La Ingeniería de Aplicaciones y verticales aborda la integración avanzada de sistemas aeroespaciales en plataformas VTOL, eVTOL y UAM, enfocándose en áreas esenciales como aerodinámica, aeroelasticidad, dinámica de vuelo/control (AFCS/FBW), además de certificación conforme a normativas internacionales. La modelización con CFD y BEMT, combinada con el desarrollo de algoritmos para control automático, permite optimizar el rendimiento y la seguridad operacional en entornos urbanos y de baja altitud, donde la interacción compleja entre sistemas eléctricos, mecánicos y de software es crítica.
Los laboratorios especializados incorporan simuladores HIL/SIL y tecnologías de adquisición de datos que facilitan ensayos de vibraciones, acústica, EMC y protección contra descargas atmosféricas, asegurando la trazabilidad bajo estándares como DO-160, DO-178C, ARP4754A y la normativa aplicable internacional para aeronaves verticales. Este enfoque fortalece competencias en roles de ingeniero de sistemas, analista de certificación, especialista en integración y desarrollador de software aeroespacial, contribuyendo a la innovación segura y eficiente en la movilidad aérea urbana.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Aplicaciones y verticales, eVTOL, UAM, AFCS, FBW, DO-178C, ARP4754A, simulación HIL, certificación aeronáutica.
115.000 €
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Fundamentos de Ingeniería Naval: principios de hidrodinámica, estructuras y seguridad en plataformas
1.2 Modelado y simulación de buques: rendimiento hidrodinámico, estabilidad y propulsión
1.3 Energía y gestión térmica en sistemas navales: motores, generación y recuperación de calor
1.4 Diseño para mantenibilidad y modularidad en construcciones navales
1.5 Evaluación de ciclo de vida (LCA/LCC) en buques y subsistemas: huella ambiental y coste
1.6 Operaciones navales y logística: integración entre buques, puertos y flota
1.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad en proyectos navales
1.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL en sistemas navales
1.9 IP, certificaciones y time-to-market en tecnologías navales
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos navales
2.2 Principios de Rotorcraft: aerodinámica de rotores, empuje, sustentación y curvas de potencia
2.2 Dinámica, control y estabilidad de rotorcraft en entornos navales
2.3 Modelado y simulación de rotores para aplicaciones marítimas: herramientas y metodologías
2.4 Integración de rotorcraft en plataformas navales: buques, plataformas offshore y hangares
2.5 Legislación naval aplicable a operaciones de rotorcraft: normas IMO, navegación y seguridad marítima
2.6 Requisitos de certificación y aeronavegabilidad para rotorcraft operando desde buques
2.7 Mantenimiento, confiabilidad y disponibilidad de sistemas de rotor en entornos marinos
2.8 Análisis de rendimiento y eficiencia de rotores en condiciones marítimas
2.9 Impacto ambiental y acústico de operaciones de rotorcraft navales
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para una misión de rotor naval
3.3 Introducción a la Ingeniería de Aplicaciones Navales: alcance, conceptos y objetivos
3.2 Dominios de Aplicación Naval: dominio vertical y enfoques de optimización
3.3 Fundamentos de propulsión y rendimiento en entornos marinos
3.4 Modelado y simulación de sistemas navales: herramientas y buenas prácticas
3.5 Diseño para mantenibilidad y modularidad en buques y plataformas
3.6 Análisis de ciclo de vida y coste en proyectos navales (LCA/LCC)
3.7 Integración de sistemas: MBSE, PLM y gestión de cambios en ingeniería naval
3.8 Gestión de tecnología y madurez tecnológica: TRL/CRL/SRL en navales
3.9 Propiedad intelectual, certificaciones, patentes y time-to-market en soluciones navales
3.30 Casos prácticos: evaluación go/no-go con matriz de riesgos en proyectos navales
4.4 Introducción a la Ingeniería Naval Rotorcraft: visión general, alcance y terminología
4.2 Dominio vertical en aplicaciones navales: principios, retos y oportunidades
4.3 Modelado de rotores: fundamentos aerodinámicos, dinámicos y de control
4.4 Rendimiento de rotores: métricas, curvas de desempeño y límites operativos
4.5 Optimización de rotores: enfoques de modelado, simulación y métodos de optimización
4.6 Ingeniería Naval: integración de sistemas de propulsión, estructuras y control para rotorcraft
4.7 Modelado de desempeño en entornos marinos: efectos de viento, oleaje y condiciones operativas
4.8 MBSE/PLM en rotorcraft: modelado del sistema, verificación y trazabilidad
4.9 LCA/LCC en rotorcraft navales: huella ambiental, coste y sostenibilidad
4.40 Casos de estudio y go/no-go: ejercicios prácticos y matrices de riesgo para toma de decisiones
## Módulo 5 — Fundamentos de Rotores y Estructura Legal
5.5 Principios de Aerodinámica de Rotores: Sustentación, arrastre, momento y teoría del disco.
5.5 Geometría y Tipos de Rotores: Diseño, perfiles aerodinámicos, número de palas.
5.3 Materiales en la Construcción de Rotores: Selección y propiedades, composites y metales.
5.4 Introducción a la Propulsión Naval: Principios de empuje, eficiencia propulsiva.
5.5 Legislación Marítima Internacional: Convenios y normativas relevantes (SOLAS, MARPOL).
5.6 Regulaciones Nacionales y Locales: Autoridades marítimas, permisos y licencias.
5.7 Estándares de Diseño Naval: Códigos y normas de construcción de buques.
5.8 Clasificación de Buques y Sociedades de Clasificación: Funciones y responsabilidades.
5.9 Aspectos Legales del Modelado de Rotores: Propiedad intelectual y patentes.
5.50 Introducción a la Seguridad Marítima: Prevención de accidentes y gestión de riesgos.
**Módulo 6 — Diseño y Leyes Básicas Rotorcraft**
6.6 Principios Fundamentales de la Aerodinámica de Rotores.
6.2 Teoría del Disco Actuador: Introducción y Aplicaciones.
6.3 Análisis de Flujo Unidireccional y Bidireccional en Rotores.
6.4 Geometría del Rotor: Selección de Perfiles Alares y Diseño.
6.5 Efecto de la Pala y Distribución de Carga en el Rotor.
6.6 Diseño Preliminar del Rotor: Estimación de Carga y Potencia.
6.7 Estabilidad y Control en Rotorcraft: Principios Básicos.
6.8 Dinámica del Rotor: Vibraciones y Análisis de Estructuras.
6.9 Introducción a las Leyes de Escalamiento y Similitud.
6.60 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso en Diseño de Rotorcraft.
## Módulo 7 — Fundamentos de Rotores y Estructura Legal
7. 7 Principios básicos de la aerodinámica de rotores: Sustentación, arrastre y potencia.
2. 2 Tipos de rotores navales: Diseño y características específicas.
3. 3 Materiales y construcción de rotores: Selección y durabilidad en entornos marinos.
4. 4 Legislación marítima aplicable a rotores: Normativas de seguridad y navegación.
7. 7 Regulación internacional sobre emisiones y eficiencia de rotores.
6. 6 Patentes y propiedad intelectual en diseño de rotores navales.
7. 7 Normas de certificación y homologación para rotores.
8. 8 Responsabilidades legales y gestión de riesgos en la operación de rotores.
9. 9 Impacto ambiental de los rotores: Legislación y mitigación.
70. 70 Estudios de caso: Ejemplos de cumplimiento normativo y desafíos legales en la industria naval.
**Módulo 8 — Modelado de Rotores: Ingeniería y Optimización**
8.8 Principios de Aerodinámica de Rotores: Fundamentos y Aplicaciones
8.8 Diseño de Perfiles Aerodinámicos para Rotores: Selección y Optimización
8.3 Modelado Numérico de Rotores: CFD y Métodos de Panel
8.4 Análisis de Desempeño de Rotores: Empuje, Potencia y Eficiencia
8.5 Optimización de Rotores: Diseño Paramétrico y Algoritmos Evolutivos
8.6 Efecto del Flujo en el Modelado de Rotores: Interacción Rotor-Vaina
8.7 Selección de Materiales y Diseño Estructural de Rotores
8.8 Simulación y Validación Experimental de Rotores
8.8 Aplicaciones Específicas: Helicópteros, Aerogeneradores y Propulsores Marinos
8.80 Estudios de Caso: Optimización de Diseño de Rotores en Diferentes Industrias
## Módulo 9 — Principios de Ingeniería Naval y Rotores
9. Fundamentos de la Hidrodinámica Naval: Principios de flotación, estabilidad y resistencia.
9. Introducción a los Sistemas de Propulsión Naval: Hélices, timones y sistemas de gobierno.
3. Teoría de Rotores: Conceptos básicos, geometría y funcionamiento.
4. Flujo alrededor de Rotores: Dinámica de fluidos computacional (CFD) y análisis de perfiles aerodinámicos.
5. Diseño Preliminar de Rotores: Metodologías y consideraciones de diseño.
6. Análisis de Desempeño de Rotores: Cálculos de empuje, par y eficiencia.
7. Materiales y Fabricación de Rotores: Selección de materiales y técnicas de fabricación.
8. Normativas y Estándares Navales: Reglas de clasificación y regulaciones.
9. Simulación y Modelado de Rotores: Software de simulación y validación de resultados.
90. Aplicaciones de Rotores en Ingeniería Naval: Diseño de embarcaciones y optimización del rendimiento.
## Módulo 2 — Modelado y Optimización de Rotores Navales
2.1 Fundamentos de la Hidrodinámica: Principios Clave para Rotores Navales
2.2 Modelado CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para Rotores
2.3 Diseño y Análisis de Perfiles Alares para Optimización de Rotores
2.4 Optimización de la Distribución de Carga en las Palas del Rotor
2.5 Diseño y Análisis Estructural de Rotores Navales
2.6 Evaluación del Rendimiento: Empuje, Torque y Eficiencia
2.7 Simulación del Flujo de Agua y Cavitación en Rotores
2.8 Herramientas de Optimización: Algoritmos Genéticos y Simulación
2.9 Estudio de Casos: Diseño y Optimización de Diferentes Tipos de Rotores Navales
2.10 Implementación Práctica y Análisis de Resultados de la Optimización
DO-160: ensayo ambiental plan y mitigación.
DO-160: ensayo ambiental plan y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales, EMI, rayos.
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
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
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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