El Diplomado en Psicoacústica, NVH Humano y Percepción explora la intersección entre la acústica, la ingeniería de ruido, vibración y dureza (NVH) y la percepción humana del sonido. Aborda el estudio de cómo los seres humanos responden al ruido y las vibraciones, utilizando métodos de análisis psicoacústico para evaluar la calidad sonora, el confort y la inteligibilidad. Se centra en la aplicación de técnicas de medición acústica, simulación computacional y pruebas subjetivas para el diseño de productos y entornos más agradables y seguros.
El programa ofrece una formación práctica en laboratorios de acústica equipados con herramientas para el análisis modal, la identificación de fuentes de ruido y la modelado de la respuesta acústica de sistemas complejos. Los participantes adquieren habilidades para la evaluación de la calidad del sonido en la industria automotriz, el diseño de interiores y la acústica arquitectónica, comprendiendo la normativa acústica y los estándares de calidad relevantes. Esta capacitación prepara a profesionales como ingenieros acústicos, especialistas en NVH, analistas de calidad sonora y consultores en acústica ambiental.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): psicoacústica, NVH humano, percepción sonora, análisis acústico, calidad del sonido, medición acústica, modelado acústico, ingeniería de ruido y vibraciones, diplomado en acústica.
1.799 €
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. Análisis Detallado del Modelado y Desempeño de Rotores: Diseño y Optimización Profesional
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.
Módulo 1 — Introducción a la Acústica Naval
1.1 Principios fundamentales de la acústica: sonido, ondas, frecuencia, amplitud.
1.2 Propagación del sonido en el agua: velocidad, atenuación, refracción.
1.3 Fuentes de ruido submarino: natural y antropogénico.
1.4 Equipos de medición acústica: hidrófonos, sonómetros, sistemas de adquisición de datos.
1.5 Técnicas de análisis de señales acústicas: FFT, espectrogramas, análisis de bandas de octava.
1.6 Introducción a la psicoacústica y la percepción del sonido en el entorno marino.
1.7 Impacto del ruido submarino en la fauna marina: efectos biológicos y ecológicos.
1.8 Regulaciones y normativas sobre ruido submarino: directrices y límites permisibles.
1.9 Aplicaciones de la acústica naval: sonar, comunicaciones submarinas, detección de amenazas.
1.10 Introducción a las estrategias de mitigación del ruido submarino.
2. 2 Fundamentos de Aerodinámica de Rotores: Teoría y Aplicaciones
2. 2 Diseño Preliminar de Palas de Rotor: Selección de Perfiles y Dimensionamiento
3. 3 Modelado de Flujo de Rotor: CFD y BEM
4. 4 Análisis Estructural de Rotores: Resistencia y Fatiga
5. 5 Dinámica de Rotor: Vibraciones y Estabilidad
6. 6 Optimización del Diseño de Rotores: Métodos y Herramientas
7. 7 Modelado Acústico de Rotores: Reducción de Ruido
8. 8 Pruebas en Túnel de Viento y Validación Experimental
9. 9 Integración de Rotores en Sistemas de Propulsión
20. 20 Tendencias Futuras en el Diseño de Rotores
3.3 Exploración Profunda de la Psicoacústica, NVH Humano y Percepción: Experiencia Auditiva Optimizada
3.2 Fundamentos de la Psicoacústica y su Aplicación en el Diseño Naval
3.3 Análisis de la Percepción Humana del Ruido en Entornos Marítimos
3.4 Estrategias para la Optimización Acústica: Diseño y Materiales
3.5 Mediciones y Evaluaciones de Ruido: Herramientas y Metodologías
3.6 Diseño de Sistemas de Reducción de Ruido: Casos de Estudio
3.7 Integración de la Psicoacústica en el Diseño de Buques: Mejora de la Experiencia
3.8 Normativas y Estándares en Acústica Naval
3.9 Simulación Acústica: Modelado y Predicción del Ruido
3.30 Tendencias Futuras en la Investigación de la Psicoacústica Naval
4.4 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
4.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
4.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
4.4 Design for maintainability y modular swaps
4.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
4.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
4.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
4.9 IP, certificaciones y time-to-market
4.40 Case clinic: go/no-go con risk matrix
5.5 Fundamentos de Aeroacústica y su Impacto en el Diseño de Rotores
5.5 Modelado de Fuentes de Ruido en Rotores: Teoría y Aplicaciones
5.3 Simulación y Análisis Numérico de la Propagación del Sonido
5.4 Psicoacústica: Relación entre el Sonido y la Percepción Humana
5.5 Métricas Psicoacústicas y su Aplicación en el Diseño
5.6 Estrategias de Reducción de Ruido: Diseño y Materiales
5.7 Análisis de la NVH (Noise, Vibration, Harshness) en Rotores
5.8 Optimización del Diseño de Rotores para Minimizar el Ruido
5.9 Integración de la Psicoacústica en el Proceso de Diseño
5.50 Estudios de Caso: Aplicación de Técnicas Avanzadas de Diseño Acústico
6.6 Fundamentos de psicoacústica: percepción del sonido y sus atributos
6.2 Ruido, Vibración y Harshness (NVH) humano: impacto en la experiencia auditiva
6.3 Métodos de evaluación subjetiva y objetiva del NVH
6.4 Análisis de la percepción sonora y su relación con las características del sonido
6.5 Técnicas para la optimización del diseño acústico y la reducción del NVH
6.6 Implementación de estrategias para mejorar la calidad sonora y la experiencia del usuario
6.7 Estudio de casos: aplicaciones en la industria naval y otros sectores
2.6 Principios de aerodinámica de rotores: sustentación, empuje y eficiencia
2.2 Modelado numérico de rotores: CFD, BEM y análisis de elementos finitos
2.3 Diseño de rotores: geometría, perfiles aerodinámicos y materiales
2.4 Análisis de rendimiento de rotores: velocidad, potencia y vibraciones
2.5 Optimización del diseño de rotores: algoritmos y herramientas de diseño
2.6 Simulaciones y validación experimental de modelos de rotores
2.7 Aplicaciones prácticas en sistemas de propulsión naval y diseño de hélices
3.6 Fundamentos de psicoacústica aplicada a la evaluación del NVH
3.2 Técnicas de análisis de señales de audio y vibración
3.3 Relación entre las características del sonido y la percepción humana
3.4 Evaluación de la calidad sonora y la aceptabilidad del ruido
3.5 Estrategias para la optimización acústica y la reducción de la molestia sonora
3.6 Implementación de mejoras en el diseño para una experiencia sensorial optimizada
3.7 Estudio de casos: aplicaciones en la industria naval y aeroespacial
4.6 Principios de diseño de rotores: selección de perfiles aerodinámicos y materiales
4.2 Modelado y simulación de rotores: herramientas y técnicas avanzadas
4.3 Análisis de rendimiento: eficiencia, potencia y vibraciones
4.4 Optimización del diseño: algoritmos y metodologías
4.5 Diseño para la fabricación y el mantenimiento
4.6 Validación experimental y pruebas en túnel de viento
4.7 Aplicaciones en sistemas de propulsión y diseño de hélices para embarcaciones
5.6 Modelado aerodinámico avanzado de rotores
5.2 Análisis de estabilidad y control de rotores
5.3 Técnicas de optimización de diseño: algoritmos genéticos y optimización topológica
5.4 Análisis de vibraciones y fatiga en rotores
5.5 Diseño y simulación de sistemas de control para rotores
5.6 Integración de rotores en sistemas de propulsión complejos
5.7 Estudio de casos: aplicaciones en la industria naval y eólica
6.6 Diseño de rotores: selección de perfiles aerodinámicos y materiales avanzados
6.2 Modelado y simulación de rotores: técnicas de alta fidelidad y CFD
6.3 Optimización del diseño: algoritmos avanzados y estrategias de diseño multidisciplinario
6.4 Análisis de rendimiento: eficiencia, ruido y vibraciones
6.5 Diseño para la fabricación y el mantenimiento: estrategias avanzadas
6.6 Validación experimental y pruebas en escenarios reales
6.7 Estudio de casos: aplicaciones en la industria naval y aeroespacial
7.6 Diseño de rotores: selección de perfiles aerodinámicos y materiales
7.2 Modelado aerodinámico y estructural avanzado de rotores
7.3 Optimización del diseño: algoritmos genéticos y optimización topológica
7.4 Análisis de rendimiento y simulación de vuelo
7.5 Diseño para la fabricación y el mantenimiento
7.6 Integración de rotores en sistemas de propulsión complejos
7.7 Estudio de casos: aplicaciones en la industria naval y aeroespacial
8.6 Diseño de rotores: selección de perfiles aerodinámicos, materiales y configuración
8.2 Modelado aerodinámico, estructural y acústico de rotores
8.3 Análisis de rendimiento: eficiencia, ruido, vibraciones y fatiga
8.4 Optimización del diseño: algoritmos avanzados y estrategias de diseño multidisciplinario
8.5 Diseño para la fabricación, el mantenimiento y la sostenibilidad
8.6 Validación experimental y pruebas en escenarios reales
8.7 Estudio de casos: aplicaciones en la industria naval y aeroespacial
7.7 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
7.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
7.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
7.4 Design for maintainability y modular swaps
7.7 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
7.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
7.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
7.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
7.9 IP, certificaciones y time-to-market
7.70 Case clinic: go/no-go con risk matrix
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI) y mitigación.
DO-160 Compliance: Environmental Testing & EMI/HIRF Mitigation.
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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