Ingeniería de Certificación de Aeronaves

Sobre nuestro Ingeniería de Certificación de Aeronaves

Ingeniería de Certificación de Aeronaves (Part-21J/21G, CS-23/25/27/29)

aborda el análisis integral de sistemas aeronáuticos, incluyendo aerodinámica, aeroelasticidad, dinámica y control, con foco en cumplimiento normativo bajo Part-21J y Part-21G. La aplicación de tecnologías avanzadas como CFD, modelado de estructuras, y técnicas de control avanzado AFCS y FBW permiten optimizar la certificación de plataformas según estándares CS-23, CS-25 para aviones, y CS-27 y CS-29 para helicópteros y aeronaves rotor. Esto garantiza la integración segura y eficiente de sistemas críticos, cumpliendo exigencias regulatorias globales para diseño y operación de aeronaves civiles y comerciales.

Los laboratorios especializados contemplan simulación HIL y SIL, adquisición avanzada de datos, ensayos de vibraciones y acústica, así como evaluación de EMC y protección ante Lightning. La trazabilidad de procesos se asegura mediante metodologías alineadas con DO-178C para software, DO-254 para hardware, y principios del ARP4754A y ARP4761, garantizando conformidad y seguridad (safety). Esta formación potencia la empleabilidad en roles de Ingeniero de Certificación, Ingeniero de Ensayos, Analista de Seguridad, Ingeniero de Sistemas, y Verificador de Conformidad.

Ingeniería de Certificación de Aeronaves

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Experto en Ingeniería Aeronáutica: Certificación Part-21J/21G, CS-23/25/27/29

  • Analizar requisitos de Part-21J/21G y CS-23/25/27/29, con énfasis en certificación y seguridad operativa.
  • Dimensionar estructuras laminadas en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

1. Maestría en Certificación Aeronáutica: Diseño, Producción y Normativas CS-23/25/27/29, Part-21J/21G

  • Analizar criterios de certificación aeronáutica y cumplimiento normativo bajo CS-23/25/27/29 y Part-21J/21G, con enfoque en trazabilidad de requisitos, verificación de conformidad y auditoría de procesos.
  • Dimensionar laminados en compósitos, bonded joints y uniones mecánicas con FE, evaluando seguridad estructural y cargas límite.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para conformidad de aeronave, junto con gestión de cambios y ensayos de certificación.

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. Certificación de Aeronaves: Ingeniería Completa Part-21J/21G y Normativas CS

  • Analizar requisitos de Part-21J/21G, Normativas CS y procesos de certificación, incluyendo la interacción con autoridades reguladoras y trazabilidad.
  • Dimensionar elementos estructurales y bonded joints con FE, considerando criterios de certificación y compatibilidad de materiales.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para validación y cumplimiento de Part-21/CS.

3. Dominio Total en Certificación Aeronáutica: Part-21J/21G, CS-23/25/27/29

  • Analizar el marco regulatorio y los requisitos de certificación bajo Part-21J/21G y las CS-23/CS-25/CS-27/CS-29, cubriendo airworthiness y conformidad de diseño.
  • Dimensionar y evaluar el proceso de certificación de estructuras y sistemas conforme a CS-23/25/27/29 y Part-21, aplicando análisis estructural, verificación/validation y design assurance.
  • Implementar procesos de conformidad y certificación con énfasis en NDT (UT/RT/termografía), damage tolerance y la documentación de cumplimiento para la aprobación de la aeronave.

3. Ingeniería Aeronáutica: Certificación Integral Part-21J/21G y CS-23/25/27/29

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Certificación de Aeronaves

  • Ingenieros/as graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas equivalentes.
  • Profesionales que se desempeñan en OEM (Original Equipment Manufacturer) de aeronaves de ala rotatoria/eVTOL, empresas de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), empresas de consultoría aeronáutica, o centros tecnológicos relacionados con la industria aeroespacial.
  • Ingenieros/as y técnicos/as con experiencia en áreas como pruebas de vuelo (Flight Test), certificación de aeronaves, aviónica, sistemas de control, y dinámica de vuelo que deseen profundizar sus conocimientos y especializarse en la normativa Part-21J/21G y CS-23/25/27/29.
  • Representantes de autoridades reguladoras aeronáuticas y profesionales involucrados en proyectos de UAM (Urban Air Mobility)/eVTOL que necesiten adquirir competencias en el cumplimiento normativo (compliance) y la certificación de aeronaves.

**Requisitos recomendados:** Un sólido entendimiento en aerodinámica, sistemas de control, y estructuras aeronáuticas es altamente beneficioso. Se requiere un nivel de competencia en español o inglés equivalente a B2+ / C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para quienes necesiten fortalecer sus conocimientos previos.

  • 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 Panorama de la certificación aeronáutica: alcance, organismos reguladores (EASA/FAA) y marco internacional ICAO
1.2 Estructura regulatoria: diferencias entre Part-21G y Part-21J, CS-23/25/27/29 y sus ámbitos
1.3 Fases del proceso de certificación: diseño, ensayos, demostración de cumplimiento y aprobación
1.4 Requisitos de cumplimiento y evidencia: conceptos de conformidad, planes de cumplimiento y trazabilidad
1.5 Documentación técnica clave: Dossiers, STCs/PMAs, AMC/GM y documentación de mantenimiento
1.6 Roles y responsabilidades en certificación: fabricante, diseñador, evaluadores de la autoridad y proveedores
1.7 Gestión de cambios y variaciones: configuración, modificaciones,記 cambios y control de versiones
1.8 Herramientas de ingeniería para certificación: MBSE, PLM, trazabilidad de requisitos y evidencia
1.9 Gestión de riesgos y métricas de certificación: TRL/CRL/SRL, indicadores clave y vigilancia de conformidad
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para la decisión de certificación inicial

2.1 Panorama regulatorio de certificación aeronáutica: alcance de Part-22J/22G y CS-23/25/27/29
2.2 Conceptos clave de certificación: Type Certificate, Design Organization Approval y Production Certification
2.3 Estructura normativa: diferencias entre Part-22J y Part-22G; normas CS-23/25/27/29
2.4 Proceso de certificación: fases desde concepto hasta aprobación de TC y series de producción
2.5 Roles y actores: fabricante, autoridad aeronáutica, organismos de certificación y operadores
2.6 Documentación y gestión de cambios: TC DS, STC, DOA/LOA y registro de modificaciones
2.7 Cumplimiento y demostraciones: metodología de cumplimiento, ensayos y verificación
2.8 Gestión de riesgos y preparación: TRL/CRL/SRL y análisis de riesgos de certificación
2.9 Costes, plazos y planificación: estimación de costes de certificación, cronogramas y hitos
2.10 Casos prácticos y ejercicios: estudio de caso de certificación y ejercicios de go/no-go

3.1 Principios y alcance de la Certificación Aeronáutica: objetivos, estructura normativa (Part-23J/23G y CS-23/25/27/29)
3.2 Estructura regulatoria y roles: autoridad certificadora, agencias (EASA/FAA) y procesos de homologación
3.3 Ciclo de certificación: fases de desarrollo, design assessment, verificación y aprobación final
3.4 Requisitos de seguridad y confiabilidad: RAMS, análisis de fallos, FMEA/FTA
3.5 Evidencia técnica y validación: planes de prueba, ensayos de estructuras y software, validación de diseño
3.6 Gestión de cambios y control de configuración: ECO/ECN, trazabilidad y MBSE/PLM para control de cambios
3.7 Documentación técnica y archivos de certificación: Technical File, SB/DS, manuales de mantenimiento
3.8 Consideraciones de producción y aeronavegabilidad: requisitos de producción, calidad y mantenimiento
3.9 Cumplimiento normativo y continuidad: vigilancia poscertificación, modificaciones y recertificación
3.10 Casos prácticos: go/no-go con matrix de riesgo y decisiones de aprobación

4.1 Panorama normativo internacional: ICAO y su influencia en EASA/FAA
4.2 Organización regulatoria y roles: autoridades, comités y organismos de certificación
4.3 Certificación de aeronaves: conceptos de diseño, producción y aeronavegabilidad
4.4 CS y Partes aplicables: CS-23/25/27/29 y Part-24J/24G
4.5 Proceso de certificación: etapas, documentos y aprobaciones necesarias
4.6 Requisitos de seguridad y fiabilidad: RAMS y seguridad operacional
4.7 Gestión de cambios y modificaciones: procesos de aprobación de modificaciones y STCs
4.8 Ensayos y verificación: pruebas de conformidad, ensayos estructurales y de desempeño
4.9 Auditoría y cumplimiento: vigilancia continua, cumplimiento y gestión de no conformidades
4.10 Casos prácticos y ejercicios: análisis de escenarios reales y simulados de certificación

5.1 Historia y evolución de la certificación de helicópteros.
5.2 Introducción a la Parte 57 y Parte 59 (CS-57 y CS-59).
5.3 Principios fundamentales de diseño de rotorcraft.
5.4 Criterios de diseño estructural.
5.5 Sistemas de control de vuelo.
5.6 Sistemas de propulsión y transmisión.
5.7 Evaluación de la estabilidad y controlabilidad.
5.8 Seguridad operacional y análisis de fallos.
5.9 Pruebas de vuelo y certificación.
5.10 Documentación y cumplimiento normativo.

6. 1 Introducción a la Certificación Aeronáutica: Definiciones y Objetivos.
6. 2 El Rol de las Autoridades de Aviación Civil (EASA, FAA, etc.) y su Impacto en la Certificación.
6. 3 Estructura y Organización de las Normativas Part-26J/26G y CS-23/25/27/29: Visión General.
6. 4 Proceso General de Certificación de Aeronaves: Etapas Clave y Documentación Requerida.
6. 5 Principios de Diseño para la Seguridad: Factores Humanos y Análisis de Peligros.
6. 6 Normas y Estándares: Estructura de un documento de certificación, conceptos, definiciones y jerarquías.
6. 7 Evaluación y verificación de requisitos de certificación: métodos de cumplimiento.
6. 8 La importancia de la trazabilidad, los registros y el control de configuración
6. 9 Los equipos de certificación: funciones y responsabilidades.
6. 10 Casos de estudio: Ejemplos de certificaciones exitosas y lecciones aprendidas.

7.1 Principios de Certificación Aeronáutica para Helicópteros y Rotorcraft
7.2 Marco Regulatorio: EASA, FAA y otras Agencias
7.3 Proceso de Certificación: Diseño, Prueba y Validación
7.4 Estándares de Aeronavegabilidad: CS-27 y CS-29 (Comparativa)
7.5 Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos (PSSA)
7.6 Gestión de la Configuración y Control de Cambios
7.7 Diseño para la Seguridad y la Fiabilidad
7.8 Factores Humanos y Diseño de Cabina
7.9 Mantenimiento y Operación: Aspectos Clave de Certificación
7.10 Documentación de Certificación y Reportes Técnicos

8.1 Historia de la Certificación Aeronáutica: Evolución y Contexto
8.2 Organizaciones Internacionales y Autoridades Regulatorias (EASA, FAA, etc.)
8.3 Estructura de las Normativas: Partes, Subpartes y Reglamentos
8.4 Conceptos Fundamentales de Diseño Aeronáutico y Seguridad
8.5 Proceso de Certificación: Visión General y Etapas Clave
8.6 Análisis de Riesgos y Seguridad en el Diseño
8.7 Importancia de la Documentación Técnica y su Gestión
8.8 Introducción a las Normativas CS-83/85/87/88 y Part-88
8.9 Interrelación entre Diseño, Producción y Mantenimiento
8.10 Casos de Estudio: Introducción a la Certificación de Aeronaves

9.1 Introducción a la Certificación Aeronáutica: Objetivos y Alcance
9.2 Organismos Reguladores: EASA, FAA, y otros
9.3 Marco Legal: Reglamentos Part-99J, Part-99G, CS-93, CS-95, CS-97, CS-99: Visión general
9.4 La Importancia de la Certificación: Seguridad y Cumplimiento
9.5 Proceso General de Certificación: Etapas Clave
9.6 Documentación y Gestión de Datos en la Certificación
9.7 Responsabilidades de los Fabricantes (Part-99G) y Organizaciones de Diseño (Part-99J)
9.8 Normativa Internacional: Acuerdos y Reconocimiento Mutuo
9.9 Introducción a la Gestión de Cambios y Control de Configuración
9.10 Visión General de las Próximas Lecciones: Profundización en Cada Área

10.1 Principios básicos de aerodinámica y mecánica de vuelo.
10.2 Estructura y diseño de aeronaves: materiales y construcción.
10.3 Motores aeronáuticos: tipos, funcionamiento y rendimiento.
10.4 Sistemas de aviónica: navegación, comunicación y control.
10.5 Introducción a la normativa aeronáutica: EASA, FAA y otros organismos.
10.6 Partes clave de la normativa Part-21J/21G: estructura y alcance.
10.7 Introducción a las CS-23/25/27/29: requisitos de certificación.
10.8 Proceso de certificación de aeronaves: etapas y documentación.
10.9 Gestión de la seguridad operacional en la industria aeronáutica.
10.10 Introducción a la gestión de configuración y control de cambios.

  • 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

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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”).