se centra en la integración de técnicas avanzadas en aerodinámica, dinámica de vuelo, aeroelasticidad y control de vehículos, apoyándose en herramientas como telemetry systems, AFCS, FBW y simulación HIL/SIL para validar el comportamiento en plataformas eVTOL y tiltrotors. La programación y ejecución de campañas de vuelo demandan un profundo conocimiento en adquisición y análisis de datos bajo condiciones reales, asegurando la trazabilidad y fiabilidad de los sistemas mediante modelos predictivos y protocolos basados en ADS-33E-PRF y normativas internacionales aplicables.
Los laboratorios especializados en Flight Test Engineering disponen de capacidades para monitoreo en tiempo real, adquisición de datos multicanal y análisis de vibraciones, acústica, EMC y protección contra rayos, garantizando el cumplimiento de estándares como DO-160, ARP4754A, ARP4761 y regulaciones de EASA CS-27/CS-29 y FAA Part 27/29. La formación orienta a profesionales en roles clave como ingeniero de ensayos, analista de certificación, especialista en instrumentación, data engineer y consultor en seguridad de vuelo.
178.000 €
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.
3. Ingeniería de Pruebas de Vuelo: Instrumentación, Campañas y Certificación.
Requisitos recomendados:
Se recomienda contar con una sólida base en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de idioma ES/EN B2+/C1.
Ofrecemos opciones de bridging tracks para cubrir cualquier necesidad formativa previa.
1.1 Introducción a la Ingeniería de Pruebas de Vuelo: objetivos, alcance y terminología
1.2 Marco regulatorio y requisitos de certificación para pruebas de vuelo (FAA/EASA, DO-…)
1.3 Instrumentación fundamental para pruebas de vuelo: sensores, adquisición de datos y validación
1.4 Diseño y gestión de campañas de pruebas: planificación, secuenciación y logística
1.5 Seguridad operacional y gestión de riesgos en ensayos de vuelo
1.6 Preparación de plataformas de prueba: aeronaves, simuladores y bancos de pruebas
1.7 MBSE/PLM y digital thread para trazabilidad y control de cambios en pruebas
1.8 Preparación de energía, telemetría y sistemas de tierra para pruebas
1.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en proyectos de pruebas de vuelo
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de aceptación
2.1 Principios de instrumentación para ensayos de vuelo: sensores, adquisición de datos, calibración y trazabilidad
2.2 Planificación de campañas de prueba en aeronaves de patrulla y plataformas embarcadas
2.3 Normativas y certificaciones aplicables (FAA/EASA/ANAC, DO-260, DO-254, DO-278C, STANAG 4672)
2.4 Diseño de planes de ensayo: objetivos, métricas de rendimiento, criterios de aceptación y validación
2.5 Gestión de riesgos en ensayos de vuelo: TRL/CRL/SRL, matriz de riesgo, mitigación y aprobación
2.6 Integración de datos y enfoque MBSE/PLM para change control y trazabilidad de ensayos
2.7 Arquitecturas de instrumentación: sensores críticos, redundancia, sincronización y muestreo
2.8 Seguridad operativa y protocolos de vuelo: NOTAM, procedimientos de emergencia, interoperabilidad con equipos navales
2.9 Consideraciones ambientales y de seguridad en operaciones aeronáuticas navales: ruido, emisiones, corrosión, mantenimiento
2.10 Case clinic: revisión de planes de ensayo y certificación con go/no-go y matriz de riesgos
3.1 Fundamentos de pruebas de vuelo: objetivos, alcance y fases de una campaña (planificación, ejecución, informe)
3.2 Marco regulatorio y normativa en pruebas aéreas: normas ICAO, FAA y EASA; requisitos de certificación de ensayos
3.3 Planificación de campañas de pruebas: Flight Test Plan, escenarios, criterios de éxito y cronograma
3.4 Seguridad y gestión de riesgos: identificación de peligros, valoración de riesgos, mitigaciones y cultura de seguridad
3.5 Instrumentación y adquisición de datos: sensores, calibración, cadena de medida y verificación de integridad
3.6 Metodologías de prueba y diseño de experimentos: ensayos estáticos, en taxi y de vuelo; muestreo y análisis
3.7 Gestión de cambios y trazabilidad: control de configuración, MBSE/PLM y documentación de evidencias
3.8 Integración operativa y seguridad en instalaciones de prueba: permisos, coordinación, mantenimiento y contingencias
3.9 Consideraciones ambientales y de rendimiento: meteorología, vibraciones, temperatura y efectos en el rendimiento
3.10 Informe, revisión y certificación de campañas: go/no-go, criterios de aceptación y evidencias para autoridad aeronáutica
4.1 Fundamentos de aeronáutica: principios de vuelo, aerodinámica básica, estabilidad y control aplicados a pruebas en vuelo
4.2 Legislación aeronáutica vigente: normativa de seguridad, certificación y operaciones; organismos reguladores (FAA/EASA/ANAC) y alcance
4.3 Tipos de aeronaves y plataformas de ensayo: aeronaves fijas, helicópteros, rotorcraft, UAVs y plataformas eVTOL para pruebas de vuelo
4.4 Instrumentación de ensayos: sensores (acelerómetros, giroscopios, sensores de presión, temperatura y caudal), adquisición de datos, calibración y trazabilidad
4.5 Planificación de campañas de ensayos: definición de objetivos, diseño experimental, secuencias de prueba, condiciones ambientales y criterios de éxito
4.6 Gestión de seguridad y permisos para pruebas en vuelo: mitigación de riesgos, autorizaciones operatorias, controles de seguridad y cumplimiento
4.7 Documentación técnica y certificación inicial: planes de ensayo, informes de calibración, registros de mantenimiento y trazabilidad normativa
4.8 Gestión de datos y MBSE/PLM en ensayos de vuelo: modelado de requisitos, control de cambios, trazabilidad y ciclo de vida de producto
4.9 Ética, propiedad intelectual y cumplimiento regulatorio: confidencialidad, licencias, patentes y acuerdos de no divulgación
4.10 Caso práctico: análisis go/no-go de una campaña de pruebas con matriz de riesgos y criterios de certificación
5.1 Historia y Evolución de la Aviación Naval.
5.2 Principios Fundamentales de la Aerodinámica Aplicados a Aeronaves Navales.
5.3 Componentes de una Aeronave Naval: Estructura, Sistemas y Propulsión.
5.4 Tipos de Aeronaves Navales: Aviones de Ala Fija, Helicópteros y UAVs.
5.5 Entornos Operacionales Navales: Portaaviones, Buques, Clima Marítimo.
5.6 Operaciones de Vuelo Naval: Despegues, Aterrizajes y Maniobras Específicas.
5.7 Factores Humanos en la Aviación Naval: Seguridad y Desempeño.
5.8 Regulaciones y Normativas de la Aviación Naval.
5.9 Introducción a la Instrumentación y Sensores en Aeronaves Navales.
5.10 Sistemas de Navegación y Comunicación en Entornos Navales.
6.1 Historia y Evolución de los Ensayos de Vuelo
6.2 Principios Fundamentales de la Aerodinámica
6.3 Estabilidad y Control de Aeronaves
6.4 Legislación Aeronáutica Internacional y Nacional
6.5 Regulaciones de Certificación de Aeronaves
6.6 Proceso de Certificación de Tipo y Enmiendas
6.7 Responsabilidades y Roles en un Programa de Ensayos de Vuelo
6.8 Ética y Seguridad en Ensayos de Vuelo
6.9 Documentación y Gestión de Datos en Ensayos de Vuelo
6.10 Introducción a la Instrumentación Básica y Sensores
7.1 Introducción a la Aviación Naval y sus Desafíos
7.2 Principios Fundamentales de la Aerodinámica Naval
7.3 Sistemas de Propulsión en Aeronaves Navales
7.4 Estructuras de Aeronaves: Diseño y Materiales para Entornos Marinos
7.5 Instrumentación Básica y Sistemas de a Bordo
7.6 Factores Humanos y Seguridad en Vuelo Naval
7.7 Operaciones en Cubierta: Despegues y Aterrizajes en Portaviones y Buques
7.8 Mantenimiento y Logística en la Aviación Naval
7.9 Normativas y Regulaciones en la Aviación Naval
7.10 Introducción a la Certificación de Aeronaves Navales
8.1 Introducción a la Ingeniería de Pruebas de Vuelo: Conceptos y Objetivos
8.2 Fases de un Programa de Ensayos en Vuelo: Planificación, Ejecución y Análisis
8.3 Tipos de Ensayos en Vuelo: Estabilidad, Control, Rendimiento y Sistemas
8.4 Normativas y Regulaciones Aeronáuticas: FAA, EASA y otras
8.5 Metodología de la Ingeniería de Pruebas de Vuelo: Principios y Prácticas
8.6 Instrumentación Básica: Sensores, Adquisición de Datos y Telemetría
8.7 Seguridad en Vuelo: Consideraciones y Protocolos
8.8 Documentación en Ensayos de Vuelo: Manuales, Informes y Registros
8.9 Introducción a la Certificación Aeronáutica: Proceso y Requisitos
8.10 Ética Profesional en la Ingeniería de Pruebas de Vuelo
9.1 Introducción a la Ingeniería de Ensayos en Vuelo: Conceptos Fundamentales y Alcance.
9.2 Fases de un Ensayo en Vuelo: Planificación, Ejecución, Análisis y Reporte.
9.3 Metodología de Diseño de Experimentos (DOE) Aplicada a Ensayos de Vuelo.
9.4 Selección y Uso de Instrumentación Básica: Sensores, Adquisición de Datos y Calibración.
9.5 Conceptos de Aerodinámica y Estabilidad/Control relevantes para los Ensayos.
9.6 Regulación y Normativa: Roles de las Autoridades de Aviación (FAA, EASA, etc.).
9.7 Seguridad en Ensayos de Vuelo: Planificación y Gestión de Riesgos.
9.8 Fundamentos de la Estructura de las Aeronaves y sus Sistemas.
9.9 Análisis de Datos Preliminar: Visualización y Validación de Datos Básicos.
9.10 Documentación y Reporte: Elaboración de Informes de Ensayos de Vuelo.
10.1 Principios básicos de aerodinámica y estabilidad.
10.2 Estructura y materiales aeronáuticos.
10.3 Motores y sistemas de propulsión (turbinas, hélices, etc.).
10.4 Sistemas de control de vuelo y aviónica.
10.5 Legislación aeronáutica y organismos reguladores (EASA, FAA, etc.).
10.6 Normativa de certificación de aeronaves y componentes.
10.7 Procesos de certificación de tipo y modificación.
10.8 Gestión de la seguridad aérea y gestión de riesgos.
10.9 Documentación técnica y manuales de aeronaves.
10.10 Introducción a los ensayos en vuelo y su importancia.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: Ensayos Ambientales, EMI/Rayos.
DO-160: Ensayos Ambientales, EMI/Rayos.
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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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