Curso de Desarrollo de productos híbridos seguros–servicios

Sobre nuestro Curso de Desarrollo de productos híbridos seguros–servicios

El Curso de PPU en Propulsión Espacial explora los principios fundamentales y aplicaciones avanzadas de los sistemas de propulsión espacial. Se centra en el diseño, análisis y operación de motores cohete, sistemas de control de actitud y propulsores eléctricos, integrando conceptos clave de termodinámica, dinámica de fluidos y transferencia de calor. El curso aborda la selección de propulsores y combustibles, junto con el análisis de rendimiento y simulación numérica, vitales para misiones espaciales.

El programa se enfoca en la aplicación práctica de tecnologías como propulsión química, propulsión iónica y propulsión de plasma, incluyendo el estudio de combustión en cohetes, diseño de boquillas y características de empuje. Se proporciona experiencia en software de simulación de propulsión, crucial para el desarrollo de misiones espaciales y el entendimiento de los desafíos de la ingeniería espacial. Los participantes aprenderán sobre la fabricación de cohetes y el diseño de satélites.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): propulsión espacial, motores cohete, propulsores eléctricos, termodinámica, dinámica de fluidos, propulsión química, simulación de propulsión, misiones espaciales, diseño de satélites, ingeniería espacial.

Curso de Desarrollo de productos híbridos seguros–servicios

750 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Propulsión Espacial: Fundamentos y Aplicaciones Avanzadas

  • Fundamentos de la Propulsión Espacial: Principios básicos, leyes de Newton y conservación del momento lineal.
  • Tipos de Propulsión Espacial: Cohetes químicos, motores iónicos, propulsión solar y otros sistemas avanzados.
  • Diseño de Sistemas de Propulsión Química: Combustibles, oxidantes, cámaras de combustión, toberas y eficiencia.
  • Análisis de Rendimiento de Cohetes: Ecuación del cohete de Tsiolkovsky, impulso específico, delta-v y planificación de misiones.
  • Propulsión Eléctrica Espacial: Principios de funcionamiento, tipos de motores (iónicos, de efecto Hall, etc.) y aplicaciones.
  • Modelado y Simulación de Sistemas de Propulsión: Software de simulación, análisis de flujo y transferencia de calor.
  • Componentes Críticos: Diseño y fabricación de tanques de combustible, turbobombas, válvulas y otros componentes.
  • Materiales para Propulsión Espacial: Selección de materiales, propiedades y comportamiento en entornos espaciales.
  • Control de la Propulsión: Sistemas de control de empuje, orientación y estabilidad de los cohetes y naves espaciales.
  • Aplicaciones de la Propulsión Espacial: Misiones espaciales, satélites, exploración planetaria y vuelos interplanetarios.
  • Propulsión Nuclear: Conceptos, diseño y desafíos de la propulsión nuclear térmica y nuclear eléctrica.
  • Aspectos Legales y Regulatorios: Normas internacionales, seguridad y sostenibilidad en el espacio.
  • Tendencias Futuras: Innovaciones en propulsión, como propulsión magnética, láser y antimateria.

2. Desvelando la Propulsión Espacial: Diseño, Control y Optimización de Sistemas

  • Entender los principios fundamentales de la propulsión espacial, incluyendo conceptos clave como el empuje, el impulso específico y la eficiencia.
  • Estudiar los diferentes tipos de sistemas de propulsión espacial, tales como cohetes químicos, propulsión eléctrica y propulsión nuclear, analizando sus ventajas y desventajas.
  • Profundizar en el diseño de motores cohete, incluyendo el análisis de sus componentes principales: cámaras de combustión, toberas, sistemas de inyección y sistemas de refrigeración.
  • Explorar las técnicas de control y gestión de sistemas de propulsión, desde el arranque y la ignición hasta la regulación del flujo de combustible y el control de la dirección del empuje.
  • Aprender a optimizar el rendimiento de los sistemas de propulsión espacial, considerando factores como el peso, el consumo de combustible, la fiabilidad y la durabilidad.
  • Analizar los aspectos termodinámicos y de transferencia de calor involucrados en los sistemas de propulsión, incluyendo la combustión, la expansión de gases y la transferencia de calor radiante.
  • Estudiar los materiales y las tecnologías utilizadas en la construcción de sistemas de propulsión espacial, como aleaciones metálicas de alta temperatura, cerámicas y compósitos.
  • Investigar las diferentes aplicaciones de la propulsión espacial, desde el lanzamiento de satélites y sondas espaciales hasta los viajes tripulados a la Luna y Marte.
  • Conocer las normativas y los estándares de seguridad aplicables a los sistemas de propulsión espacial, incluyendo los procedimientos de prueba y verificación.
  • Simular y modelar el comportamiento de los sistemas de propulsión espacial utilizando software especializado, analizando diferentes escenarios y optimizando el diseño.

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. Impulso a la Propulsión Espacial: Análisis y Aplicación de Tecnologías Clave

  • Comprender los principios fundamentales de la propulsión espacial y sus desafíos.
  • Explorar las diferentes tecnologías de propulsión espacial, incluyendo cohetes químicos, propulsión iónica, propulsión nuclear y velas solares.
  • Analizar el funcionamiento de motores de cohetes, incluyendo su diseño, componentes y rendimiento.
  • Estudiar los sistemas de propulsión eléctrica, como los motores de iones y los motores de efecto Hall, y sus ventajas y desventajas.
  • Evaluar las aplicaciones de la propulsión espacial en misiones espaciales, incluyendo la exploración planetaria, la puesta en órbita de satélites y el transporte interplanetario.
  • Investigar las tecnologías emergentes en propulsión espacial, como la propulsión de antimateria y la fusión nuclear.
  • Familiarizarse con los materiales y componentes utilizados en la propulsión espacial, incluyendo combustibles, oxidantes, boquillas y cámaras de combustión.
  • Analizar los aspectos técnicos y de ingeniería relacionados con el diseño, la construcción y el lanzamiento de sistemas de propulsión espacial.
  • Estudiar los factores de rendimiento y eficiencia de los sistemas de propulsión espacial, como el impulso específico, el empuje y la masa.
  • Conocer las normativas y regulaciones relacionadas con la propulsión espacial, incluyendo seguridad, medio ambiente y control de la proliferación de armas.

5. Navegando el Espacio: Domina la Propulsión, desde el Diseño hasta la Ejecución

  • Comprender los principios fundamentales de la propulsión espacial, incluyendo conceptos clave como impulso específico, eficiencia y empuje.
  • Estudiar los diferentes tipos de sistemas de propulsión espacial, como cohetes químicos, motores iónicos, propulsión nuclear y velas solares.
  • Analizar el diseño y funcionamiento de los motores de cohetes, incluyendo componentes como cámaras de combustión, toberas y sistemas de combustible.
  • Explorar las tecnologías de propulsión avanzadas, como la propulsión de plasma, la antimateria y los sistemas de propulsión basados en la física.
  • Aprender sobre los desafíos de la propulsión espacial, como la eficiencia energética, la durabilidad de los materiales y la gestión del calor.
  • Simular y modelar sistemas de propulsión espacial utilizando software especializado.
  • Familiarizarse con las misiones espaciales y cómo la propulsión juega un papel crucial en el éxito de cada una.

6. Propulsión Espacial: Diseño, Análisis y Simulación de Sistemas Avanzados

6. Propulsión Espacial: Diseño, Análisis y Simulación de Sistemas Avanzados

  • Principios fundamentales de la propulsión espacial: cohetes, motores iónicos, motores de plasma y sistemas de propulsión sin propelente.
  • Análisis termodinámico de sistemas de propulsión: ciclos termodinámicos, eficiencia y rendimiento.
  • Diseño de toberas y boquillas de cohetes: cálculos de flujo supersónico, diseño de contornos y simulación CFD.
  • Estudio de combustibles y propelentes: selección, propiedades y manejo de combustibles líquidos, sólidos e híbridos.
  • Simulación de sistemas de propulsión: modelado numérico, software de simulación (e.g., OpenFOAM, NASA CEA) y análisis de resultados.
  • Diseño de sistemas de control y estabilidad para cohetes y vehículos espaciales.
  • Introducción a la propulsión nuclear: principios, aplicaciones y desafíos.
  • Aplicaciones de la propulsión espacial: misiones interplanetarias, satélites y exploración espacial.
  • Aspectos de seguridad y confiabilidad en sistemas de propulsión espacial.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Desarrollo de productos híbridos seguros–servicios

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de empresas de propulsión espacial, investigación y desarrollo, consultoría espacial.
  • Ingenieros/as de diseño, integración de sistemas y pruebas que busquen especialización en propulsión espacial.
  • Científicos/as e investigadores/as interesados en la propulsión espacial y las tecnologías asociadas.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de física y matemáticas; familiaridad con el entorno de la ingeniería. Idioma: Se valorará el dominio del inglés.

  • 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.

1. Módulo 1 — Fundamentos de la Propulsión Espacial

1.1 Principios fundamentales de la propulsión espacial: leyes de Newton y conservación del momento lineal.
1.2 Tipos de motores de cohetes: química, eléctrica y nuclear.
1.3 Ecuación del cohete: fundamentos y aplicaciones.
1.4 Parámetros clave de rendimiento: impulso específico, empuje y eficiencia.
1.5 Combustibles y oxidantes: selección y características.
1.6 Diseño básico de boquillas de cohetes.
1.7 Introducción a la dinámica de vuelo espacial.
1.8 Sistemas de control de actitud y estabilización.
1.9 Introducción a las trayectorias y maniobras orbitales.
1.10 Tecnologías emergentes y tendencias futuras en propulsión espacial.

2.2 Fundamentos del diseño de sistemas de propulsión espacial
2.2 Arquitecturas de sistemas de propulsión espacial
2.3 Análisis de rendimiento y optimización de sistemas
2.4 Control y gestión de sistemas de propulsión
2.5 Diseño de componentes clave: motores y sistemas de combustible
2.6 Integración de sistemas de propulsión en vehículos espaciales
2.7 Simulación y modelado de sistemas de propulsión
2.8 Pruebas y validación de sistemas de propulsión
2.9 Diseño para la fiabilidad y la seguridad
2.20 Estudio de casos: aplicaciones prácticas de sistemas de propulsión espacial

3.3 Principios Fundamentales: Motores de Cohetes y sus Componentes Clave
3.2 Impulsores Clásicos: Motores de Cohetes Químicos y sus Limitaciones
3.3 La Era de la Innovación: Propulsión Eléctrica y sus Variantes
3.4 Tecnologías Emergentes: Sistemas de Propulsión Híbridos y su Potencial
3.5 Evolución en el Diseño: Materiales Avanzados y Nuevas Arquitecturas
3.6 La Carrera Espacial: Impacto Histórico y Avances Significativos
3.7 Propulsión Nuclear: Conceptos y Desafíos Actuales
3.8 Sistemas de Propulsión Solar: Funcionamiento y Aplicaciones
3.9 Futuro de la Propulsión: Investigaciones en Antimateria y Otras Fronteras
3.30 Tendencias Clave: Sostenibilidad y Reducción del Impacto Ambiental

4.4 Sistemas de propulsión para vehículos aéreos urbanos (UAM) y eVTOL: motores eléctricos y múltiples rotores
4.2 Requisitos de certificación en desarrollo (SC-VTOL, condiciones especiales)
4.3 Gestión de energía y aspectos térmicos en la propulsión eléctrica (baterías e inversores)
4.4 Diseño para la mantenibilidad y reemplazo modular
4.5 Análisis de ciclo de vida (LCA) y coste del ciclo de vida (LCC) en rotorcraft y eVTOL
4.6 Operaciones y vertipuertos: integración en el espacio aéreo
4.7 Datos y flujo digital: MBSE/PLM para el control de cambios
4.8 Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y tiempo de comercialización
4.40 Caso práctico: análisis de decisión go/no-go con matriz de riesgos

5.5 Motores de cohetes: principios de funcionamiento y tipos
5.5 Diseño de toberas: geometría, eficiencia y empuje
5.3 Combustibles y oxidantes: selección y rendimiento
5.4 Sistemas de alimentación: presurización y regulación
5.5 Dinámica de fluidos en cohetes: análisis y simulación
5.6 Estructura y materiales: diseño y resistencia
5.7 Control de actitud y estabilización: métodos y sistemas
5.8 Pruebas y evaluación de rendimiento: mediciones y análisis
5.9 Diseño de misiones espaciales: selección y trayectoria
5.50 Aplicaciones de la propulsión espacial: satélites y exploración

6.6 Diseño de sistemas de propulsión espacial: Principios y metodología
6.2 Análisis de rendimiento de propulsores: Modelado y simulación
6.3 Diseño de motores cohete: Componentes y sistemas
6.4 Simulación de trayectorias espaciales: Software y técnicas
6.5 Sistemas de control de actitud y órbita: Diseño y análisis
6.6 Diseño de sistemas de propulsión híbridos: Integración y optimización
6.7 Simulación de fallos y fiabilidad de sistemas de propulsión
6.8 Diseño de sistemas de propulsión avanzada: Conceptos emergentes
6.9 Herramientas de simulación y software especializado
6.60 Casos de estudio: Diseño y simulación de misiones espaciales

  • 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

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  • 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.
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F. A. Q

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Recomendado. También hay retos internos y consorcios.

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