El Curso de Aerodinámica en Vela Ligera explora los principios fundamentales de la aerodinámica aplicados a la navegación en vela, enfocándose en la interacción del viento con la vela y el casco. Se centra en entender cómo optimizar el rendimiento y la velocidad de la embarcación mediante el estudio de la resistencia, la sustentación y la estabilidad, utilizando herramientas de simulación y análisis para evaluar el comportamiento de la embarcación en diferentes condiciones.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre la regulación de las velas, la interpretación de los ángulos de ataque, el uso de instrumentación a bordo y la aplicación de tácticas de navegación basadas en principios aerodinámicos. Además, se abordan temas relacionados con el diseño de velas, el efecto suelo y la dinámica del viento, ofreciendo una base sólida para la mejora del manejo de la embarcación y el rendimiento en competiciones o navegación recreativa.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): aerodinámica, vela ligera, viento, rendimiento, velocidad, sustentación, resistencia, estabilidad, navegación, diseño de velas.
620 €
2. Análisis Detallado y Optimización Aerodinámica de Veleros Ligeros: Diseño y Rendimiento de Componentes
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. Análisis y Optimización Aerodinámica Integral en Vela Ligera: Diseño, Simulación y Rendimiento
6. **Análisis Aerodinámico Avanzado y Optimización de Rotores en Vela Ligera: Diseño y Performance**
1.1 Fundamentos de la Aerodinámica en Vela Ligera: Principios Básicos
1.2 Flujo de Aire y Superficies Vélicas: Interacción Fundamental
1.3 Resistencia Aerodinámica: Tipos y Mitigación
1.4 Sustentación Aerodinámica: Generación y Control
1.5 Perfiles Alares: Diseño y Funcionalidad
1.6 Ángulo de Ataque: Conceptos y Aplicaciones
1.7 Efecto del Viento en las Velas: Fuerzas y Vectores
1.8 Optimización de la Forma de la Vela: Aspectos Clave
1.9 Introducción a la Simulación Aerodinámica: Herramientas Básicas
1.10 Caso de Estudio: Análisis de Rendimiento de una Vela Ligera
2.2 Fundamentos de Aerodinámica en Veleros Ligeros
2.2 Diseño de Velas y Superficies de Control
2.3 Análisis de Flujo alrededor de las Velas
2.4 Resistencia Aerodinámica y sus Componentes
2.5 Optimización del Perfil Aerodinámico
2.6 Efecto de la Forma del Casco en el Flujo
2.7 Modelado y Simulación del Flujo Aerodinámico
2.8 Impacto del Viento Aparente en el Rendimiento
2.9 Metodologías de Medición y Prueba
2.20 Interpretación de Datos y Ajustes Estratégicos
3.3 Introducción a la Simulación Aerodinámica en Veleros Ligeros: Principios y Herramientas
3.2 Modelado 3D de Veleros Ligeros: Diseño de Casco, Cubierta y Apéndices
3.3 Simulación CFD (Dinámica de Fluidos Computacional): Flujo alrededor del Casco y Velas
3.4 Análisis de Rendimiento: Predicción de Velocidad y Ángulos de Navegación
3.5 Optimización del Diseño del Casco: Reducción de la Resistencia al Avance
3.6 Optimización del Diseño de Velas: Análisis del Flujo y Selección de Perfiles
3.7 Optimización de la Configuración del Aparejo: Posición de Mástil y Jarcia
3.8 Simulación de Maniobras: Viradas y Trasluchadas
3.9 Análisis de Sensibilidad: Efecto del Viento, Oleaje y Otros Factores
3.30 Informe Final: Conclusiones, Recomendaciones y Mejora del Rendimiento
4.4 Principios Fundamentales de la Aerodinámica en Vela Ligera
4.2 Diseño y Optimización de Velas: Análisis Aerodinámico Detallado
4.3 Diseño y Optimización de Cascos: Flujo Aerodinámico y Resistencia
4.4 Diseño y Optimización de Quillas y Timones: Estabilidad y Control
4.5 Simulación CFD en Vela Ligera: Modelado y Análisis del Flujo
4.6 Análisis del Rendimiento: Velocidad, Ángulo de Viento y Trimado
4.7 Estrategias de Optimización: Ajustes y Configuración de Componentes
4.8 Pruebas en Túnel de Viento: Validación y Refinamiento del Diseño
4.9 Análisis de Datos y Técnicas de Optimización Avanzadas
4.40 Estudio de Casos: Aplicación Práctica y Mejora del Rendimiento
5.5 Fundamentos de la Aerodinámica Rotacional en Vela Ligera
5.5 Modelado de Rotores: Teoría del Disco Impulsor y Elementos de Pala
5.3 Simulación CFD para Rotores: Metodologías y Aplicaciones
5.4 Optimización Paramétrica de Rotores: Diseño y Variables Clave
5.5 Análisis de Flujo en Rotores: Interacción Pala-Viento
5.6 Selección de Perfiles Aerodinámicos para Rotores
5.7 Diseño y Fabricación de Rotores de Alto Rendimiento
5.8 Pruebas en Túnel de Viento y Validación de Modelos
5.9 Impacto de los Rotores en el Rendimiento General del Velero
5.50 Casos de Estudio: Análisis de Rotores en Diferentes Condiciones de Viento
6.6 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores: Principios y Aplicaciones en Vela Ligera
6.2 Diseño Aerodinámico de Rotores: Perfiles Alares, Cuerdas y Ángulos de Ataque
6.3 Modelado y Simulación de Rotores: Herramientas y Técnicas Avanzadas
6.4 Optimización del Rendimiento de Rotores: Arreglos y Configuración
6.5 Análisis de Flujo y Distribución de Presiones en Rotores
6.6 Impacto del Viento y el Entorno en el Rendimiento del Rotor
6.7 Materiales y Fabricación de Rotores para Vela Ligera
6.8 Performance de Rotores: Evaluación y Mediciones en el Agua
6.9 Estudio de Casos: Diseño y Optimización de Rotores en Veleros Ligeros Específicos
6.60 Tendencias Futuras en la Aerodinámica de Rotores para Vela Ligera
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