Curso de Innovación en productos paramétricos de movilidad

Sobre nuestro Curso de Innovación en productos paramétricos de movilidad

El Curso de Propulsión Eléctrica para UAVs se enfoca en la comprensión y aplicación de tecnologías clave en el diseño y operación de sistemas de propulsión eléctrica para vehículos aéreos no tripulados (UAVs). Aborda aspectos como la selección y optimización de motores eléctricos, baterías y gestión de energía, control de vuelo e integración de sistemas, y seguridad operativa. Se exploran las ventajas de la propulsión eléctrica en términos de eficiencia energética, reducción de emisiones y silencio operativo, con énfasis en la aplicación práctica para diferentes tipos de UAVs.

El curso ofrece una formación en diseño de sistemas de propulsión, simulación y análisis de rendimiento, y la evaluación de la viabilidad de proyectos de UAVs eléctricos. Incluye el estudio de normativas y regulaciones aplicables al diseño y operación de UAVs propulsados eléctricamente, preparando a los participantes para roles como ingenieros de sistemas de propulsión, especialistas en UAVs, y analistas de rendimiento energético en la industria aeronáutica y afines.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): propulsión eléctrica, UAVs, motores eléctricos, baterías, gestión de energía, control de vuelo, eficiencia energética, seguridad operativa, diseño de sistemas, análisis de rendimiento.

Curso de Innovación en productos paramétricos de movilidad

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Integral de la Propulsión Eléctrica en Drones: Diseño, Optimización y Rendimiento

  • Fundamentos de la propulsión eléctrica aplicada a drones: comprenderás los principios básicos de la propulsión eléctrica, incluyendo motores, controladores de velocidad (ESC) y baterías, aplicados específicamente a aeronaves no tripuladas.
  • Diseño y selección de sistemas de propulsión: aprenderás a seleccionar y dimensionar los componentes de un sistema de propulsión eléctrica óptimo para diferentes tipos de drones, considerando factores como el peso, la autonomía, la eficiencia y el rendimiento.
  • Optimización aerodinámica y del rendimiento: profundizarás en las técnicas de optimización aerodinámica y el rendimiento de los drones, incluyendo la selección de hélices, el diseño de la estructura y la gestión de la energía para maximizar la eficiencia y la autonomía.
  • Integración de sistemas y control de vuelo: adquirirás conocimientos sobre la integración del sistema de propulsión eléctrica con los sistemas de control de vuelo de los drones, incluyendo la calibración de los ESC, la configuración de los parámetros de vuelo y la programación de rutas.
  • Análisis y simulación del rendimiento: aprenderás a utilizar herramientas de simulación y análisis para evaluar el rendimiento del sistema de propulsión eléctrica, incluyendo la predicción de la autonomía, la eficiencia y la capacidad de carga útil.
  • Mantenimiento y resolución de problemas: adquirirás habilidades prácticas en el mantenimiento y la resolución de problemas relacionados con los sistemas de propulsión eléctrica de drones, incluyendo la identificación y solución de fallos, la calibración y el reemplazo de componentes.
  • Aspectos regulatorios y seguridad: comprenderás los aspectos regulatorios y de seguridad relacionados con la operación de drones con propulsión eléctrica, incluyendo las normativas de vuelo, los requisitos de certificación y las mejores prácticas de seguridad.
  • Tendencias y tecnologías emergentes: explorarás las últimas tendencias y tecnologías emergentes en el campo de la propulsión eléctrica para drones, incluyendo nuevas tecnologías de baterías, motores y sistemas de gestión de energía.

2. Análisis y Mejora del Desempeño de Hélices: Modelado Avanzado para UAVs

  • Dominar el modelado y simulación de hélices avanzadas.
  • Evaluar el rendimiento de hélices en entornos de flujo complejos.
  • Aplicar técnicas de optimización para mejorar la eficiencia y el rendimiento.
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).
  • Utilizar software especializado para el diseño y análisis de hélices.
  • Comprender los principios de aerodinámica y mecánica de fluidos aplicados a hélices.
  • Identificar y mitigar los efectos de la vibración en hélices.
  • Aplicar metodologías de diseño para la fabricación de hélices robustas y duraderas.
  • Evaluar diferentes materiales y procesos de fabricación para hélices.
  • Analizar el comportamiento de las hélices bajo cargas extremas y condiciones adversas.
  • Desarrollar habilidades en el análisis de datos y la interpretación de resultados de simulación.
  • Aprender sobre las regulaciones y estándares de la industria en el diseño de hélices.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos de diseño y análisis de hélices para UAVs.

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. Modelado y Simulación del Rendimiento Rotacional en UAVs

  • Dominar el análisis de interacciones aeromecánicas clave: flap–lag–torsion, cruciales para la estabilidad y el control del rotor.
  • Identificar y mitigar los riesgos asociados con el whirl flutter, un fenómeno de inestabilidad vibracional.
  • Evaluar la resistencia a la fatiga de los componentes rotacionales para garantizar la durabilidad.
  • Aplicar técnicas de dimensionamiento para estructuras de materiales compuestos, incluyendo laminados.
  • Utilizar análisis de elementos finitos (FEA) para simular el comportamiento de compósitos, uniones estructurales y bonded joints.
  • Optimizar el diseño de componentes para soportar cargas específicas y condiciones de operación.
  • Aplicar metodologías de damage tolerance para evaluar la tolerancia a daños de las estructuras.
  • Implementar técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como UT (ultrasonido), RT (radiografía) y termografía para la inspección.
  • Utilizar NDT para la detección temprana de defectos y la evaluación de la integridad estructural.

5. Modelado Avanzado de Rotores: Análisis y Optimización para UAVs

  • Profundizar en la dinámica estructural de rotores, evaluando los acoplamientos flap-lag-torsión y analizando fenómenos críticos como el whirl flutter y la fatiga para garantizar la integridad estructural.
  • Dominar el diseño y dimensionamiento de estructuras de rotores fabricadas con materiales compuestos, incluyendo el análisis detallado de laminados, uniones y bonded joints utilizando métodos de elementos finitos (FE) para optimizar la resistencia y la durabilidad.
  • Aplicar metodologías avanzadas de damage tolerance y técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía para la detección temprana de daños y el aseguramiento de la vida útil de los componentes de rotores.

6. Modelado y Optimización del Flujo Rotacional en UAVs: Diseño y Simulación Avanzada

6. Modelado y Optimización del Flujo Rotacional en UAVs: Diseño y Simulación Avanzada

  • Dominio de la dinámica de fluidos computacional (CFD) para el análisis aerodinámico de rotores y hélices.
  • Modelado de la interacción rotor-estela y su impacto en la eficiencia y estabilidad.
  • Optimización del diseño del rotor para minimizar el consumo de energía y el ruido.
  • Simulación de fenómenos de flujo rotacional, incluyendo efectos de punta de pala y separación de flujo.
  • Análisis de la influencia del diseño del rotor en las características de vuelo del UAV.
  • Evaluación de diferentes perfiles aerodinámicos y su rendimiento en condiciones de vuelo específicas.
  • Implementación de técnicas de control de vuelo para mitigar vibraciones y mejorar la estabilidad.
  • Utilización de software especializado para la simulación y optimización del diseño de rotores.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Innovación en productos paramétricos de movilidad

  • Ingenieros/as Aeroespaciales, Mecánicos/as, Industriales/as, en Automática o titulados/as similares con interés en la propulsión eléctrica para vehículos aéreos no tripulados (UAVs).
  • Profesionales que trabajen en el diseño, fabricación (OEM), mantenimiento, reparación y revisión (MRO), consultoría o en centros tecnológicos dedicados a rotorcraft/eVTOL.
  • Expertos/as en pruebas de vuelo (Flight Test), certificación, aviónica, control y dinámica de sistemas, que busquen una especialización en propulsión eléctrica para UAVs.
  • Reguladores/as, personal de autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en el desarrollo y operación de la Movilidad Aérea Urbana (UAM) y eVTOL, que necesiten conocimientos en cumplimiento normativo (compliance) relacionado con sistemas de propulsión eléctrica.

Requisitos recomendados: Se recomienda tener conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de inglés B2+ o C1 (tanto hablado como escrito). Se ofrecen bridging tracks para aquellos que necesiten reforzar conocimientos previos.

  • 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.

2.1 Principios Fundamentales de la Propulsión Eléctrica en Drones
2.2 Arquitecturas de Propulsión: Motores, Controladores y Baterías
2.3 Selección y Dimensionamiento de Componentes Eléctricos
2.4 Diseño de Sistemas de Alimentación y Distribución de Energía
2.5 Integración de Sistemas de Propulsión Eléctrica en Drones
2.6 Conceptos de Aerodinámica y Flujo de Aire para Drones
2.7 Optimización del Rendimiento y Eficiencia Energética
2.8 Métodos de Simulación y Modelado de Propulsión Eléctrica
2.9 Análisis de Fallos y Medidas de Seguridad
2.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
3.1 Fundamentos de las Hélices para UAVs
3.2 Teorías de Modelado y Análisis de Hélices
3.3 Métodos de Diseño y Optimización de Hélices
3.4 Simulación Computacional de Hélices
3.5 Análisis del Rendimiento de Hélices en Diferentes Condiciones
3.6 Selección de Hélices y Adaptación a UAVs Específicos
3.7 Impacto de las Hélices en la Eficiencia Energética
3.8 Técnicas de Evaluación y Medición del Rendimiento
3.9 Consideraciones sobre Materiales y Fabricación
3.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
4.1 Introducción a los Rotores en UAVs
4.2 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores
4.3 Teorías de Modelado y Análisis de Rotores
4.4 Técnicas de Simulación y Análisis CFD
4.5 Optimización del Diseño de Rotores
4.6 Evaluación del Rendimiento en Diferentes Condiciones
4.7 Selección de Rotores para Aplicaciones Específicas
4.8 Impacto en la Eficiencia y Autonomía del Vuelo
4.9 Consideraciones de Diseño Estructural
4.10 Casos de Estudio y Aplicaciones Prácticas
5.1 Introducción al Modelado del Rendimiento Rotacional
5.2 Fundamentos de la Dinámica Rotacional en UAVs
5.3 Modelado Matemático del Movimiento Rotacional
5.4 Simulación del Rendimiento en Diferentes Condiciones
5.5 Análisis de la Estabilidad y Control
5.6 Optimización del Rendimiento Rotacional
5.7 Diseño y Selección de Sistemas de Control
5.8 Integración del Rendimiento Rotacional en el Diseño del UAV
5.9 Herramientas y Software de Simulación
5.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
6.1 Fundamentos del Modelado Avanzado de Rotores
6.2 Teorías y Métodos de Modelado de Rotores
6.3 Simulación y Análisis CFD de Rotores
6.4 Optimización del Diseño de Rotores
6.5 Análisis del Rendimiento en Condiciones Reales
6.6 Consideraciones de Diseño y Materiales
6.7 Impacto en la Eficiencia y Autonomía del Vuelo
6.8 Diseño de Sistemas de Control
6.9 Herramientas y Software de Modelado
6.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
7.1 Fundamentos del Flujo Rotacional en UAVs
7.2 Teorías de Flujo Rotacional y Dinámica de Fluidos
7.3 Modelado y Simulación Avanzada del Flujo
7.4 Diseño Aerodinámico para Optimización del Flujo
7.5 Análisis del Rendimiento en Diferentes Condiciones
7.6 Técnicas de Control del Flujo
7.7 Optimización del Diseño de Rotores
7.8 Impacto en la Eficiencia y el Ruido
7.9 Herramientas y Software de Simulación
7.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
8.1 Introducción al Modelado y Análisis de Rotores
8.2 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores
8.3 Modelado Matemático y Simulación
8.4 Optimización del Diseño de Rotores
8.5 Análisis del Rendimiento en Diferentes Condiciones
8.6 Selección de Rotores para Aplicaciones Específicas
8.7 Impacto en la Eficiencia y Autonomía del Vuelo
8.8 Consideraciones de Diseño Estructural y Fabricación
8.9 Herramientas y Software de Modelado y Análisis
8.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
9.1 Modelado y Optimización de Rotores
9.2 Análisis del Rendimiento en Propulsión UAV
9.3 Introducción a la Propulsión en Sistemas UAV
9.4 Principios de Diseño y Optimización de Rotores
9.5 Modelado y Simulación de Rotores
9.6 Análisis del Rendimiento Aerodinámico
9.7 Selección y Diseño de Rotores para UAVs
9.8 Impacto en la Eficiencia y Autonomía
9.9 Consideraciones de Diseño y Materiales
9.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas

2. 2 Principios de Modelado de Hélices para UAVs

3. 2 Geometría de la Hélice: Diseño y Parámetros Clave

4. 3 Teoría del Elemento de Cuchilla y Análisis de Flujo

5. 4 Modelado Aerodinámico Avanzado de Hélices

6. 5 Software de Simulación y Análisis de Hélices

7. 6 Optimización del Diseño de Hélices para Eficiencia

8. 7 Análisis de Rendimiento: Empuje, Potencia y Eficiencia

9. 8 Efectos del Flujo en Hélices: Estelas y Vórtices

20. 9 Materiales y Fabricación de Hélices para UAVs

22. 20 Estudios de Caso: Diseño y Análisis de Hélices en Aplicaciones Reales

3.3 Introducción a los rotores en UAV: tipos y configuraciones
3.2 Parámetros clave de diseño y rendimiento de rotores
3.3 Metodologías de evaluación del rendimiento: pruebas y simulaciones
3.4 Optimización del diseño de rotores: técnicas y herramientas
3.5 Análisis de sensibilidad y estudios paramétricos en rotores
3.6 Diseño aerodinámico avanzado de rotores: perfiles y geometría
3.7 Modelado computacional del flujo alrededor de rotores
3.8 Impacto de las condiciones ambientales en el rendimiento del rotor
3.9 Estrategias para mejorar la eficiencia y reducir el ruido en rotores
3.30 Estudios de caso: análisis de rendimiento y optimización de rotores UAV

4.4 Fundamentos de la Dinámica Rotacional en UAVs
4.2 Modelado de Sistemas Rotacionales: Principios y Aplicaciones
4.3 Simulación de Flujo de Aire sobre Rotores
4.4 Análisis de Fuerzas y Momentos en Rotores
4.5 Diseño de Hélices y Rotores para UAVs
4.6 Optimización del Rendimiento de Rotores mediante Simulación
4.7 Simulación de Vuelo y Estabilidad de UAVs
4.8 Software y Herramientas de Simulación para UAVs
4.9 Estudios de Caso: Simulación y Diseño de UAVs
4.40 Evaluación de Resultados y Toma de Decisiones en el Diseño de UAVs

5.5 Principios del modelado avanzado de rotores: fundamentos teóricos y aplicaciones en UAVs
5.5 Diseño aerodinámico de rotores: perfiles alares, selección y optimización
5.3 Modelado CFD de rotores: simulación del flujo, análisis de rendimiento
5.4 Modelado estructural de rotores: materiales, resistencia y durabilidad
5.5 Dinámica de rotores: vibraciones, estabilidad y control
5.6 Optimización de rotores: métodos de optimización, software y herramientas
5.7 Modelado de ruido de rotores: predicción y reducción del ruido
5.8 Modelado de rotores en condiciones de viento: análisis y mitigación de efectos
5.9 Integración de rotores en sistemas UAV: diseño de la transmisión y la propulsión
5.50 Estudio de casos: aplicación del modelado avanzado a diferentes tipos de UAVs

6.6 Introducción a la legislación aeronáutica y normativas UAV.
6.2 Diseño conceptual de UAV: selección de configuración y componentes.
6.3 Sistemas de propulsión eléctrica para UAV: principios y componentes.
6.4 Selección y dimensionamiento de motores eléctricos y hélices.
6.5 Diseño de sistemas de gestión de energía (BMS).
6.6 Diseño de la estructura y aerodinámica del UAV.
6.7 Control de vuelo y estabilidad: conceptos básicos.
6.8 Integración de sensores y sistemas de comunicación.
6.9 Pruebas y validación del diseño UAV.
6.60 Marco legal y cumplimiento normativo.

2.6 Introducción al modelado de hélices: teoría de la cantidad de movimiento y elementos de pala.
2.2 Diseño aerodinámico de hélices: perfilería y selección de parámetros.
2.3 Modelado CFD de hélices: simulación y análisis de flujo.
2.4 Optimización de hélices: métodos numéricos y algoritmos.
2.5 Análisis de rendimiento de hélices: empuje, potencia y eficiencia.
2.6 Modelado de la interacción hélice-motor.
2.7 Análisis de vibraciones y ruido en hélices.
2.8 Diseño y fabricación de hélices: materiales y procesos.
2.9 Pruebas en túnel de viento y validación experimental.
2.60 Selección de hélices comerciales y personalizadas.

3.6 Principios de funcionamiento de los rotores en UAV.
3.2 Análisis de rendimiento de rotores: teoría del disco actuador.
3.3 Diseño aerodinámico de palas de rotor: perfiles y geometría.
3.4 Modelado CFD de rotores: simulación y análisis de flujo.
3.5 Optimización de rotores: técnicas y estrategias avanzadas.
3.6 Análisis del rendimiento en diferentes condiciones de vuelo.
3.7 Modelado de la interacción rotor-fuselaje.
3.8 Control de vibraciones y ruido en rotores.
3.9 Pruebas en banco y validación experimental.
3.60 Selección y adaptación de rotores comerciales.

4.6 Introducción a la simulación de sistemas UAV.
4.2 Modelado matemático del rendimiento rotacional.
4.3 Simulación de vuelo: software y herramientas.
4.4 Análisis de la dinámica de vuelo.
4.5 Modelado de la interacción rotor-aerodinámica.
4.6 Simulación de la respuesta a las perturbaciones.
4.7 Análisis de la estabilidad y controlabilidad.
4.8 Optimización de la trayectoria de vuelo.
4.9 Validación de la simulación con datos experimentales.
4.60 Aplicaciones de la simulación en el diseño de UAV.

5.6 Revisión de la teoría de elementos de pala.
5.2 Modelado de hélices utilizando métodos de elementos finitos (FEM).
5.3 Modelado de la interacción rotor-flujo.
5.4 Análisis del rendimiento en condiciones de flujo turbulento.
5.5 Modelado de efectos de borde de fuga y punta de pala.
5.6 Simulación de la respuesta del rotor a las ráfagas de viento.
5.7 Análisis de la aeroelasticidad de las palas.
5.8 Modelado del ruido generado por el rotor.
5.9 Optimización del diseño del rotor mediante algoritmos genéticos.
5.60 Validación y calibración del modelo avanzado.

6.6 Introducción al modelado del flujo rotacional: ecuaciones de Navier-Stokes.
6.2 Simulación CFD del flujo alrededor de rotores.
6.3 Análisis de la estela del rotor.
6.4 Diseño de rotores para optimizar el rendimiento.
6.5 Simulación de la interacción rotor-fuselaje.
6.6 Análisis de la influencia de la velocidad del viento.
6.7 Diseño de configuraciones de rotores múltiples.
6.8 Simulación del comportamiento en condiciones de emergencia.
6.9 Optimización del diseño del sistema de propulsión.
6.60 Aplicaciones prácticas de la simulación.

7.6 Análisis del rendimiento de rotores: teoría del momento de las palas.
7.2 Modelado de la interacción rotor-flujo.
7.3 Análisis de la estela del rotor y su impacto.
7.4 Optimización del diseño del rotor: criterios y metodologías.
7.5 Evaluación del rendimiento en diferentes condiciones de vuelo.
7.6 Modelado de la vibración y el ruido.
7.7 Análisis de la vida útil y la confiabilidad del rotor.
7.8 Estudio de casos de rotores específicos.
7.9 Integración del rotor en el diseño del UAV.
7.60 Pruebas y validación experimental.

8.6 Selección de motores y sistemas de control.
8.2 Optimización de la eficiencia energética de la propulsión.
8.3 Análisis de la interacción rotor-motor.
8.4 Diseño de sistemas de control de la propulsión.
8.5 Optimización del rendimiento en diferentes condiciones de vuelo.
8.6 Estudio de casos de sistemas de propulsión UAV.
8.7 Análisis de la confiabilidad y la seguridad del sistema.
8.8 Integración del sistema de propulsión en el diseño del UAV.
8.9 Pruebas y validación experimental de los sistemas.
8.60 Tendencias futuras en la propulsión UAV.

  • 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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F. A. Q

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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 & trayectorias

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Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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