Explora la planificación y el diseño de infraestructuras esenciales para la movilidad aérea urbana, integrando conceptos de urbanismo, arquitectura y sostenibilidad. Se centra en la creación de vertipuertos eficientes y seguros, optimizando el uso del espacio urbano y considerando aspectos como la gestión del tráfico aéreo, la integración con el transporte terrestre y el impacto ambiental. Se aborda el diseño de instalaciones para despegue y aterrizaje vertical (VTOL), la gestión de pasajeros y carga, y la seguridad operativa, utilizando herramientas de modelado 3D y simulación.
El curso ofrece una visión práctica de la normativa relevante, incluyendo aspectos de ruido y emisiones, y fomenta la colaboración entre disciplinas para desarrollar soluciones innovadoras. Los participantes adquirirán las habilidades necesarias para evaluar ubicaciones, diseñar terminales, y comprender los desafíos del diseño de infraestructuras urbanas del futuro. Se prepara a profesionales para roles en planificación urbana, arquitectura de vertipuertos y consultoría de movilidad aérea urbana, impulsando el avance de la industria.
550 €
Aquí está el contenido solicitado:
2. Simulación de Rotores: Rendimiento y Diseño
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. Evaluación y Optimización de Rotores: Modelado y Desempeño
5. Modelado y Análisis de Rotores para Vertipuertos Urbanos
1.1 Introducción a la Aerodinámica de Vertipuertos Urbanos
1.2 Diseño de Vertipuertos: consideraciones aerodinámicas y operacionales
1.3 Flujo de aire y efectos de suelo en entornos urbanos
1.4 Diseño de la plataforma de aterrizaje y despegue: impacto aerodinámico
1.5 Operaciones en Vertipuertos: rutas de vuelo y planificación
1.6 Simulación de vuelo en entornos urbanos
1.7 Control de ruido y mitigación en Vertipuertos
1.8 Integración de Vertipuertos en el espacio aéreo urbano
1.9 Aspectos de seguridad y gestión de riesgos en Vertipuertos
1.10 Estudios de casos: análisis de diseños y operaciones de Vertipuertos
2.2 Introducción a la simulación de rotores: fundamentos y tipos
2.2 Modelado de la dinámica de fluidos computacional (CFD) para rotores
2.3 Análisis de elementos finitos (FEA) en el diseño de rotores
2.4 Herramientas y software de simulación de rotores
2.5 Parámetros clave de diseño y rendimiento de rotores
2.6 Simulación de rendimiento de rotores en diferentes condiciones de vuelo
2.7 Optimización del diseño de rotores mediante simulación
2.8 Análisis de sensibilidad y validación de modelos de simulación
2.9 Estudios de caso: aplicación de la simulación en el diseño de rotores
2.20 Tendencias futuras en la simulación de rotores
3.3 Introducción al Modelado de Rotores: Conceptos Fundamentales
3.2 Principios de Aerodinámica para el Diseño de Rotores
3.3 Herramientas de Modelado: Software y Metodologías
3.4 Diseño Geométrico de Rotores: Perfiles, Ángulos y Configuración
3.5 Simulación de Flujo: Análisis CFD y Métodos de Elementos Finitos
3.6 Estimación del Rendimiento: Empuje, Potencia y Eficiencia
3.7 Análisis de Estabilidad y Control de Rotores
3.8 Optimización del Diseño de Rotores: Métodos y Técnicas
3.9 Materiales y Fabricación de Rotores
3.30 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Tendencias Futuras
4.4 Modelado y simulación de rotores: fundamentos y técnicas avanzadas
4.2 Análisis de datos de rotores: interpretación y aplicación
4.3 Optimización de rotores: estrategias y métodos
4.4 Diseño de experimentos (DOE) para rotores
4.5 Validación de modelos de rotores: pruebas y verificación
4.6 Herramientas de software para la evaluación de rotores
4.7 Metodologías de optimización de rotores
4.8 Diseño de rotores de baja emisión acústica
4.9 Evaluación de la eficiencia energética de rotores
4.40 Casos de estudio: análisis y optimización de rotores existentes
5.5 Diseño Conceptual de Vertipuertos Urbanos
5.5 Fundamentos de Aerodinámica para eVTOL
5.3 Operaciones y Logística en Vertipuertos
5.4 Trayectorias de Vuelo y Rutas Aéreas
5.5 Consideraciones de Ruido y Seguridad
5.6 Impacto Ambiental y Sostenibilidad
5.7 Diseño de Infraestructura para eVTOL
5.8 Normativas y Regulaciones de Vertipuertos
5.9 Estudio de Casos: Vertipuertos Urbanos
5.50 Tendencias Futuras en Diseño de Vertipuertos
5.5 Introducción a la Simulación de Rotores
5.5 Principios de Aerodinámica Computacional (CFD)
5.3 Modelado de Flujo y Análisis de Rendimiento
5.4 Diseño de Perfiles Alares para Rotores
5.5 Análisis de Estabilidad y Control
5.6 Simulación de Cargas y Esfuerzos
5.7 Diseño de Palas de Rotor
5.8 Técnicas de Optimización en Simulación
5.9 Validación de Resultados de Simulación
5.50 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso
3.5 Principios de Diseño de Rotores
3.5 Teoría de la Pala del Rotor
3.3 Modelado Geométrico de Rotores
3.4 Diseño Aerodinámico de Rotores
3.5 Análisis de Rendimiento del Rotor
3.6 Selección de Materiales y Fabricación
3.7 Diseño Estructural de Rotores
3.8 Control de Vibraciones en Rotores
3.9 Métodos de Optimización para Diseño
3.50 Estudio de Casos de Diseño de Rotores
4.5 Métodos de Evaluación de Rotores
4.5 Técnicas de Optimización del Diseño
4.3 Análisis de Sensibilidad en el Diseño
4.4 Evaluación del Rendimiento en Diferentes Condiciones
4.5 Modelado y Simulación para Optimización
4.6 Análisis Costo-Beneficio en el Diseño
4.7 Estrategias de Mejora del Diseño
4.8 Integración de Datos y Análisis
4.9 Validación de Modelos y Resultados
4.50 Casos de Estudio de Optimización de Rotores
5.5 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
5.5 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
5.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
5.4 Design for maintainability y modular swaps
5.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
5.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
5.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
5.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
5.9 IP, certificaciones y time-to-market
5.50 Case clinic: go/no-go con risk matrix
6.5 Diseño de Rotores para Entornos Urbanos
6.5 Modelado de Rotores en Software Especializado
6.3 Análisis de Rendimiento del Rotor en Simulación
6.4 Diseño Aerodinámico Detallado para eVTOL
6.5 Optimización del Diseño para Eficiencia
6.6 Consideraciones de Ruido y Vibraciones
6.7 Diseño Estructural y Materiales
6.8 Integración del Rotor en el Diseño General
6.9 Análisis de Sensibilidad y Robustez
6.50 Estudios de Caso de Diseño de Rotores
7.5 Introducción al Modelado y Simulación de Rotores
7.5 Principios de Aerodinámica y Dinámica de Fluidos
7.3 Diseño de Rotores para Vertipuertos
7.4 Simulación de Rendimiento del Rotor
7.5 Análisis de Estabilidad y Control
7.6 Modelado de Vibraciones y Ruido
7.7 Optimización del Diseño de Rotores
7.8 Integración de Sistemas en Vertipuertos
7.9 Validación de Modelos y Resultados
7.50 Casos de Estudio y Aplicaciones Prácticas
8.5 Diseño Conceptual y Requisitos
8.5 Modelado Geométrico y CFD
8.3 Análisis Aerodinámico del Rotor
8.4 Simulación del Rendimiento en Diferentes Condiciones
8.5 Selección de Materiales y Fabricación
8.6 Diseño Estructural del Rotor
8.7 Análisis de Vibraciones y Ruido
8.8 Optimización del Diseño para Eficiencia
8.9 Integración en el Diseño del Vehículo
8.50 Estudios de Caso y Aplicaciones
6.6 Principios de Modelado de Rotores: Fundamentos y Tipos
6.2 Parámetros Clave en el Diseño de Rotores: Geometría y Variables
6.3 Análisis Aerodinámico de Rotores: Teoría del Elemento del Rotor
6.4 Simulación Numérica de Rotores: CFD y Métodos de Panel
6.5 Diseño Preliminar de Rotores: Selección de Perfiles Alares
6.6 Optimización del Rendimiento del Rotor: Métodos y Estrategias
6.7 Diseño para Aplicaciones Específicas: Vertipuertos Urbanos
6.8 Evaluación del Ruido de los Rotores: Modelado y Mitigación
6.9 Integración del Rotor en el Diseño del eVTOL: Aspectos Prácticos
6.60 Estudios de Caso: Modelado y Diseño de Rotores Exitosos
Certificación DO-160: ensayos ambientales 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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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 de clientes que avalan nuestra calificación