El Diplomado en Ruido Aeroacústico y Mitigación en Aeronaves se enfoca en el estudio y control de la contaminación acústica generada por aeronaves, integrando conocimientos en acústica aeronáutica, aerodinámica y propulsión. El programa aborda la modelación de ruido, el diseño de sistemas de reducción de ruido y la aplicación de tecnologías de mitigación acústica en el diseño de aeronaves, considerando normativas internacionales como ICAO. Se analiza la propagación del sonido, la interacción del ruido con la estructura y el impacto en la comunidad, empleando herramientas de simulación CFD y técnicas de análisis modal para optimizar el rendimiento acústico de las aeronaves.
El diplomado ofrece experiencia práctica en el diseño e implementación de materiales absorbentes y aislantes, así como en la evaluación de niveles de ruido y la aplicación de métodos de análisis para el cumplimiento de los estándares de certificación. Se prepara a profesionales para roles como ingenieros acústicos, especialistas en ruido y vibraciones, consultores en aerodinámica acústica y analistas de impacto ambiental, impulsando el desarrollo de aeronaves más silenciosas y sostenibles.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ruido aeronáutico, mitigación acústica, aerodinámica, acústica aeronáutica, simulación CFD, propagación del sonido, certificación aeronáutica, materiales absorbentes, análisis modal.
1.449 €
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
Módulo 1 — Introducción a la Aeroacústica en Aeronaves
1.1 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
1.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
1.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
1.4 Design for maintainability y modular swaps
1.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
1.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
1.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
1.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
1.9 IP, certificaciones y time-to-market
1.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix
2.2 Principios Fundamentales del Modelado de Rotores
2.2 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para Rotores
2.3 Teoría del Elemento del Rotor (BEM)
2.4 Métodos de Análisis de Rendimiento de Rotores
2.5 Modelado de Aerodinámica de Rotores
2.6 Introducción a la Aeroacústica de Rotores
2.7 Software de Modelado de Rotores
2.8 Análisis de Datos y Visualización de Resultados
2.9 Parámetros Clave de Diseño de Rotores
2.20 Estudio de Casos: Aplicaciones del Modelado de Rotores
3.3 Modelado y Simulación Aeroacústica Avanzada
3.2 Métodos de Optimización para el Ruido de Rotores
3.3 Diseño de Perfiles Alares para la Reducción del Ruido
3.4 Análisis de Fuentes de Ruido en Rotores
3.5 Técnicas de Supresión de Ruido en el Diseño de Rotores
3.6 Impacto del Diseño de Rotores en el Rendimiento Acústico
3.7 Herramientas de Software para el Modelado Aeroacústico
3.8 Validación y Verificación de Modelos Aeroacústicos
3.9 Estudios de Caso: Optimización de Rotores en la Práctica
3.30 Tendencias Futuras en la Aeroacústica de Rotores
4.4 Diseño y análisis de aspas de rotor: fundamentos aeroacústicos
4.2 Modelado de ruido de rotor: métodos de predicción
4.3 Técnicas de reducción de ruido: estrategias y aplicaciones
4.4 Optimización del diseño de rotor para baja emisión de ruido
4.5 Análisis de rendimiento de rotor en escenarios acústicamente optimizados
4.6 Simulación CFD y simulación acústica: acoplamiento y validación
4.7 Materiales y tecnologías de fabricación para la mitigación acústica
4.8 Diseño y evaluación de pruebas en túnel de viento para ruido de rotor
4.9 Impacto del ruido de rotor en el medio ambiente y la sociedad
4.40 Estudios de caso: análisis de rotores con bajo nivel de ruido
5.5 Legislación y Normativas en el ámbito aeronáutico
5.5 Principios fundamentales de la aerodinámica de rotores
5.3 Geometría y configuración de rotores
5.4 Dinámica de vuelo de helicópteros y aeronaves de ala rotatoria
5.5 Teoría del rotor: impulso, arrastre y sustentación
5.6 Introducción a la aeroacústica de rotores
5.7 Factores que influyen en el ruido generado por rotores
5.8 Metodología para la medición y evaluación del ruido
5.5 Ecuaciones de Navier-Stokes y su aplicación en el modelado de rotores
5.5 Métodos de elementos finitos (MEF) en el modelado de rotores
5.3 Métodos de volúmenes finitos (MVF) en el modelado de rotores
5.4 Modelado de flujo transitorio y estacionario
5.5 Modelos de turbulencia para simulación de rotores
5.6 Software y herramientas de simulación para el modelado de rotores
5.7 Validación y verificación de modelos de rotores
5.8 Interpretación y análisis de resultados de simulación
3.5 Principios de la optimización en el diseño de rotores
3.5 Diseño de experimentos (DOE) para la optimización aeroacústica
3.3 Algoritmos de optimización y su aplicación
3.4 Parámetros de diseño que influyen en el ruido del rotor
3.5 Técnicas de reducción de ruido en el diseño de palas
3.6 Diseño de palas de bajo ruido: formas y perfiles
3.7 Simulación y optimización aeroacústica de rotores
3.8 Evaluación del rendimiento y la eficiencia del rotor optimizado
4.5 Fuentes de ruido en rotores: vórtices, interacciones, etc.
4.5 Estrategias de mitigación de ruido basadas en el diseño
4.3 Materiales y tecnologías de aislamiento acústico
4.4 Análisis de sensibilidad y optimización para la mitigación
4.5 Métodos de control activo del ruido
4.6 Diseño de sistemas de reducción de ruido
4.7 Evaluación de la efectividad de las soluciones de mitigación
4.8 Implementación y validación de estrategias de mitigación
5.5 Modelado de la aerodinámica del rotor: CFD y métodos de panel
5.5 Modelado aeroacústico: métodos de analogía de Lighthill y Ffowcs Williams-Hawkings
5.3 Interacción rotor-estela y su impacto en el rendimiento y el ruido
5.4 Análisis de rendimiento: potencia, empuje, eficiencia
5.5 Análisis del ruido generado por el rotor: espectro y directividad
5.6 Simulación y análisis de escenarios de vuelo
5.7 Optimización del diseño del rotor para mejorar el rendimiento y reducir el ruido
5.8 Herramientas y software para el modelado y análisis de rotores
6.5 Fuentes de ruido aeroacústico en aeronaves
6.5 Mecanismos de generación de ruido en rotores
6.3 Propagación del sonido y efectos ambientales
6.4 Medición y caracterización del ruido
6.5 Evaluación del impacto del ruido
6.6 Normativas y estándares relacionados con el ruido
6.7 Técnicas de análisis y procesamiento de señales
6.8 Herramientas de simulación y modelado de ruido
7.5 Métodos para el análisis del rendimiento de rotores
7.5 Parámetros de rendimiento: empuje, potencia, eficiencia
7.3 Análisis de la estela del rotor y sus efectos
7.4 Modelado de la aerodinámica del rotor
7.5 Simulación numérica del rendimiento del rotor
7.6 Optimización del rendimiento del rotor
7.7 Evaluación del impacto del ruido en el rendimiento
7.8 Aplicaciones prácticas y estudios de caso
8.5 Modelado de rotores: enfoques y herramientas
8.5 Simulación aeroacústica de rotores
8.3 Optimización del diseño para la reducción de ruido
8.4 Estrategias de mitigación del ruido en aeronaves
8.5 Análisis de la propagación del sonido
8.6 Diseño de palas de bajo ruido
8.7 Integración de tecnologías para la reducción del ruido
8.8 Estudios de caso y aplicaciones prácticas
6.6 Principios básicos de aeroacústica
6.2 Fuentes de ruido en aeronaves
6.3 Normativas internacionales de ruido aeronáutico (ICAO, FAA, EASA)
6.4 Mediciones y análisis de ruido
6.5 Impacto del ruido en la comunidad y el medio ambiente
6.6 Legislación y regulaciones de ruido en diferentes países
6.7 Tecnologías de reducción de ruido y su aplicación
6.8 Instrumentación y equipos para el análisis de ruido
6.9 Tendencias futuras en la regulación y mitigación del ruido
2.6 Teoría del rotor: aerodinámica, dinámica y estructural
2.2 Modelado de flujo de aire alrededor de rotores
2.3 Métodos numéricos para la simulación de rotores
2.4 Software de modelado de rotores: CFD y BEM
2.5 Parámetros de diseño de rotores y su influencia
2.6 Análisis de rendimiento de rotores
2.7 Modelado de rotores en diferentes condiciones de vuelo
2.8 Validación y calibración de modelos de rotores
2.9 Aplicación de modelos de rotores en el diseño de aeronaves
3.6 Principios de optimización en aeroacústica
3.2 Métodos de optimización para la reducción de ruido
3.3 Optimización del diseño de rotores para la reducción de ruido
3.4 Análisis y evaluación del rendimiento de rotores optimizados
3.5 Técnicas de control activo de ruido
3.6 Diseño de rotores de bajo ruido
3.7 Materiales y tecnologías para la reducción de ruido
3.8 Estudio de casos de optimización aeroacústica
3.9 Implementación de soluciones de optimización en el diseño
4.6 Estrategias de mitigación acústica
4.2 Diseño de rotores de bajo ruido
4.3 Materiales absorbentes y aislantes de sonido
4.4 Diseño de sistemas de escape y supresión de ruido
4.5 Técnicas de control activo y pasivo del ruido
4.6 Análisis y evaluación de la efectividad de las medidas de mitigación
4.7 Integración de medidas de mitigación en el diseño de aeronaves
4.8 Casos prácticos de mitigación acústica
4.9 Evaluación del impacto de las medidas de mitigación
5.6 Métodos avanzados de modelado de rotores
5.2 Modelado de flujo transitorio y turbulento
5.3 Simulación de aeroelasticidad de rotores
5.4 Modelado de ruido generado por rotores
5.5 Técnicas de simulación de alta fidelidad
5.6 Análisis de sensibilidad y optimización de parámetros de diseño
5.7 Aplicaciones de modelado avanzado en el diseño de aeronaves
5.8 Herramientas de software y técnicas de simulación
5.9 Validación y verificación de modelos avanzados
6.6 Fuentes de ruido aeroacústico en aeronaves
6.2 Mecanismos de generación de ruido en rotores
6.3 Métodos de caracterización y análisis del ruido
6.4 Parámetros clave que influyen en el ruido
6.5 Modelado y simulación del ruido generado por rotores
6.6 Técnicas de reducción del ruido en la fuente
6.7 Impacto del ruido en el entorno y la salud humana
6.8 Legislación y normativas relacionadas con el ruido
6.9 Tendencias en la investigación y desarrollo de tecnologías de bajo ruido
7.6 Análisis del rendimiento aerodinámico de rotores
7.2 Análisis del rendimiento acústico de rotores
7.3 Métodos de evaluación del rendimiento
7.4 Optimización del rendimiento de rotores
7.5 Relación entre rendimiento y ruido
7.6 Diseño de rotores para optimizar el rendimiento y reducir el ruido
7.7 Influencia de las condiciones de operación en el rendimiento
7.8 Herramientas y software para el análisis del rendimiento
7.9 Estudio de casos de análisis y optimización del rendimiento
8.6 Principios de aeroacústica y su aplicación en aeronaves
8.2 Modelado de rotores y análisis de rendimiento
8.3 Optimización del diseño de rotores para la reducción de ruido
8.4 Diseño de fuselajes y componentes de bajo ruido
8.5 Técnicas de mitigación acústica y su implementación
8.6 Análisis del impacto del ruido en el entorno
8.7 Integración de la optimización aeroacústica en el diseño
8.8 Estudio de casos de optimización aeroacústica en aeronaves
8.9 Tendencias futuras en la optimización aeroacústica
7. 7 Legislación aeronáutica y organismos reguladores
7. 2 Principios básicos de aerodinámica y acústica
7. 3 Definiciones y terminología clave en rotorcraft
7. 4 Estructura y componentes principales de un helicóptero
7. 7 Diseño conceptual y consideraciones iniciales del rotor
7. 6 Tipos de rotores y sus aplicaciones
7. 7 El impacto ambiental del ruido aeronáutico
7. 8 Introducción a las normativas de ruido
2. 7 Ecuaciones fundamentales del flujo de aire
2. 2 Métodos de modelado de rotores: teoría del elemento de pala (BEM)
2. 3 Modelado de vórtices en rotores
2. 4 Modelado de la interacción rotor-estela
2. 7 Modelado de la transmisión de potencia en el rotor
2. 6 Simulación numérica de fluidos (CFD) en rotores
2. 7 Validación y verificación de modelos
2. 8 Herramientas y software de modelado de rotores
3. 7 Fundamentos de la aeroacústica de rotores
3. 2 Fuentes de ruido en rotores: identificación y análisis
3. 3 Técnicas de reducción de ruido en el diseño de palas
3. 4 Optimización de la forma y perfil de la pala
3. 7 Métodos de análisis y evaluación del ruido
3. 6 Modelado de la propagación del sonido
3. 7 Estrategias de mitigación del ruido
3. 8 Implementación de algoritmos de optimización
4. 7 Diseño de rotores para la mitigación acústica
4. 2 Materiales absorbentes y aislantes acústicos
4. 3 Configuración del rotor y su impacto en el ruido
4. 4 Técnicas de reducción de ruido en la fuente
4. 7 Análisis de la sensibilidad del ruido
4. 6 Diseño de silenciadores y encapsulamiento del ruido
4. 7 Pruebas y mediciones de ruido
4. 8 Implementación de soluciones de mitigación
7. 7 Introducción a los métodos de modelado de rotores
7. 2 Modelado aerodinámico y aeroacústico de rotores
7. 3 Análisis de rendimiento y eficiencia del rotor
7. 4 Técnicas avanzadas de modelado de ruido
7. 7 Evaluación y predicción del ruido
7. 6 Optimización del diseño del rotor
7. 7 Integración del rotor en el diseño de la aeronave
7. 8 Herramientas de simulación y análisis de rotores
6. 7 Fuentes de ruido aeroacústico
6. 2 Características del ruido de rotores
6. 3 Métodos de medición y análisis del ruido
6. 4 Impacto del ruido en la comunidad
6. 7 Marco regulatorio y normativas
6. 6 Estrategias de mitigación del ruido
6. 7 Diseño de aeronaves con bajo nivel de ruido
6. 8 Tecnologías emergentes para la reducción del ruido
7. 7 Parámetros de rendimiento del rotor
7. 2 Análisis de la eficiencia aerodinámica del rotor
7. 3 Influencia del diseño en el rendimiento del rotor
7. 4 Optimización del rendimiento para la reducción del ruido
7. 7 Métodos de análisis de datos de rendimiento
7. 6 Evaluación del impacto del ruido en el rendimiento
7. 7 Herramientas de simulación y análisis de rendimiento
7. 8 Aplicaciones prácticas de la optimización del rendimiento
8. 7 Modelado aerodinámico y aeroacústico de rotores
8. 2 Simulación de la interacción rotor-estela
8. 3 Optimización del diseño del rotor
8. 4 Análisis y evaluación del ruido generado
8. 7 Implementación de estrategias de mitigación
8. 6 Diseño de aeronaves de bajo ruido
8. 7 Consideraciones de certificación y normativa
8. 8 Herramientas y software para el modelado y la optimización
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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