El Curso de Propulsión Eléctrica en el Espacio explora los fundamentos y aplicaciones de los sistemas de propulsión eléctrica, como motores de iones, motores de efecto Hall y propulsores de plasma, para su uso en misiones espaciales. Cubre el diseño, la operación y las ventajas de la propulsión eléctrica sobre la propulsión química, abordando temas como el control de la trayectoria, la gestión de la energía y la óptica de la propulsión. Se centra en el impacto de estas tecnologías en la exploración espacial, incluyendo misiones interplanetarias y la órbita terrestre.
El curso proporciona un entendimiento de las tecnologías de propulsión eléctrica más recientes, los sistemas de control y las herramientas de simulación. Se analiza el desarrollo de nuevos materiales y la optimización del rendimiento de los propulsores, junto con la integración de los sistemas en vehículos espaciales. Prepara a los participantes para entender y aplicar la investigación y el desarrollo en el campo de la propulsión eléctrica, y su aplicación en el sector espacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): propulsión eléctrica, motores de iones, motores de efecto Hall, propulsores de plasma, misiones espaciales, exploración espacial, órbita terrestre, sistemas de control, simulación, rendimiento, vehículos espaciales.
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, Análisis y Optimización de Rotores en Propulsión Eléctrica Espacial
5. Ingeniería de Rotores: Modelado y Performance en Propulsión Eléctrica Espacial
Módulo 1 — Dominio Avanzado de Sistemas de Propulsión Eléctrica Espacial: Conceptos Clave
1.1 Principios fundamentales de la propulsión eléctrica espacial
1.2 Tipos de propulsores eléctricos espaciales: clasificación y comparación
1.3 Sistemas de alimentación eléctrica: fuentes, conversión y distribución
1.4 Fundamentos de la interacción plasma-propulsor
1.5 Diseño y análisis de sistemas de control de propulsores eléctricos
1.6 Materiales y componentes clave en propulsión eléctrica espacial
1.7 Termodinámica y gestión térmica en sistemas de propulsión
1.8 Caracterización y pruebas de rendimiento de propulsores
1.9 Aplicaciones y misiones espaciales que utilizan propulsión eléctrica
1.10 Tendencias y desafíos futuros en propulsión eléctrica espacial
2.2 Conceptos Fundamentales de Propulsión Eléctrica Espacial y Diseño de Rotores
2.2 Principios de Aerodinámica y Diseño de Rotores para Entornos Espaciales
2.3 Materiales Avanzados y Tecnologías de Fabricación para Rotores
2.4 Modelado y Simulación de Rendimiento de Rotores
2.5 Análisis de Flujo Computacional (CFD) aplicado a Rotores Espaciales
2.6 Diseño de Sistemas de Control y Estabilización para Rotores
2.7 Optimización de Rotores para Eficiencia y Durabilidad
2.8 Integración de Rotores con Sistemas de Propulsión Eléctrica
2.9 Evaluación de Riesgos y Mitigación en el Diseño de Rotores
2.20 Aplicaciones y Futuro de la Propulsión Eléctrica con Rotores Espaciales
3.3 Fundamentos de la Optimización en Propulsión Eléctrica Espacial
3.2 Parámetros Clave en el Diseño de Rotores Espaciales
3.3 Estrategias de Optimización para el Rendimiento de Rotores
3.4 Diseño y Selección de Materiales para Rotores Espaciales
3.5 Análisis de Flujo y Aerodinámica en el Diseño de Rotores
3.6 Técnicas de Simulación y Modelado para Optimización
3.7 Evaluación del Rendimiento y Métricas de Optimización
3.8 Aplicación de Algoritmos de Optimización en el Diseño
3.9 Consideraciones de Costo y Viabilidad en el Diseño de Rotores
3.30 Estudio de Casos: Optimización de Rotores para Diferentes Misiones Espaciales
4. 4 Modelado de Sistemas de Propulsión Eléctrica Espacial
5. 2 Principios Fundamentales del Diseño de Rotores para Propulsión Espacial
6. 3 Técnicas Avanzadas de Modelado para Rotores
7. 4 Análisis de Flujo y Dinámica de Fluidos en Rotores Espaciales
8. 5 Modelado de Materiales y Estructuras de Rotores
9. 6 Simulación del Rendimiento de Rotores en Entornos Espaciales
40. 7 Optimización de Diseño de Rotores mediante Modelado
44. 8 Validación y Verificación de Modelos de Rotores
42. 9 Estudios de Caso: Aplicaciones de Modelado de Rotores en Propulsión Espacial
43. 40 Tendencias Futuras en el Modelado de Rotores para Propulsión Espacial
5.5 Diseño y construcción de rotores para propulsión eléctrica espacial: Principios fundamentales
5.5 Selección de materiales y análisis de estrés en rotores espaciales
5.3 Diseño aerodinámico de rotores para eficiencia y rendimiento
5.4 Modelado computacional de rotores: CFD y simulación de flujo
5.5 Optimización de rotores: técnicas y algoritmos de diseño
5.6 Fabricación y pruebas de rotores prototipo
5.7 Integración de rotores en sistemas de propulsión espacial
5.8 Análisis de rendimiento de rotores en el entorno espacial
5.9 Consideraciones de durabilidad y fiabilidad de rotores
5.50 Estudio de casos: Diseño y análisis de rotores exitosos
6.6 Fundamentos del modelado de rotores para propulsión eléctrica espacial.
6.2 Análisis de rendimiento: empuje, eficiencia y consumo energético.
6.3 Diseño de rotores: geometrías, materiales y factores de diseño.
6.4 Modelado aerodinámico: métodos CFD y elementos finitos.
6.5 Simulación del comportamiento de rotores en entornos espaciales.
6.6 Optimización del rendimiento: estrategias de diseño y análisis paramétrico.
6.7 Impacto de las condiciones espaciales: vacío, temperatura y radiación.
6.8 Integración del rotor con el sistema de propulsión eléctrica.
6.9 Estudio de casos: análisis de rotores en aplicaciones espaciales reales.
6.60 Tendencias futuras en modelado y rendimiento de rotores espaciales.
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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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”).
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