Curso de propulsión distribuida en eVTOL

Sobre nuestro Curso de propulsión distribuida en eVTOL

Curso de propulsión distribuida en evtol

Explora las innovaciones en sistemas de propulsión eléctrica distribuida aplicados a vehículos eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico). Se profundiza en el diseño, la optimización y la gestión de estos sistemas, incluyendo el uso de motores eléctricos, baterías de alto rendimiento y sistemas de control. El curso aborda temas como la eficiencia energética, la reducción de ruido y la seguridad, esenciales para la viabilidad de la movilidad aérea urbana. Se analiza el impacto de la propulsión distribuida en la estabilidad y el control de vuelo, así como las implicaciones en la certificación y normativas aeronáuticas.

El programa incluye el estudio de conceptos aerodinámicos relevantes para el diseño de eVTOL, el modelado y la simulación de sistemas de propulsión, y el análisis de fallos y redundancia. Se proporcionan conocimientos prácticos sobre la integración de componentes eléctricos y la gestión térmica, cruciales para la fiabilidad del sistema. Los participantes se familiarizan con herramientas de simulación y análisis de datos. Este curso prepara a ingenieros y profesionales para liderar el desarrollo de la próxima generación de vehículos aéreos eléctricos.

propulsión distribuida
Curso de propulsión distribuida en eVTOL

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Integral de Propulsión Distribuida eVTOL: Diseño, Análisis y Optimización

  • Entender los fundamentos de la propulsión distribuida en sistemas eVTOL.
  • Dominar los conceptos de diseño de aeronaves eVTOL, incluyendo la configuración de rotores y la selección de motores.
  • Aprender a realizar análisis de rendimiento, estabilidad y control de sistemas eVTOL.
  • Aplicar técnicas de optimización para mejorar la eficiencia, el alcance y la autonomía de vuelo de los eVTOL.
  • Estudiar los aspectos aerodinámicos específicos de los eVTOL, como la interacción rotor-rotor y el flujo de estela.
  • Familiarizarse con las tecnologías de control de vuelo avanzadas y los sistemas de gestión de energía utilizados en los eVTOL.
  • Analizar los diferentes tipos de sistemas de propulsión distribuida y sus ventajas y desventajas.
  • Comprender los desafíos de la certificación y la regulación de los eVTOL.
  • Desarrollar habilidades en el uso de software de simulación y modelado para el diseño y análisis de eVTOL.
  • Explorar las tendencias actuales y futuras en el campo de la movilidad aérea urbana y el papel de los eVTOL.

2. Análisis Profundo de Rotores: Modelado y Rendimiento en eVTOL

  • Dominar el análisis de la dinámica de rotores, incluyendo la comprensión y modelado de fenómenos críticos como el flap–lag–torsion, el whirl flutter, y su impacto en la fatiga estructural.
  • Adquirir la capacidad de dimensionar y optimizar el diseño de componentes de rotores utilizando materiales compuestos, con énfasis en la aplicación de análisis de elementos finitos (FE) para evaluar la integridad estructural de laminados, uniones y bonded joints.
  • Aprender a aplicar metodologías avanzadas para la gestión de la integridad estructural, incluyendo la implementación de estrategias de damage tolerance y la utilización de técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía para la evaluación de la salud de los componentes.

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.

4. Modelado y Optimización del Rendimiento de Rotores para eVTOL

  • Dominarás el análisis exhaustivo de la aeroelasticidad en rotores, incluyendo acoplos flap–lag–torsion, cruciales para la estabilidad y el control del vuelo. También estudiarás el fenómeno del whirl flutter, crítico para la seguridad, y las técnicas para mitigar la fatiga estructural.
  • Adquirirás las habilidades necesarias para el diseño y dimensionamiento de estructuras en compósitos, materiales clave en la industria eVTOL por su ligereza y resistencia. Aprenderás a utilizar métodos de análisis de elementos finitos (FE) para evaluar el comportamiento de laminados, uniones y bonded joints, asegurando la integridad estructural.
  • Te capacitarás en la aplicación de técnicas de damage tolerance, que permiten predecir y gestionar la propagación de daños, y en métodos de inspección no destructiva (NDT) como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, esenciales para garantizar la seguridad y la durabilidad de los rotores eVTOL.

5. Modelado Avanzado y Desempeño de Rotores: Clave en la Propulsión eVTOL

  • Profundizar en el análisis de la dinámica de rotores, incluyendo el estudio de acoplos complejos flap–lag–torsion, así como fenómenos críticos como whirl flutter, vitales para la estabilidad y seguridad de la aeronave. Además, se abordará el análisis de la fatiga de los materiales.
  • Dominar el proceso de dimensionamiento de estructuras laminadas construidas con materiales compuestos, incluyendo el diseño de uniones y bonded joints, utilizando técnicas de análisis de elementos finitos (FE) para garantizar la integridad estructural.
  • Aplicar metodologías de damage tolerance para evaluar la capacidad de la estructura para resistir daños y fallos. Aprender y aplicar técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT), tales como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, para la detección temprana de defectos y el aseguramiento de la calidad.

6. Modelado de Rotores eVTOL: Análisis Profundo de Rendimiento y Optimización

6. Modelado de Rotores eVTOL: Análisis Profundo de Rendimiento y Optimización

  • Profundizar en el análisis de la dinámica de rotores, incluyendo el estudio de acoplos aeromecánicos críticos.
  • Evaluar la estabilidad y el comportamiento dinámico de rotores, abordando fenómenos como el flap–lag–torsion, cruciales para la integridad estructural.
  • Identificar y mitigar riesgos asociados al whirl flutter, un modo de vibración destructivo en rotores.
  • Estudiar el comportamiento a largo plazo de los materiales y estructuras, incluyendo el análisis de fatiga.
  • Dominar técnicas avanzadas de diseño y análisis de materiales compuestos.
  • Dimensionar y optimizar laminados estructurales en compósitos para lograr una eficiencia máxima.
  • Analizar y diseñar uniones estructurales, incluyendo el estudio de bonded joints utilizando métodos de elementos finitos (FE).
  • Aplicar el análisis de elementos finitos (FE) para simular y predecir el comportamiento estructural bajo cargas complejas.
  • Implementar estrategias de diseño basadas en la damage tolerance, permitiendo la operación segura ante daños.
  • Dominar técnicas de inspección no destructiva (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía.

propulsión distribuida

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de propulsión distribuida en eVTOL

  • Ingenieros/as con título en Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o carreras afines.
  • Expertos de fabricantes de eVTOL/rotorcraft (OEM), empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), firmas de consultoría y centros de investigación tecnológica.
  • Profesionales de pruebas en vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control y dinámica de vuelo interesados en ampliar sus conocimientos.
  • Representantes de organismos reguladores y autoridades aeronáuticas, así como perfiles involucrados en el desarrollo de movilidad aérea urbana (UAM/eVTOL), que busquen adquirir competencias en cumplimiento normativo (compliance).

Requisitos previos sugeridos: Conocimientos básicos de aerodinámica, control de sistemas y estructuras aeronáuticas. Dominio del inglés y/o español a nivel B2+ o C1. Se ofrecen cursos de nivelación (bridging tracks) para cubrir posibles deficiencias.

  • 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.

2.1 Diseño y Análisis de Propulsión Distribuida eVTOL: Introducción.
2.2 Fundamentos de Aerodinámica de Rotores.
2.3 Modelado y Simulación de Rotores: Métodos y Herramientas.
2.4 Análisis de Componentes de Propulsión: Motores, Hélices, Controladores.
2.5 Integración del Sistema de Propulsión: Diseño y Optimización.
2.6 Estabilidad y Control en Sistemas de Propulsión Distribuida.
2.7 Materiales y Fabricación de Componentes de Propulsión.
2.8 Pruebas y Validación del Sistema de Propulsión.
2.9 Consideraciones de Seguridad y Certificación.
2.10 Estudios de Caso y Ejemplos de Diseño de eVTOL.
3.1 Introducción al Análisis de Rotores en eVTOL.
3.2 Teoría del Elemento de Pala (BEM) y su Aplicación.
3.3 Modelado de Flujo Viscoso y Efectos de Borde.
3.4 Análisis Aerodinámico de Rotores: Métodos CFD.
3.5 Modelado Estructural y Dinámico de Rotores.
3.6 Efectos de Interacción Rotor-Rotor y Rotor-Fuselaje.
3.7 Análisis de Rendimiento: Empuje, Potencia y Eficiencia.
3.8 Optimización de Diseño de Rotores.
3.9 Análisis de Ruido y Vibraciones.
3.10 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso.
4.1 Fundamentos de Aerodinámica de Rotores.
4.2 Modelado de Flujo y Simulación en Rotores.
4.3 Análisis de Rendimiento de Rotores.
4.4 Diseño de Rotores: Selección de Perfiles Alares.
4.5 Optimización de Geometría de Rotores.
4.6 Efectos de Escala y Rendimiento.
4.7 Integración de Rotores en el Diseño eVTOL.
4.8 Análisis de Estabilidad y Control.
4.9 Consideraciones de Fabricación y Costo.
4.10 Aplicaciones y Estudios de Caso.
5.1 Introducción al Modelado Avanzado de Rotores.
5.2 Métodos de Modelado: BEM, CFD y Otros.
5.3 Modelado de Flujo Tridimensional y Efectos Viscosos.
5.4 Análisis de Rendimiento: Empuje, Torque y Potencia.
5.5 Diseño y Optimización de Geometría de Rotores.
5.6 Efectos Dinámicos y Estructurales en Rotores.
5.7 Interacción Rotor-Rotor y Rotor-Fuselaje.
5.8 Análisis de Ruido y Vibraciones.
5.9 Evaluación de la Eficiencia Energética.
5.10 Aplicaciones en Diseño eVTOL: Casos de Estudio.
6.1 Introducción al Modelado de Rotores eVTOL.
6.2 Fundamentos de Aerodinámica de Rotores.
6.3 Modelado de Rendimiento: Empuje y Potencia.
6.4 Análisis del Flujo de Aire en Rotores.
6.5 Optimización de Diseño: Geometría y Perfiles Alares.
6.6 Herramientas de Simulación y Análisis.
6.7 Evaluación de la Eficiencia Energética.
6.8 Consideraciones de Ruido y Vibraciones.
6.9 Diseño de Sistemas de Control.
6.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas.
7.1 Introducción al Modelado de Rotores.
7.2 Principios de Aerodinámica de Rotores.
7.3 Modelado de Rendimiento: Empuje y Potencia.
7.4 Análisis del Flujo de Aire.
7.5 Optimización de Diseño: Geometría y Perfiles Alares.
7.6 Herramientas de Simulación y Análisis.
7.7 Evaluación del Rendimiento y Eficiencia.
7.8 Análisis de Ruido y Vibraciones.
7.9 Consideraciones de Control y Estabilidad.
7.10 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso.
8.1 Introducción al Diseño de Rotores en eVTOL.
8.2 Principios de Aerodinámica de Rotores.
8.3 Modelado y Simulación de Rotores.
8.4 Análisis del Rendimiento de Rotores.
8.5 Optimización del Diseño de Rotores.
8.6 Selección de Materiales y Fabricación.
8.7 Integración con el Diseño General del eVTOL.
8.8 Análisis de Estabilidad y Control.
8.9 Consideraciones de Costo y Certificación.
8.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas.

2.2 Introducción al Diseño de Rotores eVTOL: Conceptos Fundamentales
2.2 Aerodinámica de Rotores: Fundamentos y Aplicaciones en eVTOL
2.3 Análisis Estructural de Rotores: Diseño y Materiales
2.4 Diseño y Optimización del Perfil Alar para Rotores eVTOL
2.5 Modelado Computacional de Rotores: CFD y BEM
2.6 Diseño y Selección de Motores para Sistemas de Propulsión eVTOL
2.7 Control y Estabilidad de Rotores en eVTOL
2.8 Análisis del Rendimiento de Rotores: Potencia, Empuje y Eficiencia
2.9 Integración del Rotor en el Diseño General del eVTOL
2.20 Estudios de Caso: Análisis de Diseño de Rotores en eVTOL

3.3. Introducción a la propulsión eléctrica y múltiples rotores en eVTOL y UAM
3.2. Entendiendo los requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, condiciones especiales)
3.3. Análisis de la energía y gestión térmica en sistemas de e-propulsión (baterías e inversores)
3.4. Diseño para la mantenibilidad y sistemas de intercambio modular
3.5. Evaluación de LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella ambiental y coste del ciclo de vida)
3.6. Operaciones y vertipuertos: integración en el espacio aéreo urbano
3.7. Data y Digital thread: MBSE/PLM para el control de cambios
3.8. Evaluación del riesgo tecnológico y la preparación: TRL/CRL/SRL
3.9. Propiedad intelectual, certificaciones y el tiempo de llegada al mercado
3.30. Estudio de caso: Análisis de la decisión go/no-go utilizando una matriz de riesgos

4.4 Conceptos Clave de Diseño de Rotores eVTOL
4.2 Factores Críticos en el Rendimiento de Rotores eVTOL
4.3 Modelado Aerodinámico para Optimización de Rotores
4.4 Análisis Estructural y Diseño de Rotores eVTOL
4.5 Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia Energética
4.6 Metodologías de Optimización del Rendimiento
4.7 Simulación y Validación del Rendimiento del Rotor
4.8 Consideraciones de Fabricación y Costo en el Diseño
4.9 Integración de Rotores con el Sistema de Propulsión
4.40 Estudios de Caso: Optimización de Rotores en eVTOL

5.5 Diseño de rotores eVTOL: aspectos clave y desafíos
5.5 Aerodinámica avanzada de rotores: modelado y simulación
5.3 Análisis estructural y vibracional de rotores eVTOL
5.4 Materiales compuestos y fabricación de rotores
5.5 Sistemas de control y estabilidad para rotores eVTOL
5.6 Optimización del rendimiento de rotores: estrategias y técnicas
5.7 Integración del rotor en el diseño del eVTOL
5.8 Pruebas y validación de rotores: túnel de viento y vuelo
5.9 Tendencias futuras en la tecnología de rotores eVTOL
5.50 Estudio de casos: análisis de diseños de rotores exitosos

6.6 Fundamentos de eVTOL: arquitectura, propulsión, configuración de rotores
6.2 Principios de Aerodinámica de Rotores: teoría, diseño, análisis
6.3 Modelado Numérico de Rotores: CFD, BEM, análisis de elementos finitos
6.4 Diseño y Optimización de Aspas: perfiles aerodinámicos, materiales, eficiencia
6.5 Análisis de Rendimiento: tracción, potencia, eficiencia, estabilidad
6.6 Modelado de Flujo: interacción rotor-rotor, efectos de suelo, vórtices
6.7 Integración del Sistema de Propulsión: motores, controles, gestión de energía
6.8 Análisis Estructural y de Vibraciones: diseño, fatiga, durabilidad
6.9 Certificación y Regulaciones: cumplimiento, estándares, pruebas
6.60 Estudio de Caso: análisis y optimización de un diseño de rotor eVTOL

  • 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

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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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.

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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”).

Testimonios & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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