El Curso de Aerodinámica en Superestructuras explora los principios fundamentales y las aplicaciones avanzadas de la aerodinámica en el diseño y análisis de estructuras de gran envergadura, como edificios y puentes. Se centra en la comprensión del comportamiento del viento y su interacción con las formas arquitectónicas, utilizando herramientas de simulación CFD y túneles de viento para optimizar la eficiencia aerodinámica y la seguridad estructural. Se abordan temas como la aerodinámica de la capa límite, el arrastre y sustentación, la vibración inducida por el viento y las medidas de mitigación para resistir cargas aerodinámicas. Se incluyen estudios de caso de diseños urbanos y estructuras singulares, fomentando una visión integral de la ingeniería estructural y la sostenibilidad.
El curso proporciona conocimientos prácticos para la evaluación de riesgos asociados al viento y la aplicación de normativas como Eurocódigo 1. Se prepara a profesionales para roles como ingenieros estructurales, arquitectos, consultores de diseño y especialistas en sostenibilidad, que buscan mejorar la eficiencia energética y la resiliencia de las construcciones frente a eventos climáticos. Se enfatiza en la aplicación de software de simulación y análisis para el diseño de fachadas ventiladas, cubiertas aerodinámicas y sistemas de amortiguamiento de vibraciones.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): aerodinámica estructural, simulación CFD, túnel de viento, vibración inducida por el viento, diseño urbano, ingeniería estructural, Eurocódigo 1.
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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.
Recomendaciones: Es fundamental contar con conocimientos básicos de aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de idioma ES/EN B2+/C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para quienes necesiten reforzar conocimientos previos.
Módulo 1 — Introducción a la Aerodinámica Naval
1.1 Fundamentos de la Aerodinámica Aplicada a Buques: Principios Clave
1.2 Introducción a la Aerodinámica de Superestructuras: Influencia en el Diseño
1.3 El Papel de los Rotores en Entornos Navales: Aplicaciones y Desafíos
1.4 Diseño Aerodinámico y Optimización: Consideraciones Iniciales
1.5 Modelado de Flujo Aerodinámico: Herramientas y Técnicas Básicas
1.6 Evaluación del Rendimiento Aerodinámico: Métricas y Análisis
1.7 Simulación Computacional en Aerodinámica Naval: Introducción a CFD
1.8 Introducción a la Aerodinámica de Rotores en Buques: Tipos y Funcionamiento
1.9 Análisis de Datos y Presentación de Resultados: Principios Fundamentales
1.10 Aplicaciones Prácticas: Casos de Estudio de Aerodinámica Naval
2.2 Introducción a la Aerodinámica de Rotores en Buques: Principios Fundamentales
2.2 Flujo Aerodinámico alrededor de Rotores: Análisis y Simulación
2.3 Modelado de Rotores: Teorías y Métodos Numéricos
2.4 Interacción Rotor-Buque: Efectos y Consideraciones
2.5 Rendimiento de Rotores en Entornos Navales: Evaluación y Optimización
2.6 Diseño de Rotores para Aplicaciones Navales Específicas
2.7 Análisis de Estabilidad y Control de Rotores en Buques
2.8 Integración de Rotores en Sistemas de Propulsión Naval
2.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de Rotores en Buques
2.20 Tendencias Futuras en la Aerodinámica de Rotores Navales
3.3 Introducción a la Dinámica Aerodinámica Naval: Principios y Aplicaciones
3.2 Simulación CFD Avanzada para Estructuras Navales
3.3 Modelado de Interacciones Aerodinámicas Buque-Entorno
3.4 Análisis de Flujo alrededor de Superestructuras: Resistencia y Eficiencia
3.5 Optimización Aerodinámica mediante Simulación: Estrategias y Métodos
3.6 Dinámica de Viento y Efectos en la Navegación: Modelado y Análisis
3.7 Evaluación de la Eficiencia Energética: Diseño y Optimización Aerodinámica
3.8 Impacto Ambiental de la Aerodinámica Naval: Análisis del Rendimiento
3.9 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso: Mejora del Diseño Naval
3.30 Futuro de la Dinámica Aerodinámica Naval: Tendencias y Avances
4.4 Simulación de flujos aerodinámicos complejos en entornos navales
4.2 Modelado de la interacción rotor-estela en presencia de estructuras navales
4.3 Optimización del diseño de rotores para minimizar el consumo energético
4.4 Análisis de la influencia del viento y las condiciones marinas en el rendimiento del rotor
4.5 Simulación del comportamiento aerodinámico de rotores en diferentes maniobras navales
4.6 Implementación de técnicas de optimización basadas en CFD para mejorar la eficiencia del rotor
4.7 Evaluación del impacto de la corrosión y el desgaste en el rendimiento aerodinámico del rotor
4.8 Diseño de rotores adaptativos para optimizar el rendimiento en diversas condiciones operativas
4.9 Estudio de la aeroacústica de rotores en entornos navales y estrategias de mitigación del ruido
4.40 Análisis del ciclo de vida de los rotores y su impacto en la sostenibilidad de las operaciones navales
5.5 Principios de la aerodinámica aplicada a superestructuras navales
5.5 Diseño aerodinámico de puentes y mástiles: reducción de resistencia
5.3 Análisis CFD para optimización de formas y perfiles
5.4 Influencia del viento en la estabilidad y comportamiento de la embarcación
5.5 Técnicas de modelado y simulación para análisis aerodinámico
5.6 Diseño de superestructuras para minimizar el impacto del viento
5.7 Implementación de soluciones para la reducción de ruido y vibraciones
5.8 Estudio de casos: optimización de diseños existentes
5.9 Herramientas de software y metodologías de análisis
5.50 Diseño y evaluación de prototipos aerodinámicos
5.5 Introducción a la teoría de rotores y su aplicación naval
5.5 Modelado matemático de rotores: teoría del elemento de pala
5.3 Análisis de rendimiento de rotores: empuje, potencia, eficiencia
5.4 Influencia de parámetros de diseño en el rendimiento del rotor
5.5 Software de simulación para el análisis de rotores
5.6 Evaluación de la interacción rotor-estela
5.7 Métodos de optimización para el diseño de rotores
5.8 Estudio de casos: análisis de rendimiento de diferentes diseños de rotores
5.9 Efectos de la viscosidad y la compresibilidad en el rendimiento del rotor
5.50 Validación experimental de modelos de rotores
3.5 Introducción a la dinámica estructural aplicada a estructuras navales
3.5 Análisis de vibraciones inducidas por el viento y el movimiento de la embarcación
3.3 Simulación numérica de la respuesta estructural
3.4 Acoplamiento fluido-estructura en entornos navales
3.5 Métodos de reducción de vibraciones y estrés estructural
3.6 Diseño de estructuras resistentes a cargas dinámicas
3.7 Impacto de las condiciones ambientales en la dinámica estructural
3.8 Estudio de casos: análisis de la dinámica estructural en diferentes tipos de buques
3.9 Herramientas de software para el análisis de dinámica estructural
3.50 Diseño y optimización de la rigidez y amortiguamiento estructural
4.5 Simulación numérica de flujos alrededor de rotores en entornos navales
4.5 Métodos de optimización para el diseño de rotores en entornos complejos
4.3 Influencia del efecto suelo y otras perturbaciones en el rendimiento del rotor
4.4 Análisis de la interacción rotor-embarcación
4.5 Software de simulación y modelado de alto rendimiento
4.6 Diseño de rotores para minimizar el ruido y la vibración
4.7 Evaluación de la eficiencia energética de los sistemas de propulsión
4.8 Estudio de casos: optimización de rotores para diferentes tipos de buques
4.9 Aplicaciones de la inteligencia artificial en la optimización de rotores
4.50 Diseño y evaluación de sistemas de propulsión innovadores
5.5 Modelado de la aerodinámica de rotores en buques: métodos y herramientas
5.5 Análisis de rendimiento de rotores en diferentes condiciones de operación
5.3 Influencia de la geometría del buque en el rendimiento del rotor
5.4 Optimización del diseño del rotor para mejorar la eficiencia y reducir el ruido
5.5 Interacción rotor-estela en entornos navales
5.6 Aplicaciones de la simulación CFD en el diseño de rotores
5.7 Estudio de casos: análisis y optimización de rotores en diferentes tipos de buques
5.8 Análisis de la influencia de las condiciones ambientales en el rendimiento del rotor
5.9 Diseño de rotores para la propulsión y control de la embarcación
5.50 Validación experimental de modelos de rotores en buques
6.5 Aplicaciones de rotores en sistemas de propulsión naval
6.5 Diseño de rotores para diferentes tipos de buques y embarcaciones
6.3 Rotores en sistemas de control y estabilización
6.4 Rotores en la reducción de ruido y vibraciones
6.5 Rotores en la propulsión de vehículos submarinos y aéreos
6.6 Análisis de la eficiencia energética de los sistemas de rotor
6.7 Estudio de casos: aplicaciones de rotores en diferentes contextos navales
6.8 Diseño de rotores para la propulsión de embarcaciones sin tripulación
6.9 Integración de rotores con otros sistemas de a bordo
6.50 Perspectivas futuras y nuevas aplicaciones de rotores en la industria naval
7.5 Introducción a la modelización del entorno naval
7.5 Análisis de la influencia de la turbulencia en el rendimiento del rotor
7.3 Modelado de la interacción rotor-viento y rotor-ola
7.4 Evaluación del rendimiento del rotor en diferentes condiciones de operación
7.5 Simulación numérica de flujos complejos en entornos navales
7.6 Análisis de la eficiencia energética y la sostenibilidad
7.7 Estudio de casos: modelado y análisis de rendimiento en diferentes escenarios
7.8 Diseño de rotores para condiciones extremas
7.9 Aplicaciones de la inteligencia artificial en el modelado y evaluación
7.50 Validación experimental de modelos en entornos navales
8.5 Introducción a la aerodinámica naval y sus aplicaciones
8.5 Principios de diseño y optimización de rotores
8.3 Análisis del rendimiento de rotores en diferentes condiciones
8.4 Aplicaciones de rotores en sistemas de propulsión naval
8.5 Diseño de rotores para vehículos submarinos y aéreos
8.6 Estudio de casos: análisis y optimización de rotores en diferentes contextos
8.7 Impacto de la aerodinámica en la eficiencia energética y la sostenibilidad
8.8 Diseño de rotores para la reducción de ruido y vibraciones
8.9 Tendencias futuras y nuevas aplicaciones de la aerodinámica naval
8.50 Análisis de riesgos y consideraciones de diseño
6.6 Fundamentos de la Aerodinámica: Principios y leyes aplicables a entornos navales.
6.2 Fluidodinámica: Comprensión del flujo de aire y su interacción con las estructuras.
6.3 Resistencia aerodinámica: Tipos y métodos de cálculo para superestructuras navales.
6.4 Diseño aerodinámico: Conceptos básicos para la optimización de formas y perfiles.
6.5 Software de simulación: Introducción a las herramientas y técnicas de modelado CFD.
6.6 Efecto del viento: Influencia en la estabilidad y el rendimiento de los buques.
6.7 Túneles de viento: Uso y aplicaciones en el diseño naval.
6.8 Introducción a la aerodinámica de rotores: Principios básicos y aplicaciones.
2.6 Principios de Funcionamiento de Rotores: Geometría, perfiles aerodinámicos y teoría del rotor.
2.2 Análisis del Flujo Aerodinámico: Métodos de análisis y simulación para rotores.
2.3 Modelado de Rotores: Diseño y construcción de modelos para estudios aerodinámicos.
2.4 Rendimiento de Rotores: Evaluación de parámetros clave como empuje y potencia.
2.5 Optimización de Rotores: Técnicas para mejorar la eficiencia y el rendimiento.
2.6 Efectos de la Estela del Rotor: Análisis y modelado de la estela en diferentes condiciones.
2.7 Interacción Rotor-Estructura: Estudio de las interacciones aerodinámicas.
2.8 Estudios de caso: Análisis de diseños de rotores existentes en la industria naval.
3.6 Dinámica Estructural: Fundamentos y aplicaciones en estructuras navales.
3.2 Cargas Aerodinámicas: Cálculo y análisis de las cargas sobre las estructuras.
3.3 Respuesta Dinámica: Análisis de la respuesta de las estructuras a las cargas aerodinámicas.
3.4 Modelado de Elementos Finitos: Uso de software para simulación dinámica.
3.5 Análisis de la Estabilidad: Evaluación de la estabilidad aerodinámica de las estructuras.
3.6 Vibraciones Inducidas: Estudio y mitigación de las vibraciones.
3.7 Fatiga Estructural: Evaluación de la vida útil y resistencia a la fatiga.
3.8 Simulación de Escenarios: Simulación de diferentes condiciones de viento y mar.
4.6 Introducción a la Simulación CFD: Principios y aplicaciones en el diseño de rotores navales.
4.2 Modelado del Flujo: Técnicas de modelado y mallado para rotores.
4.3 Simulación de Rotores: Configuración y ejecución de simulaciones.
4.4 Análisis de Resultados: Interpretación de los resultados de simulación.
4.5 Optimización del Diseño: Técnicas de optimización basadas en simulaciones.
4.6 Validación de Modelos: Validación de los modelos de simulación.
4.7 Simulación de Entornos: Simulación de rotores en diferentes entornos navales.
4.8 Estudios de caso: Análisis de simulaciones de rotores.
5.6 Modelado de Rotores: Técnicas de modelado y herramientas de software.
5.2 Análisis del Rendimiento: Evaluación de parámetros clave del rotor.
5.3 Optimización del Diseño: Técnicas para mejorar el rendimiento del rotor.
5.4 Efectos de la Interacción Rotor-Buque: Análisis de la interacción.
5.5 Selección de Materiales: Consideraciones para la selección de materiales.
5.6 Simulación de Escenarios: Simulación de diferentes condiciones operativas.
5.7 Validación del Modelo: Validación de los modelos de rendimiento.
5.8 Estudios de Caso: Análisis de diseños de rotores.
6.6 Aplicaciones de Rotores: Usos en diferentes tipos de buques y embarcaciones.
6.2 Diseño de Rotores: Diseño de rotores para aplicaciones específicas.
6.3 Selección de Rotores: Criterios de selección de rotores.
6.4 Integración: Integración de rotores en el diseño general del buque.
6.5 Rendimiento: Evaluación del rendimiento de los rotores en aplicaciones navales.
6.6 Eficiencia: Optimización de la eficiencia de los rotores.
6.7 Mantenimiento: Consideraciones para el mantenimiento de rotores.
6.8 Costos: Análisis de costos asociados con los rotores.
7.6 Entornos Navales: Condiciones ambientales que afectan a los rotores.
7.2 Modelado del Entorno: Modelado del entorno naval para simulaciones.
7.3 Análisis del Flujo: Análisis del flujo alrededor de los rotores.
7.4 Efectos del Viento y las Olas: Estudio de los efectos del viento y las olas.
7.5 Rendimiento en Condiciones Reales: Evaluación del rendimiento.
7.6 Optimización para Entornos Navales: Optimización para condiciones específicas.
7.7 Pruebas: Pruebas en túneles de viento y en el mar.
7.8 Estudios de Caso: Análisis de casos reales de rotores en entornos navales.
8.6 Introducción al Análisis Aerodinámico: Principios básicos y metodología.
8.2 Modelado: Técnicas de modelado para el análisis de rotores.
8.3 Simulación: Uso de software de simulación para el análisis.
8.4 Análisis de Resultados: Interpretación de los resultados de la simulación.
8.5 Optimización del Diseño: Técnicas de optimización basadas en el análisis.
8.6 Aplicaciones: Aplicaciones del análisis aerodinámico en el diseño naval.
8.7 Estudios de Caso: Análisis de estudios de caso relevantes.
8.8 Tendencias Futuras: Tendencias y desarrollos futuros en la aerodinámica naval.
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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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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