Ingeniería de Flight Test Engineering

Sobre nuestro Ingeniería de Flight Test Engineering

La Ingeniería de Flight Test Engineering

se centra en la integración de técnicas avanzadas en aerodinámica, dinámica de vuelo, aeroelasticidad y control de vehículos, apoyándose en herramientas como telemetry systems, AFCS, FBW y simulación HIL/SIL para validar el comportamiento en plataformas eVTOL y tiltrotors. La programación y ejecución de campañas de vuelo demandan un profundo conocimiento en adquisición y análisis de datos bajo condiciones reales, asegurando la trazabilidad y fiabilidad de los sistemas mediante modelos predictivos y protocolos basados en ADS-33E-PRF y normativas internacionales aplicables.

Los laboratorios especializados en Flight Test Engineering disponen de capacidades para monitoreo en tiempo real, adquisición de datos multicanal y análisis de vibraciones, acústica, EMC y protección contra rayos, garantizando el cumplimiento de estándares como DO-160, ARP4754A, ARP4761 y regulaciones de EASA CS-27/CS-29 y FAA Part 27/29. La formación orienta a profesionales en roles clave como ingeniero de ensayos, analista de certificación, especialista en instrumentación, data engineer y consultor en seguridad de vuelo.

Flight Test
Ingeniería de Flight Test Engineering

178.000 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Instrumentación, Campañas y Certificación en Ingeniería de Ensayos de Vuelo.

  • Diseñar e implementar la instrumentación para ensayos de vuelo, seleccionando sensores de aceleración, presión y temperatura, configurando sistemas de adquisición de datos y telemetría, y asegurando calibración y sincronización.
  • Planificar y ejecutar campañas de ensayo de vuelo con instrumentación, definiendo perfiles de vuelo, estrategias de telemetría y gestión de datos, y garantizando seguridad y conformidad.
  • Establecer y certificar procesos de aseguramiento de la calidad y conformidad en ensayos de vuelo, incluyendo normativas de aeronáutica, documentación de certificación, y aplicación de NDT (UT/RT/termografía) y criterios de damage tolerance.

2. Especialización en Ingeniería de Ensayos de Vuelo: Instrumentación, Campañas y Certificación.

  • Configurar e instrumentar ensayos de vuelo con sistemas de adquisición de datos, galgas extensométricas, acelerómetros, giroscopios y telemetría para capturar respuestas estructurales y aerodinámicas.
  • Planificar y ejecutar campañas de ensayos de vuelo y en tierra: protocolos, logística, casos de prueba, análisis de datos y seguridad (gestión de riesgos).
  • Aplicar y certificar ensayos de vuelo mediante normativas y estándares (p. ej., DO-178C, DO-254, FAA/EASA/ECAC), con documentación de ensayo, trazabilidad y garantía de calidad.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

3. Maestría en Instrumentación, Campañas y Certificación para la Ingeniería de Pruebas de Vuelo.

  • Analizar acoplos aeroelásticos (flap–lag–torsion), whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar instrumentación y campañas de pruebas de vuelo, bonded joints y FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

3. Experto en Instrumentación, Campañas y Certificación en Ingeniería de Pruebas de Vuelo.

  • Analizar acoplos instrumentación–estructura, whirl flutter y fatiga en campañas de vuelo, estableciendo criterios de adquisición de datos y sincronización.
  • Dimensionar sistemas de instrumentación en campañas de vuelo, sensores (strain, acelerómetros, presión), y uniones con bonded joints usando FE para optimizar la cobertura.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para certificación de pruebas de vuelo y control de integridad estructural.

3. Ingeniería de Pruebas de Vuelo: Instrumentación, Campañas y Certificación.

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.

Flight Test

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Flight Test Engineering

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Ingenieros de Flight Test, especialistas en certificación, expertos en aviónica, ingenieros de control y dinámica de vuelo que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.

Requisitos recomendados:

Se recomienda contar con una sólida base en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de idioma ES/EN B2+/C1.

Ofrecemos opciones de bridging tracks para cubrir cualquier necesidad formativa previa.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Introducción a la Ingeniería de Pruebas de Vuelo: objetivos, alcance y terminología
1.2 Marco regulatorio y requisitos de certificación para pruebas de vuelo (FAA/EASA, DO-…)
1.3 Instrumentación fundamental para pruebas de vuelo: sensores, adquisición de datos y validación
1.4 Diseño y gestión de campañas de pruebas: planificación, secuenciación y logística
1.5 Seguridad operacional y gestión de riesgos en ensayos de vuelo
1.6 Preparación de plataformas de prueba: aeronaves, simuladores y bancos de pruebas
1.7 MBSE/PLM y digital thread para trazabilidad y control de cambios en pruebas
1.8 Preparación de energía, telemetría y sistemas de tierra para pruebas
1.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en proyectos de pruebas de vuelo
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de aceptación

2.1 Principios de instrumentación para ensayos de vuelo: sensores, adquisición de datos, calibración y trazabilidad
2.2 Planificación de campañas de prueba en aeronaves de patrulla y plataformas embarcadas
2.3 Normativas y certificaciones aplicables (FAA/EASA/ANAC, DO-260, DO-254, DO-278C, STANAG 4672)
2.4 Diseño de planes de ensayo: objetivos, métricas de rendimiento, criterios de aceptación y validación
2.5 Gestión de riesgos en ensayos de vuelo: TRL/CRL/SRL, matriz de riesgo, mitigación y aprobación
2.6 Integración de datos y enfoque MBSE/PLM para change control y trazabilidad de ensayos
2.7 Arquitecturas de instrumentación: sensores críticos, redundancia, sincronización y muestreo
2.8 Seguridad operativa y protocolos de vuelo: NOTAM, procedimientos de emergencia, interoperabilidad con equipos navales
2.9 Consideraciones ambientales y de seguridad en operaciones aeronáuticas navales: ruido, emisiones, corrosión, mantenimiento
2.10 Case clinic: revisión de planes de ensayo y certificación con go/no-go y matriz de riesgos

3.1 Fundamentos de pruebas de vuelo: objetivos, alcance y fases de una campaña (planificación, ejecución, informe)
3.2 Marco regulatorio y normativa en pruebas aéreas: normas ICAO, FAA y EASA; requisitos de certificación de ensayos
3.3 Planificación de campañas de pruebas: Flight Test Plan, escenarios, criterios de éxito y cronograma
3.4 Seguridad y gestión de riesgos: identificación de peligros, valoración de riesgos, mitigaciones y cultura de seguridad
3.5 Instrumentación y adquisición de datos: sensores, calibración, cadena de medida y verificación de integridad
3.6 Metodologías de prueba y diseño de experimentos: ensayos estáticos, en taxi y de vuelo; muestreo y análisis
3.7 Gestión de cambios y trazabilidad: control de configuración, MBSE/PLM y documentación de evidencias
3.8 Integración operativa y seguridad en instalaciones de prueba: permisos, coordinación, mantenimiento y contingencias
3.9 Consideraciones ambientales y de rendimiento: meteorología, vibraciones, temperatura y efectos en el rendimiento
3.10 Informe, revisión y certificación de campañas: go/no-go, criterios de aceptación y evidencias para autoridad aeronáutica

4.1 Fundamentos de aeronáutica: principios de vuelo, aerodinámica básica, estabilidad y control aplicados a pruebas en vuelo
4.2 Legislación aeronáutica vigente: normativa de seguridad, certificación y operaciones; organismos reguladores (FAA/EASA/ANAC) y alcance
4.3 Tipos de aeronaves y plataformas de ensayo: aeronaves fijas, helicópteros, rotorcraft, UAVs y plataformas eVTOL para pruebas de vuelo
4.4 Instrumentación de ensayos: sensores (acelerómetros, giroscopios, sensores de presión, temperatura y caudal), adquisición de datos, calibración y trazabilidad
4.5 Planificación de campañas de ensayos: definición de objetivos, diseño experimental, secuencias de prueba, condiciones ambientales y criterios de éxito
4.6 Gestión de seguridad y permisos para pruebas en vuelo: mitigación de riesgos, autorizaciones operatorias, controles de seguridad y cumplimiento
4.7 Documentación técnica y certificación inicial: planes de ensayo, informes de calibración, registros de mantenimiento y trazabilidad normativa
4.8 Gestión de datos y MBSE/PLM en ensayos de vuelo: modelado de requisitos, control de cambios, trazabilidad y ciclo de vida de producto
4.9 Ética, propiedad intelectual y cumplimiento regulatorio: confidencialidad, licencias, patentes y acuerdos de no divulgación
4.10 Caso práctico: análisis go/no-go de una campaña de pruebas con matriz de riesgos y criterios de certificación

5.1 Historia y Evolución de la Aviación Naval.
5.2 Principios Fundamentales de la Aerodinámica Aplicados a Aeronaves Navales.
5.3 Componentes de una Aeronave Naval: Estructura, Sistemas y Propulsión.
5.4 Tipos de Aeronaves Navales: Aviones de Ala Fija, Helicópteros y UAVs.
5.5 Entornos Operacionales Navales: Portaaviones, Buques, Clima Marítimo.
5.6 Operaciones de Vuelo Naval: Despegues, Aterrizajes y Maniobras Específicas.
5.7 Factores Humanos en la Aviación Naval: Seguridad y Desempeño.
5.8 Regulaciones y Normativas de la Aviación Naval.
5.9 Introducción a la Instrumentación y Sensores en Aeronaves Navales.
5.10 Sistemas de Navegación y Comunicación en Entornos Navales.

6.1 Historia y Evolución de los Ensayos de Vuelo
6.2 Principios Fundamentales de la Aerodinámica
6.3 Estabilidad y Control de Aeronaves
6.4 Legislación Aeronáutica Internacional y Nacional
6.5 Regulaciones de Certificación de Aeronaves
6.6 Proceso de Certificación de Tipo y Enmiendas
6.7 Responsabilidades y Roles en un Programa de Ensayos de Vuelo
6.8 Ética y Seguridad en Ensayos de Vuelo
6.9 Documentación y Gestión de Datos en Ensayos de Vuelo
6.10 Introducción a la Instrumentación Básica y Sensores

7.1 Introducción a la Aviación Naval y sus Desafíos
7.2 Principios Fundamentales de la Aerodinámica Naval
7.3 Sistemas de Propulsión en Aeronaves Navales
7.4 Estructuras de Aeronaves: Diseño y Materiales para Entornos Marinos
7.5 Instrumentación Básica y Sistemas de a Bordo
7.6 Factores Humanos y Seguridad en Vuelo Naval
7.7 Operaciones en Cubierta: Despegues y Aterrizajes en Portaviones y Buques
7.8 Mantenimiento y Logística en la Aviación Naval
7.9 Normativas y Regulaciones en la Aviación Naval
7.10 Introducción a la Certificación de Aeronaves Navales

8.1 Introducción a la Ingeniería de Pruebas de Vuelo: Conceptos y Objetivos
8.2 Fases de un Programa de Ensayos en Vuelo: Planificación, Ejecución y Análisis
8.3 Tipos de Ensayos en Vuelo: Estabilidad, Control, Rendimiento y Sistemas
8.4 Normativas y Regulaciones Aeronáuticas: FAA, EASA y otras
8.5 Metodología de la Ingeniería de Pruebas de Vuelo: Principios y Prácticas
8.6 Instrumentación Básica: Sensores, Adquisición de Datos y Telemetría
8.7 Seguridad en Vuelo: Consideraciones y Protocolos
8.8 Documentación en Ensayos de Vuelo: Manuales, Informes y Registros
8.9 Introducción a la Certificación Aeronáutica: Proceso y Requisitos
8.10 Ética Profesional en la Ingeniería de Pruebas de Vuelo

9.1 Introducción a la Ingeniería de Ensayos en Vuelo: Conceptos Fundamentales y Alcance.
9.2 Fases de un Ensayo en Vuelo: Planificación, Ejecución, Análisis y Reporte.
9.3 Metodología de Diseño de Experimentos (DOE) Aplicada a Ensayos de Vuelo.
9.4 Selección y Uso de Instrumentación Básica: Sensores, Adquisición de Datos y Calibración.
9.5 Conceptos de Aerodinámica y Estabilidad/Control relevantes para los Ensayos.
9.6 Regulación y Normativa: Roles de las Autoridades de Aviación (FAA, EASA, etc.).
9.7 Seguridad en Ensayos de Vuelo: Planificación y Gestión de Riesgos.
9.8 Fundamentos de la Estructura de las Aeronaves y sus Sistemas.
9.9 Análisis de Datos Preliminar: Visualización y Validación de Datos Básicos.
9.10 Documentación y Reporte: Elaboración de Informes de Ensayos de Vuelo.

10.1 Principios básicos de aerodinámica y estabilidad.
10.2 Estructura y materiales aeronáuticos.
10.3 Motores y sistemas de propulsión (turbinas, hélices, etc.).
10.4 Sistemas de control de vuelo y aviónica.
10.5 Legislación aeronáutica y organismos reguladores (EASA, FAA, etc.).
10.6 Normativa de certificación de aeronaves y componentes.
10.7 Procesos de certificación de tipo y modificación.
10.8 Gestión de la seguridad aérea y gestión de riesgos.
10.9 Documentación técnica y manuales de aeronaves.
10.10 Introducción a los ensayos en vuelo y su importancia.

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.

F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).