Proporciona una sólida introducción a la mecánica y funcionamiento de motores de combustión interna, desde sus componentes clave hasta los sistemas de encendido, lubricación y refrigeración. Se enfoca en el análisis de cilindros, pistones, cigüeñales, y árboles de levas, explicando sus funciones e interacciones. Incluye conocimientos sobre carburación, inyección de combustible y diagnóstico básico, preparando a los estudiantes para el mantenimiento y la comprensión de motores utilizados en motocicletas, pequeños vehículos y equipos industriales.
El curso se centra en la práctica y la aplicación, permitiendo a los participantes desmontar, inspeccionar y volver a montar motores, además de aprender a identificar fallas comunes. Se aborda el uso de herramientas de diagnóstico y técnicas de medición esenciales para la evaluación del rendimiento del motor. La formación promueve la comprensión de los principios de termodinámica y mecánica de fluidos aplicados a los motores de combustión interna, proporcionando una base sólida para el desarrollo profesional en el campo de la mecánica automotriz y afines.
550 €
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. Fundamentos de Motores Monocilíndricos y Bicilíndricos: Un Viaje Técnico Detallado
6. Fundamentos de Motores Monocilíndricos y Bicilíndricos: Dominio Técnico Paso a Paso
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica y física, y familiaridad con la terminología técnica naval. ES/EN B1+. Se proporcionará material complementario para nivelar conocimientos.
1.1 Introducción a los tipos de motores: Monocilíndricos vs. Bicilíndricos
1.2 Componentes clave de los motores monocilíndricos: Cilindro, pistón, cigüeñal
1.3 Componentes clave de los motores bicilíndricos: Diseño en línea, en V, opuestos
1.4 Ciclo de funcionamiento de 4 tiempos: Admisión, compresión, combustión, escape
1.5 Ciclo de funcionamiento de 2 tiempos: Simplificación y diferencias
1.6 Principios de encendido: Bujías, magneto, sistema electrónico
1.7 Sistemas de alimentación: Carburador, inyección
1.8 Sistemas de lubricación: Importancia y tipos
1.9 Sistemas de refrigeración: Aire y líquido
1.10 Aplicaciones comunes de motores monocilíndricos y bicilíndricos
2.2 Introducción a los Motores Monocilíndricos y Bicilíndricos: Tipos y Aplicaciones
2.2 Componentes Principales de un Motor Monocilíndrico y Bicilíndrico: Estructura y Funcionamiento
2.3 Ciclos de Funcionamiento: 2 Tiempos vs. 4 Tiempos
2.4 Sistemas de Alimentación y Combustión: Carburación e Inyección
2.5 Sistemas de Encendido: Componentes y Funcionamiento
2.6 Sistemas de Lubricación y Refrigeración: Importancia y Tipos
2.7 Diagnóstico y Solución de Problemas Comunes en Motores Monocilíndricos y Bicilíndricos
2.8 Mantenimiento Preventivo: Procedimientos y Programación
2.9 Seguridad en el Trabajo: Normas y Precauciones
2.20 Consideraciones Especiales: Motores Marinos y sus Particularidades
3.3 Principios de funcionamiento de motores monocilíndricos y bicilíndricos
3.2 Componentes clave y su función en motores monocilíndricos y bicilíndricos
3.3 Ciclos de funcionamiento: 2 tiempos y 4 tiempos
3.4 Sistemas de alimentación y encendido
3.5 Sistemas de lubricación y refrigeración
3.6 Diagnóstico de fallas comunes en motores monocilíndricos y bicilíndricos
3.7 Mantenimiento básico y preventivo
3.8 Herramientas y equipos esenciales
3.9 Seguridad en el trabajo con motores
3.30 Aplicaciones típicas y escenarios de uso
4.4 Principios básicos de funcionamiento de motores monocilíndricos y bicilíndricos
4.2 Componentes clave y su función: cilindro, pistón, bielas, cigüeñal
4.3 Ciclos de funcionamiento: admisión, compresión, explosión, escape
4.4 Sistemas de alimentación: carburación e inyección
4.5 Sistemas de encendido: bujías y bobinas
4.6 Sistemas de refrigeración: aire y líquido
4.7 Sistemas de lubricación: tipos y funciones
4.8 Diagnóstico básico de fallas comunes
4.9 Mantenimiento preventivo y correctivo
4.40 Herramientas y equipos esenciales
5.5 Principios de funcionamiento de motores monocilíndricos y bicilíndricos
5.5 Componentes clave y su función: cilindros, pistones, bielas, cigüeñal
5.3 Ciclo de cuatro tiempos: admisión, compresión, explosión, escape
5.4 Sistemas de alimentación: carburación e inyección
5.5 Sistemas de encendido: tipos y funcionamiento
5.6 Sistemas de refrigeración: aire y líquido
5.7 Lubricación: tipos y funciones del aceite
5.8 Mantenimiento preventivo: rutinas y prácticas
5.9 Diagnóstico básico de fallas comunes
5.50 Herramientas esenciales y seguridad en el taller
6.6 Principios básicos de motores monocilíndricos y bicilíndricos
6.2 Componentes clave: estructura y funcionamiento
6.3 Ciclos de funcionamiento: 2 y 4 tiempos
6.4 Sistemas de alimentación: carburación e inyección
6.5 Sistemas de encendido: tipos y mantenimiento
6.6 Sistemas de lubricación y refrigeración
6.7 Diagnóstico y resolución de problemas comunes
6.8 Mantenimiento preventivo y correctivo
6.9 Herramientas y equipos esenciales
6.60 Seguridad en el taller y buenas prácticas
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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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”).
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