El Diplomado en Gaps/Flush y Medición Óptica aborda en profundidad el análisis y control de discontinuidades superficiales en estructuras aeronáuticas, integrando metodologías avanzadas como fotogrametría, interferometría y técnicas de imagen digital. El programa se centra en áreas clave como aerodinámica, integridad estructural, y evaluación no destructiva (NDT), aplicando herramientas de metrología óptica para la inspección de uniones y recubrimientos, vitales para garantizar el rendimiento en plataformas eVTOL y sistemas rotorcraft. Se enfatiza la comprensión de modelos CFD para caracterizar el impacto aerodinámico de discontinuidades y la correlación con ensayos experimentales, asegurando cumplimiento bajo normas de certificación.
Las capacidades de laboratorio incluyen equipos de adquisición de datos de alta precisión, sistemas HIL/SIL para simulación avanzada y mediciones in situ bajo condiciones ambientales controladas, integrando técnicas acústicas y vibracionales para validar integridad mecánica. El programa promueve la trazabilidad bajo normativa aplicable internacional y estándares como ARP4754A, ARP4761 y EASA CS-27/CS-29. Los egresados pueden desempeñarse en roles como ingeniero de ensayos no destructivos, analista de integridad estructural, especialista en certificación aeronáutica, consultor en metrología óptica y coordinador de calidad y seguridad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Gaps/Flush, medición óptica, integridad estructural, aerodinámica, metrología, eVTOL, ARP4754A, EASA CS-29, NDT, HIL, certificación aeronáutica.
1.295 €
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.
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.
1.1 Fundamentos de Gaps/Flush en aplicaciones navales: definición, tolerancias y efectos en rendimiento
1.2 Principios de Medición Óptica: interferometría, fotogrametría y escaneo láser para Gaps/Flush
1.3 Métodos de medición de Gaps/Flush en rotores y superficies hidrodinámicas
1.4 Instrumentación óptica: cámaras, sensores, láser y configuración en entornos marinos
1.5 Calibración, trazabilidad y verificación de lecturas ópticas para Gaps/Flush
1.6 Procesamiento de datos y extracción de parámetros: filtrado, análisis y reportes
1.7 Influencia de rugosidad, desgaste y acabado superficial en Gaps/Flush y lectura óptica
1.8 Efectos ambientales: temperatura, salinidad, vibración y su impacto en metrología óptica
1.9 Integración en diseño naval y MBSE/PLM: influencia de Gaps/Flush y Medición Óptica en la ingeniería
1.10 Caso práctico: estudio de caso de evaluación de Gaps/Flush y lectura óptica; go/no-go y matriz de riesgos
Módulo 2 — Optimización de Gaps y Medición Naval
2.2 Gaps/Flush: fundamentos y medición óptica aplicados a buques y sistemas de propulsión
2.2 Optimización de gaps/flush: criterios de rendimiento, restricciones estructurales y diseño
2.3 Medición óptica: técnicas para entornos navales (metrología láser, interferometría, profilometría)
2.4 Simulación de rotadores: CFD/CFD-LES para predicción de caudal, pérdidas y interacción con gaps
2.5 Análisis de rendimiento de rotadores: eficiencia, coeficiente de rendimiento, pérdidas por fricción y cavitación
2.6 Integración de sensores ópticos y procesamiento de datos: captura, calibración, filtrado y diagnóstico
2.7 Diseño para el mantenimiento: mantenimiento predictivo y swaps modulares para rotadores y componentes de gaps
2.8 Data & Digital thread: MBSE/PLM para cambio de configuración y trazabilidad
2.9 Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL y planes de mitigación
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para la optimización de gaps y medición naval
3.3 Fundamentos de Gaps/Flush en superficies navales
3.2 Tipos de Gaps/Flush y criterios de clasificación
3.3 Influencia de Gaps/Flush en la hidrodinámica y rendimiento del casco
3.4 Introducción a la óptica naval y principios de medición óptica
3.5 Técnicas de medición óptica aplicadas a superficies navales
3.6 Instrumentación óptica: láser, interferometría y perfilometría
3.7 Calibración y trazabilidad de sistemas ópticos en entornos marinos
3.8 Procesamiento de datos ópticos: nube de puntos y mapas de error
3.9 Calidad, normas y seguridad en mediciones de Gaps/Flush
3.30 Casos prácticos: diagnóstico de Gaps/Flush en componentes navales
4.4 **Fundamentos del flujo de rotores navales y influencia de gaps/flush**
4.2 **Medición óptica en flujo de rotores: PIV, LDV y procesamiento de imágenes**
4.3 **Impacto de gaps/flush en rendimiento, cavitación y vibraciones**
4.4 **Simulación de flujo de rotores: CFD, modelos RANS y validación experimental**
4.5 **Análisis de rendimiento de rotores: coeficientes, eficiencia y pérdidas**
4.6 **Instrumentación para medición en rotadores navales: sensores ópticos y no invasivos**
4.7 **Gestión de datos y MBSE/PLM para cambios en el diseño de rotores**
4.8 **Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL en proyectos de rotores**
4.9 **Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en tecnologías de rotores**
4.40 **Caso clínico: go/no-go con matriz de riesgo para análisis de flujo de rotores**
5.5 Fundamentos de Gaps/Flush y Medición Óptica: Principios y Aplicaciones
5.5 Técnicas Avanzadas de Medición Óptica en Entornos Navales
5.3 Análisis de Gaps/Flush en Estructuras Navales Críticas
5.4 Instrumentación y Equipamiento para Medición de Precisión
5.5 Simulación Numérica de Flujo alrededor de Hélices
5.6 Validación Experimental de Modelos de Rotores
5.7 Optimización de Diseño de Rotores para Eficiencia Energética
5.8 Análisis de Rendimiento y Evaluación de Rotores en Operación
5.9 Análisis de Flujo alrededor de Rotores: CFD y Métodos Experimentales
5.50 Diseño y Optimización de Hélices: Consideraciones Avanzadas
6. 6 Introducción al Diseño Avanzado de Rotores Navales y Métodos de Medición Óptica
7. 2 Principios de Gaps/Flush en Sistemas de Propulsión Naval: Teoría y Práctica
8. 3 Medición Óptica de Alta Precisión en Entornos Navales: Técnicas y Herramientas
9. 4 Diseño de Rotores: Optimización Aerodinámica y Hidrodinámica
60. 5 Modelado y Simulación de Flujo en Rotores: Análisis CFD
66. 6 Evaluación del Rendimiento del Rotor: Métricas Clave y Análisis Comparativo
62. 7 Diseño de Rotores con Consideraciones de Cavitación
63. 8 Integración de Sistemas de Propulsión: Diseño y Optimización en el Contexto Naval
64. 9 Análisis de Riesgos y Mitigación en el Diseño de Rotores
65. 60 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Desafíos en el Diseño de Rotores Navales
7.7 Fundamentos de Gaps/Flush en Diseño Naval
7.2 Técnicas de Medición Óptica en Entornos Marinos
7.3 Simulación de Rotores: Principios y Aplicaciones
7.4 Optimización de Gaps/Flush para la Eficiencia Naval
7.7 Mediciones Ópticas Avanzadas: Análisis de Datos y Resultados
7.6 Modelado y Simulación del Flujo de Rotores
7.7 Evaluación del Rendimiento de Rotores en Diferentes Condiciones
7.8 Dinámica de Rotores: Teoría y Práctica
7.9 Integración de Gaps/Flush, Medición Óptica y Análisis de Rotores
7.70 Estudios de Casos: Aplicaciones Reales y Desafíos
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: 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.
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