Curso de gemelo digital en motorsport

Sobre nuestro Curso de gemelo digital en motorsport

Curso de gemelo digital en motorsport

Explora la aplicación de gemelos digitales para optimizar el rendimiento y la fiabilidad en la competición automovilística. Se centra en la creación y simulación de modelos digitales precisos de vehículos, utilizando datos de telemetría, análisis de sensores y modelado por elementos finitos (FEM) para predecir y mejorar el comportamiento en pista. El curso abarca el análisis de componentes como motores, chasis y neumáticos, así como la simulación de estrategias de carrera y condiciones ambientales. Se enfoca en la utilización de herramientas de análisis de datos, visualización 3D y aprendizaje automático (Machine Learning) para una toma de decisiones informada.

El curso proporcionará a los participantes la capacidad de crear y utilizar gemelos digitales para optimizar el rendimiento de los vehículos de competición, reducir costes de desarrollo y acelerar el proceso de innovación. Preparará a profesionales para roles como ingenieros de simulación, analistas de datos y estrategas de carrera, capacitándolos para tomar decisiones basadas en datos en un entorno de competición de alta exigencia. Se abordarán temas clave como la gestión de datos, la optimización de la aerodinámica, y el análisis de estrategias de carrera, vinculados a la normativa FIA y los estándares de la industria.

Gemelo digital
Curso de gemelo digital en motorsport

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. **Optimización del Rendimiento con Gemelos Digitales: Curso Motorsport**

  • Comprenderás los fundamentos de los gemelos digitales y su aplicación en el ámbito del Motorsport.
  • Dominarás el uso de simulaciones avanzadas para optimizar el rendimiento de vehículos, incluyendo el análisis de aerodinámica y la gestión térmica.
  • Aprenderás a modelar y analizar la estructura de vehículos de competición, identificando puntos críticos y optimizando la distribución de cargas.
  • Profundizarás en la simulación de sistemas de suspensión y dirección, buscando el equilibrio perfecto entre agarre y maniobrabilidad.
  • Analizarás acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionarás laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).
  • Utilizarás datos de telemetría y simulaciones para afinar la configuración del vehículo y optimizar el rendimiento en pista.
  • Desarrollarás habilidades para la toma de decisiones basada en datos, utilizando los gemelos digitales como herramienta clave.
  • Comprenderás el ciclo de vida de un gemelo digital y su integración en el proceso de diseño y desarrollo de vehículos.

2. **Diseño y Análisis Avanzado: Gemelos Digitales en Motorsport**

  • Optimizar el rendimiento aerodinámico con simulaciones CFD avanzadas.
  • Desarrollar modelos de elementos finitos (FEA) para simular la estructura del vehículo.
  • Integrar datos de telemetría y sensores para el monitoreo en tiempo real.
  • Construir gemelos digitales precisos del chasis, motor y componentes.
  • Estudiar la dinámica vehicular y el comportamiento en pista.
  • Evaluar el impacto de diferentes configuraciones y ajustes.
  • Aplicar técnicas de Machine Learning para la predicción y optimización.
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

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.

4. **Exploración Integral del Gemelo Digital: Motorsport**

  • Dominar el análisis de sistemas de aeronaves mediante el estudio de acoplamientos críticos: flap–lag–torsion, esenciales para el diseño y control de superficies de vuelo, y comprender fenómenos como el whirl flutter, crítico para la estabilidad, y la evaluación de la fatiga estructural, clave para la durabilidad y seguridad.
  • Profundizar en el diseño y la simulación de estructuras en compósitos, incluyendo el dimensionamiento de laminados utilizando métodos de elementos finitos (FE), optimizando su resistencia y peso. Analizar la integridad de las uniones y bonded joints (uniones adhesivas), aplicando FE para predecir su comportamiento bajo carga y garantizar la integridad estructural.
  • Aplicar estrategias avanzadas en la evaluación de la integridad estructural, incluyendo la implementación de técnicas de damage tolerance (tolerancia al daño), permitiendo predecir el comportamiento ante fallas y planificar mantenimientos preventivos. Utilizar métodos de ensayos no destructivos (NDT), como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía, para detectar y evaluar defectos sin dañar la estructura.

5. **Dominio del Gemelo Digital: Simulación y Análisis en Motorsport**

  • Desarrollar simulaciones avanzadas utilizando gemelos digitales para comprender y predecir el comportamiento de componentes críticos en el motorsport.
  • Profundizar en el análisis de fenómenos aeroelásticos cruciales, incluyendo acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y la evaluación de la fatiga en materiales sometidos a cargas cíclicas extremas.
  • Dominar el dimensionamiento de estructuras laminadas fabricadas con compósitos, incluyendo el diseño y análisis de uniones y bonded joints mediante la aplicación de métodos de Elementos Finitos (FE).
  • Aplicar metodologías de damage tolerance para evaluar la vida útil de los componentes y comprender el impacto de los defectos.
  • Familiarizarse con técnicas de ensayos no destructivos (NDT), tales como UT (Ultrasonido), RT (Radiografía) y termografía, para la inspección y detección de fallos en materiales y estructuras.

6. **Gemelos Digitales: Predicción y Optimización del Rendimiento en Motorsport**

  • Fundamentos de los Gemelos Digitales en Motorsport: Comprender la arquitectura, flujo de trabajo y beneficios de los gemelos digitales para simular, predecir y optimizar el rendimiento de vehículos de motorsport. Esto incluye la integración de datos de diseño, simulación, pruebas y operación.
  • Modelado y Simulación de Componentes Críticos: Aprender a crear modelos digitales de componentes clave del vehículo, como chasis, suspensión, aerodinámica y motor. Se abordarán técnicas de modelado 3D, elementos finitos (FEA) y simulación dinámica multi-cuerpo (MBS) para analizar el comportamiento bajo diferentes condiciones de carrera.
  • Análisis de Datos y Validación de Modelos: Dominar el análisis de datos provenientes de sensores y telemetría para validar y calibrar los modelos digitales. Esto involucra el uso de herramientas de análisis estadístico, machine learning y técnicas de visualización de datos para identificar patrones y tendencias.
  • Predicción del Rendimiento y Optimización: Utilizar los gemelos digitales para predecir el rendimiento del vehículo en condiciones específicas de carrera, incluyendo la simulación de diferentes configuraciones, estrategias y escenarios. Se explorarán métodos de optimización, como algoritmos genéticos y optimización basada en simulaciones, para mejorar el diseño y la estrategia de carrera.
  • Aplicaciones Específicas:
    • Análisis de sistemas estructurales: Analizar acoplamientos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
    • Diseño y Análisis de Materiales: Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
    • Evaluación de la Integridad Estructural: Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).
  • Gestión del Ciclo de Vida del Gemelo Digital: Comprender la importancia de la gestión del ciclo de vida de los gemelos digitales, incluyendo la actualización de modelos, la gestión de datos y la documentación. Se abordarán las mejores prácticas para garantizar la precisión, la fiabilidad y la utilidad a largo plazo de los gemelos digitales.
  • Casos de Estudio y Aplicaciones Reales: Analizar casos de estudio de equipos de motorsport que utilizan gemelos digitales para obtener una ventaja competitiva. Se discutirán las aplicaciones prácticas, los desafíos y las lecciones aprendidas en el mundo real de las carreras.

Gemelo digital

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de gemelo digital en motorsport

  • Ingenieros/as graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados.
  • Profesionales que trabajan en el sector del Motorsport, incluyendo equipos de carreras, fabricantes de automóviles deportivos, proveedores de tecnología y consultores especializados.
  • Expertos en áreas como diseño de vehículos de carreras, aerodinámica, ingeniería de rendimiento, estrategia de carrera y desarrollo de software.
  • Analistas de datos, ingenieros de simulación y modelado, y otros profesionales que buscan mejorar sus habilidades en el uso de gemelos digitales para optimizar el rendimiento en la pista.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de dinámica de vehículos, simulación y programación; manejo de software CAD y CFD; EN/ES B2+ / C1. Considera nuestros cursos introductorios si necesitas apoyo.

  • 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.

Módulo 1 — Introducción al Gemelo Digital en Motorsport

1.1 Historia y evolución del Gemelo Digital en Motorsport
1.2 Conceptos fundamentales del Gemelo Digital: Definición y componentes
1.3 Aplicaciones iniciales del Gemelo Digital en el mundo del motor
1.4 Ventajas y beneficios clave del Gemelo Digital en Motorsport
1.5 Integración del Gemelo Digital en el ciclo de vida de un coche de carreras
1.6 Herramientas y software esenciales para la creación de Gemelos Digitales
1.7 Recopilación y gestión de datos para la simulación
1.8 Conexión del Gemelo Digital con el mundo real: Sensores y actuadores
1.9 Casos de estudio: Ejemplos de éxito del Gemelo Digital en Motorsport
1.10 Desafíos y oportunidades futuras del Gemelo Digital en la industria

2.2 Diseño de chasis y aerodinámica: software y metodologías avanzadas
2.2 Simulación de sistemas de suspensión y frenado: modelos complejos
2.3 Análisis de materiales compuestos: optimización estructural y de peso
2.4 Modelado y simulación de motores: rendimiento y eficiencia
2.5 Integración de sistemas de control: simulación de estrategias
2.6 Análisis de datos de telemetría: correlación y validación
2.7 Diseño para la fabricación aditiva: prototipado y producción
2.8 Optimización de la refrigeración del motor: gestión térmica
2.9 Análisis de flujo de fluidos computacional (CFD): aerodinámica
2.20 Validación y verificación de modelos: pruebas y ensayos

3.3 Introducción a los Gemelos Digitales en Motorsport
3.2 Metodología de Optimización del Rendimiento
3.3 Recopilación y Análisis de Datos en Motorsport
3.4 Modelado y Simulación de Componentes Clave
3.5 Validación y Calibración del Gemelo Digital
3.6 Estrategias de Optimización del Rendimiento
3.7 Aplicaciones Prácticas en Motorsport
3.8 Mejora Continua y Retroalimentación
3.9 Estudios de Caso y Ejemplos Reales
3.30 Herramientas y Software para la Optimización

4. Optimización del Rendimiento con Gemelos Digitales: Curso Motorsport

4.4 Introducción a la Optimización del Rendimiento en Motorsport
4.2 Fundamentos de los Gemelos Digitales
4.3 Recopilación y Análisis de Datos en Motorsport
4.4 Modelado de Sistemas de Rendimiento
4.5 Simulación y Validación de Modelos
4.6 Estrategias de Optimización del Rendimiento
4.7 Aplicaciones Prácticas: Mejora del Tiempo por Vuelta
4.8 Optimización de Componentes Clave
4.9 Caso de Estudio: Análisis y Optimización de un Coche de Carreras
4.40 Implementación y Seguimiento de la Optimización

2. Diseño y Análisis Avanzado: Gemelos Digitales en Motorsport

2.4 Principios del Diseño Avanzado con Gemelos Digitales
2.2 Diseño de Componentes Específicos: Motor, Suspensión, Aerodinámica
2.3 Integración de Gemelos Digitales en el Proceso de Diseño
2.4 Análisis Estructural y de Fatiga
2.5 Análisis CFD (Dinámica de Fluidos Computacional)
2.6 Análisis de Transferencia de Calor
2.7 Optimización del Diseño para el Rendimiento
2.8 Diseño Orientado a la Fabricación (DFM) y el Ensamblaje (DFA)
2.9 Simulación y Análisis de Escenarios de Carrera
2.40 Desarrollo de Prototipos Virtuales

3. Simulación y Análisis de Componentes Críticos: Curso Gemelo Digital Motorsport

3.4 Identificación de Componentes Críticos en Motorsport
3.2 Modelado y Simulación de Motores
3.3 Simulación de Transmisiones y Cajas de Cambio
3.4 Modelado y Simulación de Sistemas de Frenado
3.5 Análisis de Desempeño de Neumáticos
3.6 Simulación de Sistemas de Suspensión
3.7 Análisis de la Aerodinámica de los Componentes
3.8 Validación de la Integridad Estructural de Componentes
3.9 Simulación de Fallos y Análisis de Riesgos
3.40 Optimización del Diseño de Componentes Críticos

4. Exploración Integral del Gemelo Digital: Motorsport

4.4 Introducción a la Exploración Integral del Gemelo Digital en Motorsport
4.2 Arquitectura y Componentes del Gemelo Digital
4.3 Integración de Datos en el Gemelo Digital
4.4 Modelado de Comportamiento del Vehículo
4.5 Simulación de Entornos de Carrera
4.6 Análisis de Datos y Visualización
4.7 Optimización del Rendimiento en Diferentes Condiciones
4.8 Desarrollo de Estrategias de Carrera con Gemelos Digitales
4.9 Evaluación del Ciclo de Vida del Gemelo Digital
4.40 Casos de Estudio de la Exploración Integral

5. Dominio del Gemelo Digital: Simulación y Análisis en Motorsport

5.4 Principios de Simulación Avanzada en Motorsport
5.2 Modelado de Sistemas Complejos
5.3 Técnicas de Análisis de Datos Avanzadas
5.4 Análisis de Sensibilidad y Optimización
5.5 Simulación de Estrategias de Carrera
5.6 Análisis de Riesgos y Fiabilidad
5.7 Optimización del Rendimiento en Tiempo Real
5.8 Integración con Hardware en el Bucle (HIL)
5.9 Diseño de Experimentos (DOE)
5.40 Implementación y Validación de Modelos

6. Gemelos Digitales: Predicción y Optimización del Rendimiento en Motorsport

6.4 Introducción a la Predicción del Rendimiento
6.2 Modelado Predictivo con Gemelos Digitales
6.3 Análisis de Tendencias y Patrones
6.4 Técnicas de Aprendizaje Automático en Motorsport
6.5 Optimización Predictiva del Rendimiento
6.6 Predicción del Desgaste de Componentes
6.7 Predicción de Fallos y Mantenimiento Predictivo
6.8 Simulación de Estrategias de Pit Stop
6.9 Optimización de la Estrategia de Neumáticos
6.40 Caso de Estudio: Predicción y Optimización en una Carrera

7. Desarrollo y Evaluación de Estrategias: Gemelos Digitales Motorsport

7.4 Introducción al Desarrollo de Estrategias de Carrera
7.2 Modelado de Variables de Carrera
7.3 Simulación de Escenarios de Carrera
7.4 Análisis de Diferentes Estrategias
7.5 Optimización de Estrategias en Tiempo Real
7.6 Evaluación del Rendimiento de las Estrategias
7.7 Diseño de Sistemas de Alerta Temprana
7.8 Integración con Sistemas de Telemetría
7.9 Simulación de Incidentes y Condiciones Climáticas
7.40 Caso de Estudio: Desarrollo y Evaluación de Estrategias de Carrera

8. Análisis Predictivo y Optimización: Gemelos Digitales en Motorsport

8.4 Fundamentos del Análisis Predictivo en Motorsport
8.2 Técnicas de Modelado Predictivo
8.3 Análisis de Datos Históricos
8.4 Predicción del Rendimiento del Vehículo
8.5 Predicción del Desgaste y Fallos
8.6 Optimización del Mantenimiento
8.7 Optimización de Estrategias de Carrera
8.8 Integración con Sistemas de Gestión de Datos
8.9 Validación de Modelos Predictivos
8.40 Aplicaciones Prácticas y Casos de Estudio

5. 5 Introducción a los Gemelos Digitales y su Aplicación en Motorsport
5. 5 Beneficios de la Optimización del Rendimiento
5. 3 Fundamentos de la Simulación y Modelado
5. 4 Arquitectura y Componentes de un Gemelo Digital
5. 5 Flujo de Trabajo del Gemelo Digital: Datos a Resultados
5. 6 Integración con Sistemas de Adquisición de Datos (DAQ)
5. 7 Casos de Estudio: Ejemplos Reales en Motorsport
5. 8 Herramientas y Software: Introducción al Entorno

5. 5 Principios de Diseño Paramétrico y Modelado 3D
5. 5 Selección de Software CAD y Simulación
5. 3 Creación de Modelos de Componentes: Motor, Chasis, Aerodinámica
5. 4 Implementación de Condiciones de Contorno y Cargas
5. 5 Modelado de Sistemas: Tren Motriz, Suspensión, Frenos
5. 6 Validación y Calibración de Modelos
5. 7 Modelado Multidisciplinario y Acoplamiento de Sistemas
5. 8 Análisis de Sensibilidad y Optimización del Diseño

3. 5 Simulación de Componentes Críticos: Motor y Transmisión
3. 5 Análisis de Fatiga y Durabilidad de Componentes
3. 3 Simulación de Flujo de Fluidos: Refrigeración y Aerodinámica
3. 4 Modelado de Sistemas Térmicos
3. 5 Simulación de Impactos y Análisis Estructural
3. 6 Selección de Materiales y Optimización de Peso
3. 7 Integración con Software de Simulación FEA y CFD
3. 8 Estudio de Casos: Fallos y Mejoras en Componentes

4. 5 Análisis de Datos del Gemelo Digital: Adquisición y Gestión
4. 5 Visualización y Análisis de Resultados de Simulación
4. 3 Identificación de Cuellos de Botella y Puntos Débiles
4. 4 Análisis de Sensibilidad y Diseño de Experimentos
4. 5 Validación del Gemelo Digital con Datos Reales
4. 6 Análisis de Escenarios: Condiciones de Carrera y Estrategias
4. 7 Técnicas de Visualización de Datos: Dashboards e Informes
4. 8 Integración de Datos en Tiempo Real y Control Predictivo

5. 5 Simulación Avanzada de Sistemas: Dinámica del Vehículo
5. 5 Análisis de Rendimiento en Pista: Tiempos por Vuelta
5. 3 Optimización de Estrategias de Carrera: Paradas en Boxes
5. 4 Análisis de Neumáticos: Desgaste y Rendimiento
5. 5 Simulación de Condiciones Climáticas y de Pista
5. 6 Integración de Modelos de Conductor y Control
5. 7 Técnicas de Optimización: Algoritmos Genéticos
5. 8 Estudio de Casos: Análisis de Datos de Carrera

6. 5 Modelado Predictivo del Rendimiento
6. 5 Análisis de Datos Históricos para Predicción
6. 3 Técnicas de Machine Learning en Motorsport
6. 4 Optimización del Rendimiento: Motor, Aerodinámica
6. 5 Predicción del Desgaste de Componentes
6. 6 Optimización de Estrategias de Carrera
6. 7 Análisis de Riesgos y Mitigación
6. 8 Estrategias de Toma de Decisiones Basadas en Datos

7. 5 Diseño y Evaluación de Estrategias de Carrera
7. 5 Simulación de Diferentes Escenarios y Opciones
7. 3 Optimización de Estrategias de Parada en Boxes
7. 4 Análisis de Riesgos y Beneficios de Cada Estrategia
7. 5 Desarrollo de Software de Análisis de Estrategias
7. 6 Integración con Sistemas de Información de Carrera
7. 7 Comunicación y Toma de Decisiones en Tiempo Real
7. 8 Estudio de Casos: Implementación en Carreras Reales

8. 5 Análisis Predictivo: Fallos y Mantenimiento
8. 5 Optimización del Rendimiento a Largo Plazo
8. 3 Uso de Datos Históricos y en Tiempo Real
8. 4 Técnicas de Aprendizaje Automático en Motorsport
8. 5 Predicción de Fallos y Planificación de Mantenimiento
8. 6 Optimización del Ciclo de Vida del Vehículo
8. 7 Estrategias de Toma de Decisiones Basadas en Datos
8. 8 Integración con el Control de la Calidad

6.6 Modelado predictivo del rendimiento del vehículo
6.2 Optimización aerodinámica y de configuración
6.3 Simulación de sistemas de propulsión y gestión energética
6.4 Análisis de estrategias de carrera y simulación de paradas en boxes
6.5 Optimización de la estrategia de neumáticos
6.6 Análisis de datos en tiempo real y toma de decisiones
6.7 Simulación del comportamiento del piloto y dinámica del vehículo
6.8 Predicción de la fiabilidad de los componentes
6.9 Optimización de la estrategia de puesta a punto del coche
6.60 Caso de estudio: optimización del rendimiento en carreras específicas

  • 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

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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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.

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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”).

Testimonios & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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