Ingeniería de Human Factors & HMI para UAM

Sobre nuestro Ingeniería de Human Factors & HMI para UAM

La Ingeniería de Human Factors & HMI para UAM

aborda el diseño y optimización de la aceptación, cabina e interfaz del pasaje en vehículos eVTOL y sistemas Urban Air Mobility, integrando disciplinas como la ergonomía, ergonomía cognitiva, interfaz hombre-máquina (HMI), certificación y dinámica de vuelo. Este enfoque incorpora modelado simulado mediante AFCS, FBW y análisis CFD para validar la interacción piloto-pasajero, mientras se aplican metodologías de evaluación AF447 y análisis de carga cognitiva para maximizar la usabilidad y seguridad en entornos de cabina compactos y altamente automatizados, característicos de la industria UAM.

Los laboratorios cuentan con capacidades avanzadas de HIL/SIL, adquisición de datos multicanal y ensayos de vibración y acústica adaptados a configuraciones de UAM, asegurando trazabilidad bajo normativa aplicable internacional y estándares como DO-160, DO-178C y ARP4754A. Se enfatiza la conformidad con regulaciones EASA y FAA específicas para aeronaves de categoría CS-27/CS-29, habilitando desarrollos seguros y eficientes. Los roles profesionales vinculados incluyen ingenieros de certificación, especialistas HMI, analistas human factors, y arquitectos de sistemas de control y seguridad.

Ingeniería de Human Factors & HMI para UAM

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Human Factors & HMI: Diseño y Optimización para Aeronaves UAM (Cabina, Interfaz, Pasaje)

  • Analizar factores humanos y HMI en cabina, interfaz y pasaje de aeronaves UAM, integrando ergonomía, seguridad y confort.
  • Diseñar y validar la arquitectura de interfaz y la experiencia de usuario (UI/UX) para piloto y pasajero, con énfasis en usabilidad, reducción de carga cognitiva y retroalimentación de estado.
  • Implementar evaluación de usabilidad, seguridad y fiabilidad mediante simulaciones y pruebas de usabilidad para validar prototipos de UAM.

2. Modelado y Análisis de Rendimiento en Rotores Aeronáuticos

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

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.

3. Ingeniería de Factores Humanos y HMI para UAM: Experiencia de Usuario en Cabina, Interfaz y Pasaje

  • Analizar la interacción humano–máquina en cabina de UAM, con foco en ergonomía, visibilidad, carga de trabajo y seguridad operativa para pilotos y personal de cabina, orientado a la experiencia de usuario.
  • Diseñar la interfaz de usuario y la arquitectura de cabina para pasaje y control de operaciones, integrando ergonomía, retroalimentación y accesibilidad de paneles, pantallas y controles.
  • Evaluar la UX en escenarios de uso real y de emergencia, aplicando pruebas de usabilidad, simulaciones y estándares de seguridad y normativa para UAM.

3. Ingeniería de Factores Humanos y HMI para UAM: Diseño Centrado en el Usuario para Cabina, Interfaz y Experiencia del Pasaje

  • Aplicar principios de ingeniería de factores humanos y HMI para el diseño centrado en el usuario de la cabina, con énfasis en ergonomía, carga de trabajo y seguridad operativa.
  • Diseñar interfaces y controles para UAM centrando al pasajero y al equipo humano, optimizando la experiencia del pasajero, la accesibilidad y la reducción de errores de uso.
  • Planificar y ejecutar evaluaciones de usabilidad, factores humanos y seguridad mediante simulaciones, pruebas en cabina y métodos de design thinking para iterar soluciones de HMI.

3. Ingeniería de Factores Humanos y HMI para UAM: Interfaz, Cabina y Pasaje Optimizados para la Experiencia del Usuario

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Human Factors & HMI para UAM

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados, interesados en la aplicación de factores humanos y diseño de interfaz en entornos de movilidad aérea avanzada.
  • Profesionales de la industria UAM/eVTOL: personal de OEM (fabricantes) de aeronaves de rotor/eVTOL, personal de MRO (mantenimiento, reparación y revisión), consultores especializados, e investigadores de centros tecnológicos con enfoque en la integración de la tecnología y el usuario.
  • Expertos en áreas como Pruebas de Vuelo, Certificación Aeronáutica, Aviónica, Control de Vuelo y Dinámica de Vuelo que deseen especializarse en la aplicación de Human Factors y el diseño de interfaces hombre-máquina (HMI) en el contexto de UAM.
  • Reguladores, autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en proyectos de UAM/eVTOL que necesiten adquirir conocimientos y habilidades en el ámbito del cumplimiento normativo (compliance) y la seguridad centrada en el usuario.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos en aerodinámica, control de vuelo y estructuras de aeronaves. Nivel de idioma Español/Inglés B2+ / C1. Se proporcionan opciones de formación complementaria (bridging tracks) para cubrir posibles lagunas en conocimientos previos.

  • 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.

1.1 Fundamentos de Factores Humanos y HMI para UAM
1.2 Cabina UAM: ergonomía, accesibilidad y confort
1.3 Interfaz Humano-Sistema en UAM: pantallas, controles y feedback
1.4 Diseño centrado en el usuario para pasajeros en cabina
1.5 Experiencia de usuario en cabina y pasaje: flujos y touchpoints
1.6 Alertas, notificaciones y gestión de la carga de trabajo
1.7 Evaluación de usabilidad en entornos UAM: pruebas y métricas
1.8 Seguridad operacional y mitigación de errores humanos mediante HMI
1.9 MBSE/PLM, datos y digital thread para HMI en UAM
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de UX/HF

2.1 Fundamentos de vuelo en UAM: dinámica de aeronaves, fuerzas, momentos y estabilidad
2.2 Arquitecturas de propulsión en UAM: eVTOL, multicópteros, tilt-rotor
2.3 Rendimiento y performance de aeronaves urbanas: alcance, autonomía, velocidad y cargas
2.4 Aerodinámica y control en entornos urbanos: influencia de peso, centro de gravedad y turbulencias
2.5 Sistemas de control de vuelo y redundancia en UAM
2.6 Regulación y certificación de UAM: marcos regulatorios, SC-VTOL y condiciones especiales
2.7 Gestión de operaciones y espacio aéreo urbano: UTM/ATM, procedimientos de despegue, ascenso, crucero y aterrizaje
2.8 Seguridad operacional y gestión de riesgos en UAM
2.9 Impacto ambiental y sostenibilidad: ruido, emisiones y mitigación
2.10 Caso práctico: go/no-go y matriz de riesgos

3.1 Fundamentos de rendimiento de rotores en aeronaves UAM: empuje, potencia y eficiencia
3.2 Modelos de aerodinámica de rotores: BEM, vortex lattice y CFD para UAM
3.3 Inducción y coeficientes de rendimiento: CT, CP, y efectos de flujo axial y tangencial
3.4 Dinámica estructural de rotores: deformación, vibraciones y flutter en multi-rotor
3.5 Interacciones aerodinámica-estructura: estabilidad de rotor y asimetrías de carga
3.6 Optimización de geometría y paso de pala para rendimiento y ruido
3.7 Análisis de cargas, fatiga y vida útil de rotores en misiones urbanas
3.8 Validación de modelos: correlación con ensayos en banco y pruebas de vuelo
3.9 Herramientas de simulación y enfoque de datos: integración BEM/CFD/FEA y métodos de sustitución
3.10 Casos de estudio: evaluación de rendimiento para misiones UAM, trade-offs entre autonomía, velocidad y seguridad

4.1 Introducción a UAM y su contexto en el transporte aéreo urbano
4.2 Factores humanos: definiciones, principios y su impacto en seguridad y rendimiento
4.3 HMI en UAM: cabina, interfaz y pasaje desde la perspectiva del usuario
4.4 Diseño centrado en el usuario (UCD) aplicado a UAM
4.5 Experiencia del usuario en cabina: usabilidad, ergonomía y confort
4.6 Carga de trabajo, atención y tolerancia a fallos en operaciones UAM
4.7 Comunicación hombre-máquina: retroalimentación, alarmas y recursos de apoyo
4.8 Métodos de evaluación de HMI: heurísticas, pruebas de usuario y simulaciones
4.9 Integración de HMI con operaciones, mantenimiento y soporte
4.10 Seguridad, regulación y ética en el diseño centrado en el usuario de UAM

5.1 Introducción al Modelado de Rotores: Fundamentos y Tipos
5.2 Aerodinámica de Rotores: Teoría del Disco y Elementos de la Pala
5.3 Modelado Numérico: CFD y BEM para Análisis de Flujo
5.4 Análisis de Rendimiento: Empuje, Potencia y Eficiencia
5.5 Diseño de Perfiles Aerodinámicos para Rotores
5.6 Estabilidad y Control de Rotores
5.7 Vibraciones y Ruido en Rotores
5.8 Materiales y Fabricación de Palas de Rotor
5.9 Simulación y Validación de Modelos de Rotor
5.10 Aplicaciones de Modelado y Análisis en el Diseño de Aeronaves

6.1 Aerodinámica básica aplicada a UAM: sustentación, resistencia, empuje y peso en vehículos aéreos urbanos.
6.2 Sistemas de propulsión y tipos de eVTOL: rotores, hélices, conductos y configuraciones híbridas.
6.3 Navegación, control de vuelo y sistemas de guía para UAM.
6.4 Estructuras y materiales ligeros para la construcción de aeronaves UAM.
6.5 Normativa y regulación de la aviación civil aplicable a UAM (EASA, FAA, etc.).
6.6 Requisitos de seguridad y certificación para vehículos UAM.
6.7 Operaciones en el espacio aéreo urbano: gestión del tráfico aéreo y rutas.
6.8 Impacto ambiental de UAM: ruido, emisiones y sostenibilidad.
6.9 Diseño conceptual de aeronaves UAM: consideraciones de rendimiento y viabilidad.
6.10 Estudios de caso de UAM: análisis de proyectos y tecnologías existentes.

7.1 Fundamentos de Aerodinámica de Rotores
7.2 Modelado Matemático de Rotores: Teoría del Elemento de Pala (BEMT)
7.3 Análisis de Rendimiento: Empuje, Potencia y Eficiencia
7.4 Dinámica de Vuelo de Helicópteros y UAM
7.5 Diseño Aerodinámico de Palas: Selección de Perfiles
7.6 Análisis Estructural y de Fatiga en Rotores
7.7 Modelado de Ruido y Vibraciones en Rotores
7.8 Simulación CFD y Análisis Avanzados de Flujo
7.9 Validación Experimental y Pruebas en Túnel de Viento
7.10 Aplicaciones Específicas en UAM: Diseño de Rotores para eVTOL

8.1 Introducción a los Factores Humanos en UAM: Importancia y Alcance
8.2 Fundamentos de HMI: Principios de Diseño y Aplicaciones
8.3 El Factor Humano en el Diseño de Aeronaves UAM
8.4 Introducción a la Experiencia del Usuario (UX) en UAM
8.5 Principios de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) para UAM
8.6 Cabina, Interfaz y Pasaje: Componentes Clave en UAM
8.7 Ergonomía y Diseño: Consideraciones para la Cabina
8.8 Diseño de Interfaces: Principios de Usabilidad y Accesibilidad
8.9 Introducción a la Seguridad en UAM: Factores Humanos y Riesgos
8.10 Caso de Estudio: Análisis de un Diseño UAM Existente

9.1 UAM: Conceptos, tendencias y futuro de la movilidad aérea urbana.
9.2 Diseño Centrado en el Usuario: Principios y metodología aplicada a UAM.
9.3 Factores Humanos: Introducción a la ergonomía y la seguridad en UAM.
9.4 HMI: Diseño de interfaces intuitivas y eficientes para cabina y pasaje.
9.5 Experiencia del Usuario (UX) en UAM: Diseño de una experiencia de vuelo óptima.
9.6 Investigación y análisis de usuarios: Herramientas y técnicas para entender las necesidades del usuario.
9.7 Prototipado y pruebas de usabilidad: Creación y evaluación de prototipos de cabina e interfaz.
9.8 Consideraciones de accesibilidad: Diseño inclusivo para todos los pasajeros.
9.9 Legislación y regulaciones: Panorama general de las normativas en UAM y su impacto en el diseño.
9.10 Estudios de caso: Análisis de proyectos UAM exitosos y lecciones aprendidas.

10.1 Diseño de Cabina UAM: Consideraciones de Factores Humanos
10.2 Principios de HMI para Aeronaves UAM
10.3 Diseño Centrado en el Usuario para Cabina y Pasajeros
10.4 Optimización de Interfaz Usuario en UAM
10.5 Experiencia de Usuario: Cabina, Interfaz y Pasaje
10.6 Diseño de Cabina: Ergonomía y Confort
10.7 Diseño de Interfaces: Pantallas y Controles
10.8 Diseño de Pasaje: Accesibilidad y Seguridad
10.9 Evaluación y Pruebas de Diseño: Cabina y Pasaje
10.10 Tendencias Futuras en Diseño de Cabina UAM

  • 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

Admisiones, tasas y becas

  • 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.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).