El Diplomado en Ensayos de Alto Mach y Protección Térmica explora el diseño y análisis de sistemas de protección térmica y la evaluación de rendimiento aerodinámico a velocidades supersónicas. Se centra en la aplicación de técnicas de túnel de viento, simulaciones CFD y ensayos de ablación para validar el comportamiento de materiales y componentes sometidos a condiciones extremas, cruciales para la aeronáutica supersónica y la exploración espacial. Se aborda el diseño de escudos térmicos y la gestión de la capa límite.
El programa incluye experiencia práctica en laboratorios especializados para termografía, análisis de flujos supersónicos y pruebas de resistencia a altas temperaturas. Se prepara a profesionales para roles en ingeniería aeroespacial, diseño de sistemas de protección térmica, analistas de rendimiento aerodinámico y especialistas en materiales de alta temperatura, fortaleciendo su capacidad en la industria y la investigación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): alto Mach, protección térmica, ensayos de túnel de viento, simulación CFD, ablación, aeronáutica supersónica, escudos térmicos, diplomado aeronáutico.
999 €
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 — Fundamentos de Ensayos de Alto Mach y Protección Térmica
1.1 Conceptos básicos de flujo supersónico y transónico
1.2 Principios de la termodinámica aplicada a la protección térmica
1.3 Introducción a los ensayos de túnel de viento y su aplicación
1.4 Materiales y tecnologías clave en protección térmica
1.5 Parámetros críticos en ensayos de alto Mach
1.6 Diseño y construcción de escudos térmicos: conceptos generales
1.7 Normativas y estándares relevantes en ensayos y protección térmica
1.8 Instrumentación y sensores utilizados en ensayos de alto Mach
1.9 Análisis de datos y simulación numérica: herramientas esenciales
1.10 Aplicaciones prácticas y casos de estudio iniciales
2.2 Fundamentos de los Ensayos Mach y Protección Térmica
2.2 Principios de la Termodinámica y Transferencia de Calor
2.3 Introducción a los Ensayos de Alto Mach: Conceptos Clave
2.4 Materiales y Propiedades para la Protección Térmica
2.5 Diseño de Escudos Térmicos: Metodologías y Técnicas
2.6 Simulación Numérica en Ensayos Mach y Protección Térmica
2.7 Instrumentación y Medición en Ambientes de Alto Mach
2.8 Análisis de Resultados: Interpretación de Datos y Conclusiones
2.9 Normativas y Estándares en Ensayos Mach y Protección Térmica
2.20 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso
3.3 Introducción a la Termodinámica y Mecánica de Fluidos en Ensayos Mach
3.2 Fundamentos de la Acústica y Vibraciones en Entornos de Alta Velocidad
3.3 Legislación y Normativas Internacionales Aplicables
3.4 Estándares de Calidad y Control de Ensayos
3.5 Metrología y Calibración en Ensayos de Alta Precisión
3.6 Tipos de Sensores y Transductores para Mediciones Mach
3.7 Análisis de Incertidumbre en Mediciones de Alta Velocidad
3.8 Seguridad en Laboratorios de Ensayos Mach
3.9 Documentación y Reporte de Resultados
3.30 Buenas Prácticas en la Gestión de Ensayos Mach
4.4 Principios Fundamentales de los Ensayos Mach
4.2 Introducción a la Protección Térmica
4.3 Marco Histórico y Evolución de las Tecnologías
4.4 Aplicaciones Clave en la Industria Naval
4.5 Metodologías de Ensayo y Normativas Clave
4.6 Materiales y Componentes en Entornos de Alta Velocidad
4.7 Introducción a los Sistemas de Protección Térmica (SPT)
4.8 Factores Críticos en el Diseño de SPT
4.9 Simulación y Modelado de Fenómenos Térmicos
4.40 Casos de Estudio: Ejemplos Prácticos y Análisis
5.5 Principios Fundamentales de la Metodología Mach
5.5 Diseño y Planificación de Ensayos Mach
5.3 Instrumentación y Sensores para Ensayos Mach
5.4 Técnicas de Adquisición y Procesamiento de Datos Mach
5.5 Análisis de Resultados y Validación de Ensayos Mach
5.6 Interpretación de Resultados y Conclusiones
5.7 Control de Calidad y Aseguramiento en Ensayos Mach
5.8 Optimización de Procesos y Metodologías Mach
5.9 Simulación Computacional y Validación de Modelos
5.50 Casos de Estudio y Aplicaciones Prácticas
6.6 Fundamentos de los Ensayos Mach y la Protección Térmica
6.2 Diseño de Protocolos de Ensayos Mach
6.3 Selección de Materiales para Protección Térmica
6.4 Simulación y Modelado en Ensayos Mach y Protección Térmica
6.5 Instrumentación y Medición en Ensayos Mach
6.6 Análisis de Datos y Resultados de Ensayos
6.7 Técnicas de Protección Térmica Avanzadas
6.8 Optimización de Sistemas de Protección Térmica
6.9 Legislación y Normativas en Ensayos Mach y Protección Térmica
6.60 Casos de Estudio y Aplicaciones Prácticas
7.7 Fundamentos de los Ensayos Mach: Principios y Aplicaciones
7.2 Selección y Preparación de Materiales para Ensayos
7.3 Diseño Experimental: Configuración y Variables Clave
7.4 Instrumentación Avanzada: Sensores y Sistemas de Adquisición de Datos
7.7 Metodologías de Ensayo: Técnicas y Protocolos Estándar
7.6 Análisis de Datos: Interpretación y Validación de Resultados
7.7 Gestión de la Incertidumbre: Evaluación y Mitigación de Errores
7.8 Seguridad en los Ensayos Mach: Protocolos y Prevención de Riesgos
7.9 Reporte y Documentación: Elaboración de Informes Técnicos
7.70 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) 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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