El Curso de Integración de eVTOL en Espacio Aéreo explora la integración segura y eficiente de vehículos eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico) en el sistema de gestión del tráfico aéreo. Se centra en reglamentación, operaciones aéreas y tecnologías de comunicación, navegación y vigilancia (CNS) adaptadas a los eVTOL. Aborda la gestión del espacio aéreo urbano (UAM), la planificación de rutas y la interoperabilidad con la infraestructura existente, incluyendo el uso de drones y sistemas UTM.
El curso proporciona una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades de la movilidad aérea urbana, incluyendo la seguridad, la sostenibilidad y la aceptación social. Los participantes aprenden sobre estándares de aeronavegabilidad, certificación y el desarrollo de políticas que faciliten la integración a gran escala. El enfoque práctico incluye el análisis de casos de estudio y simulaciones para evaluar el impacto de los eVTOL en diferentes escenarios operativos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): eVTOL, espacio aéreo, UAM, gestión de tráfico aéreo, CNS, UTM, movilidad aérea urbana, certificación, reglamentación.
599 €
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. Modelado y rendimiento de rotores para la integración de eVTOL
5. Evaluación y Optimización del Desempeño de Rotores eVTOL
6. Evaluación y Optimización de Rotores eVTOL
2.1 Introducción a la Navegación Aérea y Diseño Operacional de eVTOL
2.2 Principios de la navegación aérea para eVTOL
2.3 Diseño operacional y planificación de rutas para eVTOL
2.4 Análisis de la infraestructura y vertipuertos para eVTOL
2.5 Factores de seguridad y mitigación de riesgos en la operación de eVTOL
2.6 Legislación y regulaciones aplicables a la navegación de eVTOL
2.7 Sistemas de gestión del tráfico aéreo (ATM) y eVTOL
2.8 Estudios de casos sobre la integración de eVTOL en el espacio aéreo
2.9 Tecnologías emergentes y tendencias futuras en la navegación y diseño de eVTOL
2.10 Desafíos y oportunidades en la implementación de eVTOL
2. 2 Conceptos básicos de eVTOL: Propulsión eléctrica, múltiples rotores
3. 2 Regulaciones y requisitos: Certificación (SC-VTOL, condiciones especiales)
4. 3 Gestión de energía: Baterías, inversores y gestión térmica en sistemas de propulsión eléctrica
5. 4 Diseño para el mantenimiento y sistemas modulares (intercambio de componentes)
6. 5 Análisis del ciclo de vida (LCA) y coste del ciclo de vida (LCC) aplicado a rotorcraft y eVTOL
7. 6 Operaciones aéreas y diseño de vertipuertos: Integración en el espacio aéreo
8. 7 Gestión de datos y digitalización: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad
9. 8 Evaluación de riesgos tecnológicos y niveles de preparación (TRL/CRL/SRL)
20. 9 Propiedad intelectual, certificaciones y estrategia de tiempo de lanzamiento al mercado
22. 20 Análisis de casos prácticos: Toma de decisiones (go/no-go) con matriz de riesgos
3.3 eVTOL y UAM: impacto en la movilidad aérea
3.2 Marco regulatorio y estándares de certificación eVTOL
3.3 Sistemas de propulsión eléctrica y gestión térmica
3.4 Diseño para el mantenimiento y sistemas modulares
3.5 Análisis de ciclo de vida y coste total de propiedad
3.6 Operaciones en vertipuertos y gestión del espacio aéreo
3.7 Gestión de datos y digitalización en eVTOL
3.8 Evaluación de riesgos tecnológicos y niveles de madurez
3.9 Propiedad intelectual, certificaciones y tiempo de comercialización
3.30 Estudio de caso: análisis de viabilidad y matriz de riesgos
4.4 Introducción al Modelado de Rotores eVTOL
4.2 Principios de Aerodinámica de Rotores
4.3 Métodos de Modelado: Elementos de pala y teoría del disco
4.4 Análisis de Rendimiento: Empuje, potencia y eficiencia
4.5 Efectos de la geometría del rotor en el rendimiento
4.6 Modelado y simulación de flujo de aire en rotores
4.7 Factores de diseño de rotores para eVTOL
4.8 Selección de materiales y fabricación de rotores
4.9 Integración del rotor en el diseño general del eVTOL
4.40 Estudios de caso y aplicaciones prácticas
5.5 Principios de navegación aérea para eVTOL.
5.5 Planificación de rutas y gestión del espacio aéreo.
5.3 Diseño de operaciones eVTOL en entornos urbanos.
5.4 Consideraciones de seguridad y mitigación de riesgos.
5.5 Infraestructura y vertipuertos: diseño y operación.
5.6 Análisis de viabilidad y estudios de caso.
5.7 Software y herramientas de simulación para operaciones eVTOL.
5.8 Legislación y regulaciones relevantes para eVTOL.
5.9 Gestión de flotas y programación de vuelos.
5.50 Tendencias futuras y desafíos en la integración de eVTOL.
5.5 Arquitectura y diseño de eVTOL.
5.5 Sistemas de propulsión y control de vuelo.
5.3 Diseño de rotores y aerodinámica.
5.4 Rendimiento y análisis de estabilidad.
5.5 Operaciones en el espacio aéreo: planificación y ejecución.
5.6 Sistemas de gestión del tráfico aéreo (ATM) para eVTOL.
5.7 Factores humanos y diseño centrado en el usuario.
5.8 Ciberseguridad y protección de datos en eVTOL.
5.9 Mantenimiento y fiabilidad de eVTOL.
5.50 Casos de estudio y ejemplos prácticos.
3.5 Impacto ambiental de los eVTOL.
3.5 Análisis del ciclo de vida (LCA) y huella de carbono.
3.3 Integración con infraestructuras existentes y futuras.
3.4 Análisis de riesgos y seguridad en la integración.
3.5 Aspectos económicos y modelos de negocio.
3.6 Estudios de impacto social y aceptación pública.
3.7 Análisis de datos y simulación para la integración.
3.8 Políticas y regulaciones para la integración de eVTOL.
3.9 Desafíos y oportunidades en la integración a largo plazo.
3.50 Evaluación de casos prácticos y escenarios futuros.
4.5 Principios de modelado de rotores.
4.5 Métodos de análisis aerodinámico.
4.3 Diseño y características de los rotores.
4.4 Simulación del rendimiento de rotores.
4.5 Influencia del diseño en el rendimiento general.
4.6 Software y herramientas de modelado.
4.7 Análisis de datos y resultados.
4.8 Validación de modelos y experimentos.
4.9 Consideraciones de diseño para diferentes tipos de rotores.
4.50 Casos de estudio y aplicaciones prácticas.
5.5 Diseño y optimización de rotores para eVTOL.
5.5 Optimización de la eficiencia energética y la autonomía.
5.3 Técnicas de análisis y mejora del rendimiento.
5.4 Reducción de ruido y vibraciones.
5.5 Diseño y análisis de la dinámica estructural.
5.6 Métodos de optimización y simulación.
5.7 Pruebas y validación de prototipos.
5.8 Selección de materiales y fabricación.
5.9 Consideraciones de diseño para la certificación.
5.50 Casos de estudio y mejores prácticas.
6.5 Diseño y optimización de rotores para eVTOL.
6.5 Optimización de la eficiencia energética y la autonomía.
6.3 Técnicas de análisis y mejora del rendimiento.
6.4 Reducción de ruido y vibraciones.
6.5 Diseño y análisis de la dinámica estructural.
6.6 Métodos de optimización y simulación.
6.7 Pruebas y validación de prototipos.
6.8 Selección de materiales y fabricación.
6.9 Consideraciones de diseño para la certificación.
6.50 Casos de estudio y mejores prácticas.
7.5 Principios de diseño de rotores.
7.5 Diseño aerodinámico y selección de perfiles.
7.3 Análisis estructural y de materiales.
7.4 Simulación y análisis del rendimiento.
7.5 Diseño y optimización para la eficiencia.
7.6 Consideraciones de ruido y vibración.
7.7 Fabricación y pruebas de prototipos.
7.8 Selección de materiales y procesos de fabricación.
7.9 Certificación y cumplimiento normativo.
7.50 Estudios de casos y ejemplos de diseño.
8.5 Modelado aerodinámico de rotores en el espacio aéreo.
8.5 Análisis de rendimiento en diferentes condiciones de vuelo.
8.3 Simulación y optimización del rendimiento.
8.4 Influencia de las condiciones atmosféricas.
8.5 Integración con el sistema de control de vuelo.
8.6 Evaluación de la estabilidad y el control.
8.7 Análisis de riesgos y seguridad.
8.8 Software y herramientas de simulación.
8.9 Estudios de caso y aplicaciones prácticas.
8.50 Tendencias futuras en el rendimiento de rotores eVTOL.
6.6 Fundamentos de la Navegación Aérea para eVTOL
6.2 Planificación de Vuelo y Rutas eVTOL
6.3 Diseño de Corredores Aéreos para eVTOL
6.4 Sistemas de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) para eVTOL
6.5 Factores Humanos y Seguridad en Operaciones eVTOL
6.6 Consideraciones Operacionales en Entornos Urbanos
6.7 Diseño de Operaciones de Vuelo eVTOL
6.8 Estudios de Caso: Diseño Operacional eVTOL
6.9 Regulaciones y Normativas para eVTOL
6.60 Tecnologías de Navegación para eVTOL
2.6 Principios de Diseño de eVTOL
2.2 Aerodinámica de eVTOL
2.3 Sistemas de Propulsión y Energía para eVTOL
2.4 Estructura y Materiales para eVTOL
2.5 Control y Estabilidad de eVTOL
2.6 Simulación y Modelado de eVTOL
2.7 Diseño de Misiones y Perfiles de Vuelo eVTOL
2.8 Diseño de Sistemas de eVTOL
2.9 Integración de eVTOL en el Espacio Aéreo
2.60 Desafíos y Oportunidades en el Diseño eVTOL
3.6 Marco Regulatorio y Normativo para la Integración de eVTOL
3.2 Impacto Ambiental de la Operación de eVTOL
3.3 Análisis de Ruido y Vibración en eVTOL
3.4 Diseño de Infraestructura de Soporte para eVTOL
3.5 Integración de eVTOL en el Espacio Aéreo Existente
3.6 Estudios de Impacto Social y Económico de eVTOL
3.7 Modelado y Simulación del Tráfico Aéreo eVTOL
3.8 Tecnologías para la Gestión del Tráfico Aéreo eVTOL
3.9 Desafíos y Soluciones en la Integración de eVTOL
3.60 El Futuro de la Movilidad Aérea Urbana (UAM) y eVTOL
4.6 Principios de Aerodinámica de Rotores
4.2 Diseño de Palas de Rotor para eVTOL
4.3 Modelado de Flujo de Aire en Rotores
4.4 Análisis de Rendimiento de Rotores (Empuje, Potencia, Eficiencia)
4.5 Métodos de Simulación de Rotores
4.6 Materiales y Fabricación de Rotores
4.7 Efectos de Escala en el Diseño de Rotores eVTOL
4.8 Diseño de Sistemas de Control de Rotores
4.9 Optimización del Diseño de Rotores
4.60 Casos de Estudio: Modelado de Rotores eVTOL
5.6 Optimización del Diseño de Palas de Rotor
5.2 Análisis de Sensibilidad en el Diseño de Rotores
5.3 Técnicas de Optimización Multiobjetivo
5.4 Evaluación del Rendimiento en Diferentes Condiciones de Vuelo
5.5 Optimización de la Eficiencia Energética
5.6 Análisis de Costos y Beneficios en el Diseño de Rotores
5.7 Diseño de Rotores para Reducción de Ruido
5.8 Optimización de la Durabilidad y Fiabilidad de los Rotores
5.9 Estudios de Caso: Optimización de Rotores eVTOL
5.60 Herramientas y Software para la Optimización de Rotores
6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, spccial conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix
7.6 Diseño Aerodinámico de Palas de Rotor
7.2 Selección de Materiales y Fabricación de Palas
7.3 Diseño de Sistemas de Control de Rotores
7.4 Análisis de Rendimiento en Diferentes Condiciones de Vuelo
7.5 Diseño de Rotores para Reducción de Ruido
7.6 Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia Energética
7.7 Diseño de Rotores para Seguridad y Fiabilidad
7.8 Integración de Rotores con el Diseño General del eVTOL
7.9 Estudios de Caso: Diseño de Rotores eVTOL
7.60 Validación y Pruebas de Rotores
8.6 Modelado de Flujo Computacional (CFD) para Rotores
8.2 Modelado de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
8.3 Simulación del Flujo en Rotores en el Espacio Aéreo
8.4 Análisis del Rendimiento de Rotores en Diferentes Condiciones Atmosféricas
8.5 Modelado de Interacción Rotor-Vortex
8.6 Modelado de Ruido Acústico de Rotores
8.7 Validación de Modelos con Datos Experimentales
8.8 Aplicaciones de Modelado de Rotores en el Diseño de eVTOL
8.9 Software y Herramientas para el Modelado de Rotores
8.60 Tendencias Futuras en el Modelado de Rotores para eVTOL
DO-160: Ensayos ambientales; vibración, EMI.
DO-160: Ensayos ambientales; vibración, EMI.
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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