El Diplomado en Control Térmico Orbital, MLI y Radiadores se centra en el diseño y análisis de sistemas cruciales para la gestión de la temperatura en satélites y naves espaciales. Aborda el uso de MLI (Multi-Layer Insulation), radiadores y otras técnicas para proteger componentes sensibles de las extremas condiciones térmicas del espacio. Incluye el estudio de modelado térmico, simulaciones CFD y la selección de materiales. Se enfoca en la aplicación de metodologías precisas para garantizar la eficiencia y fiabilidad de los sistemas de control térmico en misiones espaciales.
El programa proporciona conocimientos prácticos en el diseño y análisis de MLI y radiadores, así como en la implementación de estrategias para el control térmico orbital. Los participantes adquieren experiencia en el uso de herramientas de simulación y el cumplimiento de estándares de la industria. Esta formación prepara a roles profesionales como ingenieros de sistemas espaciales, especialistas en control térmico y diseñadores de componentes espaciales, fortaleciendo la empleabilidad en el sector aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): control térmico, MLI, radiadores, modelado térmico, simulación CFD, sistemas espaciales, diplomado aeroespacial.
1.499 €
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.
4. Implementación Experta en Control Térmico Orbital: MLI, Radiadores y su Impacto en Misiones Espaciales
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: Se aconseja contar con conocimientos fundamentales en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma Español (ES) o Inglés (EN) a nivel B2+/C1. Se ofrecen programas de nivelación (bridging tracks) para quienes lo requieran.
Módulo 1 — Principios del Control Térmico Orbital
1.1 Fundamentos de la Transferencia de Calor en el Espacio: Conducción, Convección y Radiación.
1.2 El Entorno Térmico Orbital: Sol, Tierra y Albedo.
1.3 Materiales y Propiedades Térmicas Clave para Diseño Espacial.
1.4 Introducción a las Técnicas de Control Térmico Pasivo.
1.5 Diseño Preliminar de Radiadores Térmicos.
1.6 Selección y Aplicación de Aislamiento Multicapa (MLI).
1.7 Simulación Térmica: Herramientas y Metodologías Básicas.
1.8 Principios de Diseño para el Control Térmico Activo.
1.9 Impacto del Control Térmico en la Vida Útil de Satélites.
1.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Éxito y Fracaso en Misiones Espaciales.
2.2 Principios Fundamentales del Control Térmico Orbital
2.2 Análisis de Aislamiento Multicapa (MLI) en Entornos Espaciales
2.3 Diseño y Funcionamiento de Radiadores Térmicos Orbitales
2.4 Transferencia de Calor y Balance Térmico en Satélites
2.5 Simulación y Modelado de Sistemas Térmicos Orbitales
2.6 Materiales y Tecnologías para MLI y Radiadores
2.7 Impacto del Diseño Térmico en la Vida Útil de las Misiones Espaciales
2.8 Optimización de Sistemas Térmicos para Diferentes Entornos Orbitales
2.9 Pruebas y Validación de Sistemas de Control Térmico
2.20 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de MLI y Radiadores en Satélites
3.3 Introducción a la Simulación de Sistemas Térmicos Espaciales
3.2 Principios de Transferencia de Calor en el Espacio: Conducción, Convección y Radiación
3.3 Análisis de Propiedades Térmicas de Materiales para Aplicaciones Espaciales
3.4 Modelado de Componentes: MLI, Radiadores y Sensores Térmicos
3.5 Simulación de Ambientes Orbitales: Flujos de Calor y Condiciones de Contorno
3.6 Herramientas de Simulación: Software y Metodologías
3.7 Diseño de Radiadores: Selección, Dimensionamiento y Optimización
3.8 Diseño de MLI: Capas, Materiales y Configuración
3.9 Validación y Verificación de Modelos Térmicos
3.30 Estudio de Casos: Simulación de Sistemas Térmicos en Satélites y Naves Espaciales
4.4 Principios de Control Térmico Orbital: Introducción a la MLI y Radiadores
4.2 Diseño y Selección de Materiales para MLI en Entornos Espaciales
4.3 Diseño de Radiadores: Criterios y Dimensionamiento para Satélites
4.4 Análisis de Flujo Térmico y Transferencia de Calor en Sistemas Espaciales
4.5 Simulación y Modelado de Sistemas Térmicos Orbitales
4.6 Impacto de la MLI y Radiadores en la Estabilidad Térmica de Satélites
4.7 Pruebas y Validación de Sistemas de Control Térmico
4.8 Consideraciones de Diseño para Misiones Espaciales Específicas
4.9 Integración de Sistemas de Control Térmico en el Diseño de Satélites
4.40 Estudios de Caso: Implementación de Control Térmico en Misiones Reales
5.5 Fundamentos de la Optimización Térmica Orbital: Principios y Consideraciones Iniciales
5.5 Análisis de Materiales MLI: Selección, Diseño y Aplicaciones Específicas
5.3 Diseño y Optimización de Radiadores Térmicos para Entornos Orbitales
5.4 Modelado y Simulación Térmica Avanzada: Herramientas y Metodologías
5.5 Integración de Sistemas Térmicos: MLI, Radiadores y Componentes Críticos
5.6 Análisis de Rendimiento y Validación de Sistemas Térmicos Orbitales
5.7 Optimización de la Eficiencia Energética en Satélites: Impacto Térmico
5.8 Diseño para la Fiabilidad y la Larga Duración en el Espacio
5.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Aeroespaciales y Ejemplos Prácticos
5.50 Tendencias Futuras y Desafíos en la Ingeniería Térmica Orbital
6.6 Principios Fundamentales del Control Térmico Orbital para Satélites
6.2 Materiales y Diseño de Aislamiento Multicapa (MLI) para Ambientes Espaciales
6.3 Diseño y Optimización de Radiadores Térmicos para Satélites
6.4 Transferencia de Calor en el Vacío y su Aplicación en Satélites
6.5 Análisis Térmico y Simulación de Sistemas Espaciales
6.6 Impacto del Control Térmico en la Vida Útil y Rendimiento del Satélite
6.7 Diseño del Control Térmico para Diferentes Tipos de Satélites (Comunicaciones, Observación, etc.)
6.8 Integración y Pruebas de Sistemas de Control Térmico
6.9 Fallas Comunes y Soluciones en Sistemas de Control Térmico Orbital
6.60 Futuro del Control Térmico: Tendencias y Avances Tecnológicos
7.7 Fundamentos de la transferencia de calor en el espacio: conducción, convección y radiación
7.2 Diseño y análisis de Aislamiento Multicapa (MLI) para entornos orbitales
7.3 Diseño y dimensionamiento de radiadores espaciales: tipos y materiales
7.4 Modelado y simulación de sistemas térmicos orbitales
7.7 Optimización de MLI para minimizar la transferencia de calor
7.6 Optimización de radiadores para maximizar la disipación de calor
7.7 Análisis de rendimiento de sistemas térmicos: temperatura y gradientes
7.8 Integración de sistemas térmicos con el diseño general del satélite
7.9 Selección de materiales para control térmico: propiedades y limitaciones
7.70 Estudios de caso: ejemplos de optimización de sistemas térmicos en misiones espaciales
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación