Diplomado en Psicoacústica, NVH Humano y Percepción

Sobre nuestro Diplomado en Psicoacústica, NVH Humano y Percepción

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.

Psicoacústica
Diplomado en Psicoacústica, NVH Humano y Percepción

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Exploración Profunda de la Psicoacústica, NVH Humano y Percepción: Experiencia Auditiva Optimizada

  • Comprender los fundamentos de la psicoacústica y su impacto en la percepción auditiva.
  • Estudiar y analizar el Noise, Vibration, and Harshness (NVH) en el contexto humano.
  • Identificar y evaluar los factores que influyen en la calidad de la experiencia auditiva.
  • Explorar la relación entre las propiedades físicas del sonido y la respuesta psicológica del oyente.
  • Aprender sobre los diferentes métodos de medición y análisis psicoacústico.
  • Investigar cómo se optimiza la experiencia auditiva en diversas aplicaciones, como diseño de productos y entornos.
  • Aplicar los conocimientos de psicoacústica y NVH humano para mejorar la percepción sonora en contextos específicos.
  • Analizar los efectos de la exposición al ruido y las estrategias para su mitigación.
  • Profundizar en la percepción del sonido, incluyendo el timbre, la intensidad, la altura y la duración.

2. Dominio del Modelado y Rendimiento de Rotores: Un Análisis Integral

  • Análisis profundo de la aerodinámica de rotores, incluyendo la simulación de flujos complejos y la optimización de perfiles aerodinámicos.
  • Modelado avanzado de estructuras rotativas, abarcando la teoría de elementos finitos (FEA) para simular el comportamiento estructural bajo diversas cargas y condiciones operativas.
  • Estudio detallado de las vibraciones en rotores, desde el análisis modal hasta la mitigación de vibraciones perjudiciales para la integridad estructural.
  • Comprensión exhaustiva del rendimiento de los rotores, incluyendo el cálculo de la eficiencia aerodinámica, la potencia requerida y la optimización del diseño para diferentes aplicaciones.
  • Exploración de las técnicas de diseño y fabricación de rotores, incluyendo la selección de materiales, los procesos de manufactura y las consideraciones de control de calidad.
  • Evaluación de la vida útil y la durabilidad de los rotores, utilizando herramientas de análisis de fatiga y técnicas de inspección no destructiva (NDT).
  • Dominio de software especializado en modelado y simulación de rotores, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos y casos de estudio.
  • Aplicación de los conocimientos adquiridos en el análisis y diseño de rotores para diferentes tipos de aeronaves, como helicópteros, drones y turbinas eólicas.

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. Análisis Detallado del Modelado y Desempeño de Rotores: Diseño y Optimización Profesional

4. Análisis Detallado del Modelado y Desempeño de Rotores: Diseño y Optimización Profesional

  • Dominar el análisis de acoplamientos dinámicos críticos en rotores, incluyendo los efectos de flap–lag–torsion, cruciales para la estabilidad, y evaluar el riesgo de whirl flutter, un fenómeno de vibración potencialmente catastrófico. Comprender y mitigar la fatiga, factor clave en la durabilidad de los componentes rotativos.
  • Aplicar técnicas avanzadas de elementos finitos (FE) para el dimensionamiento preciso de laminados fabricados con materiales compósitos. Esto incluye el diseño de uniones estructurales y bonded joints, optimizando la resistencia y la vida útil de las estructuras bajo cargas complejas.
  • Integrar metodologías de damage tolerance para la evaluación de la capacidad residual de la estructura ante fallos, y emplear técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT) tales como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, para la detección temprana de defectos y asegurar la integridad del rotor durante su ciclo de vida.

5. Desentrañando el Modelado y la Performance de Rotores: Estrategias de Diseño y Análisis Avanzadas

  • Dominarás el análisis de la dinámica estructural de rotores, incluyendo acoplos complejos como flap-lag-torsion, así como fenómenos críticos como whirl flutter (vibraciones autoinducidas) y la evaluación precisa de la fatiga estructural.
  • Aprenderás a diseñar y dimensionar componentes de rotores utilizando materiales compuestos avanzados, como laminados en compósitos. Esto incluirá el análisis mediante elementos finitos (FE) para evaluar la resistencia y rigidez de las estructuras, así como el diseño y análisis de uniones estructurales y bonded joints.
  • Profundizarás en las estrategias de diseño para la damage tolerance, lo que implica entender cómo las estructuras de rotores pueden resistir daños y fallos. También te capacitarás en la aplicación de técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía para la inspección y evaluación de la integridad estructural.

6. Análisis Profundo del Modelado y Rendimiento de Rotores: Diseño y Optimización Experta

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.

Psicoacústica

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Psicoacústica, NVH Humano y Percepción

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.
  • 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 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

  • 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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