y plataformas eVTOL. Se enfatizan técnicas para mitigar efectos adversos en componentes críticos que afectan la aeroelasticidad y el rendimiento del AFCS a través de sistemas de gestión térmica adaptativa.
Los laboratorios especializados están equipados para ensayos HIL/SIL, adquisición de datos térmicos y vibracionales, garantizando la trazabilidad conforme a normativas como DO-160, DO-254, ARP4754A y reglamentaciones internacionales específicas para vehículos rotatorios y UAM. La gestión integral de la seguridad y el cumplimiento normativo se extiende a certificación y validación según estándares aplicables, facilitando la formación en roles como ingeniero térmico aeronáutico, especialista en integración de sistemas, ingeniero de pruebas ambientales y gestor de certificación aeronáutica.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): gestión térmica, CFD, aerodinámica, AFCS, DO-160, ARP4754A, eVTOL, altitud extrema, certificación aeronáutica, vibraciones, UAM.
822.000 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
6. Especialización en Ingeniería Térmica: Superando los Límites del Desierto, Altitud y Frío.
Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras.
Idioma: Se requiere un nivel de inglés o español B2+ / C1. Se proporcionarán cursos de refuerzo (bridging tracks) si es necesario.
1.1 Principios de Optimización Energética en Climas Extremos: Desierto, Altitud y Frío
1.2 Modelado Térmico para Minimizar Pérdidas en Ambientes Extremos
1.3 Selección de Materiales y Aislamiento para Eficiencia Térmica en Desiertos y Frío
1.4 Almacenamiento Térmico y Recuperación de Calor en Condiciones Extremos
1.5 Diseño de Intercambiadores y Ciclos Térmicos Eficientes para Climas Extremos
1.6 Integración de Fuentes de Energía y Gestión de Demanda en Desiertos, Alturas y Frío
1.7 Control y Automatización para Optimización Energética en Entornos Extremos
1.8 MBSE/PLM para Optimización Térmica en Ambientes Extremos
1.9 Análisis de Sostenibilidad: LCA y LCC de Soluciones Térmicas en Desiertos y Frío
1.10 Caso Práctico: Go/No-Go con Matriz de Riesgos para un Proyecto Térmico en Climas Extremos
2.2 Diseño térmico para entornos extremos: desierto, altitud y frío
2.2 Modelado y simulación de sistemas térmicos en condiciones extremas
2.3 Gestión de energía térmica en subsistemas críticos
2.4 Materiales, aislamiento y pérdidas térmicas para climas severos
2.5 Enfriamiento y control de temperatura en sistemas navales en desiertos y frío extremo
2.6 Diseño para mantenibilidad y modularidad de subsistemas térmicos
2.7 Integración de energía y térmica con fuentes renovables y convencionales
2.8 Evaluación de ciclo de vida y coste de sistemas térmicos en entornos extremos
2.9 Propiedad intelectual, certificaciones y tiempos de desarrollo para diseño térmico extremo
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para diseño térmico en desiertos, altitud y frío
3.3 Fundamentos de la Ingeniería Térmica Extrema: Desiertos, Altitud y Hielo
3.2 Modelado y simulación de sistemas térmicos en entornos extremos
3.3 Gestión de energía y control térmico para misiones en condiciones severas
3.4 Materiales y aislamiento para entornos desafiantes: desertos, fríos y alturas
3.5 Diseño de sistemas de enfriamiento y calefacción para entornos hostiles
3.6 Instrumentación, sensores y monitoreo térmico en condiciones extremas
3.7 Mantenimiento, confiabilidad y modularidad de sistemas térmicos extremos
3.8 Análisis de ciclo de vida y costo (LCA/LCC) en entornos extremos
3.9 Gestión de riesgos, certificaciones y madurez tecnológica (TRL/CRL/SRL)
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y toma de decisiones
4.4 Fundamentos de Ingeniería Térmica en Ambientes Extremos: Desierto, Altitud y Frío
4.2 Modelado y simulación de transferencia térmica en condiciones adversas
4.3 Gestión de energía y control térmico para entornos extremos
4.4 Diseño de sistemas de aislamiento, protección y recuperación de calor para desiertos, alturas y hielo
4.5 Materiales térmicos avanzados y soluciones de protección para frío extremo y radiación solar intensa
4.6 Integración de sistemas térmicos en vehículos, estructuras y plataformas en entornos adversos
4.7 Monitorización y analítica de datos térmicos: sensores, MBSE/PLM y change control
4.8 Gestión de riesgos térmicos y readiness: TRL/CRL/SRL y planes de mitigación
4.9 Normativas, certificaciones, pruebas y estándares para sistemas térmicos en ambientes extremos
4.40 Taller práctico: go/no-go con matriz de riesgos y decisiones basadas en datos
5.5 Fundamentos de la Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación en Entornos Extremos
5.5 Análisis de Sistemas Térmicos en Desiertos: Diseño y Optimización
5.3 Termodinámica Aplicada a la Altitud: Efectos de la Presión y Temperatura
5.4 Refrigeración y Calefacción en Condiciones de Frío Extremo: Estrategias y Tecnologías
5.5 Modelado y Simulación Térmica: Herramientas para el Análisis de Sistemas
5.6 Materiales y Aislamiento Térmico: Selección y Aplicaciones en Ambientes Severos
5.7 Sistemas de Gestión Térmica: Control y Regulación en Climas Adversos
5.8 Diseño de Intercambiadores de Calor: Eficiencia y Rendimiento en Condiciones Extremas
5.9 Evaluación de Riesgos y Mitigación en el Diseño Térmico
5.50 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Soluciones en Desierto, Altitud y Frío
6.6 Fundamentos de la Termodinámica y Transferencia de Calor en Ambientes Extremos
6.2 Propiedades Termofísicas de Materiales en Condiciones Adversas
6.3 Análisis de Sistemas de Aislamiento y Protección Térmica
6.4 Diseño de Sistemas de Refrigeración y Calefacción Eficientes
6.5 Optimización Energética en Entornos Desérticos: Estrategias y Tecnologías
6.6 Gestión Térmica en Altitud: Adaptación y Supervivencia
6.7 Desafíos del Frío Extremo: Prevención y Control de la Hipotermia
6.8 Simulación y Modelado Térmico en Condiciones Extremas
6.9 Estudio de Caso: Aplicaciones de Ingeniería Térmica en el Ámbito Naval
6.60 Innovaciones en Ingeniería Térmica para el Futuro
7.7 Principios de Transferencia de Calor en Entornos Extremos
7.2 Modelado y Simulación Térmica en Desierto, Altitud y Frío
7.3 Análisis de Estrategias de Aislamiento Térmico
7.4 Evaluación de Sistemas de Enfriamiento y Calentamiento
7.7 Optimización de Materiales y Diseño para Condiciones Extremas
7.6 Monitoreo y Control de Parámetros Térmicos
7.7 Estudio de Impacto Ambiental de Soluciones Térmicas
7.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Sistemas Térmicos
7.9 Normativas y Estándares en Ingeniería Térmica para Ambientes Extremos
7.70 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales en Desierto, Altitud y Frío
8.8 Fundamentos de la Termodinámica en Ambientes Extremos: Principios y Aplicaciones.
8.8 Análisis de Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación en Climas Adversos.
8.3 Optimización de Aislamiento Térmico: Materiales y Estrategias para Desiertos, Altitudes y Fríos Extremos.
8.4 Diseño de Sistemas de Ventilación y Refrigeración: Soluciones para Ambientes Desérticos y de Gran Altitud.
8.5 Sistemas de Calefacción y Control Térmico: Estrategias en Entornos de Frío Extremo.
8.6 Gestión de la Radiación Solar: Protección y Aprovechamiento en Ambientes Desérticos y de Altura.
8.7 Estrategias de Mitigación del Estrés Térmico: Impacto en Equipos y Personal.
8.8 Análisis de Costos y Beneficios de Soluciones Térmicas: Sostenibilidad y Eficiencia Energética.
8.8 Diseño de Sistemas de Energía para Climas Extremos: Fuentes Renovables y Convencionales.
8.80 Estudios de Caso: Aplicaciones de Ingeniería Térmica en Diversos Entornos Extremos.
Módulo 9 — Optimización Térmica en Ambientes Extremos
9.9 Fundamentos de la transferencia de calor: conducción, convección y radiación.
9.9 Análisis de las condiciones climáticas extremas: desierto, altitud y frío.
9.3 Materiales y aislamiento térmico para ambientes hostiles.
9.4 Sistemas de gestión térmica: diseño y selección.
9.5 Simulación y modelado térmico en entornos complejos.
9.6 Estrategias de optimización energética en el desierto.
9.7 Técnicas de control térmico en altitudes elevadas.
9.8 Protección contra el frío extremo y sus consecuencias.
9.9 Aplicaciones prácticas y estudios de caso.
9.90 Normativas y estándares de seguridad térmica.
1. Optimización Energética y Control Térmico en Ambientes Extremos: Desierto, Altitud y Frío
2. Principios fundamentales de transferencia de calor: conducción, convección y radiación en entornos extremos.
3. Análisis de materiales y aislamiento térmico para condiciones extremas.
4. Estrategias de diseño para minimizar la ganancia y pérdida de calor en ambientes severos.
5. Sistemas de ventilación y climatización para zonas desérticas y de gran altitud.
6. Aplicación de refrigeración y calefacción en bajas temperaturas.
7. Modelado y simulación de sistemas térmicos para predicción de rendimiento.
8. Gestión de la energía en sistemas térmicos: eficiencia y sostenibilidad.
9. Evaluación de riesgos y seguridad en entornos térmicamente críticos.
10. Proyecto final — Control Térmico en Ambientes Extremos: Diseño y análisis de un sistema de control térmico para un escenario específico (desierto, altitud o frío).
DO-160: Plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: Plan de ensayos ambientales y mitigación.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
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No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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