Curso de aerodinámica de fondos planos y túneles Venturi

Sobre nuestro Curso de aerodinámica de fondos planos y túneles Venturi

Curso de aerodinámica de fondos planos y túneles venturi

explora los principios de la aerodinámica aplicada al diseño de vehículos y dispositivos. Se enfoca en el estudio de flujos en fondos planos y el uso de túneles Venturi para la optimización del rendimiento aerodinámico. Incluye el análisis de presión estática y dinámica, así como la aplicación de simulaciones CFD para el diseño de componentes que minimizan la resistencia al avance y maximizan la eficiencia. Se complementa con pruebas en túneles de viento y el estudio de capas límites y separación de flujo.

El curso proporciona conocimientos prácticos en la selección de perfiles aerodinámicos y el diseño de sistemas de refrigeración. Los participantes aprenden a utilizar software de simulación y a interpretar resultados para mejorar la estabilidad y el rendimiento de diferentes diseños. Se aborda la aplicación en la automoción, la aeronáutica y otros campos de la ingeniería, ofreciendo una base sólida para el desarrollo de soluciones aerodinámicas eficientes y avanzadas.

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Curso de aerodinámica de fondos planos y túneles Venturi

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Avanzado de Aerodinámica para Fondos Planos y Túneles Venturi: Diseño y Optimización

  • Profundizar en la aerodinámica de fondos planos y túneles Venturi, explorando conceptos clave para el diseño eficiente.
  • Aplicar software de simulación CFD (Computational Fluid Dynamics) para optimizar el rendimiento aerodinámico, reduciendo la resistencia y aumentando la sustentación.
  • Dominar las técnicas avanzadas de análisis de flujo, incluyendo el estudio de la capa límite, la separación del flujo y la influencia de las turbulencias.
  • Diseñar y optimizar fondos planos y túneles Venturi considerando diferentes perfiles aerodinámicos y configuraciones geométricas.
  • Comprender y aplicar los principios de la teoría de alas finitas y la metodología del panel para el análisis y diseño de superficies aerodinámicas.
  • Analizar la estabilidad y el control de las embarcaciones con fondos planos y túneles Venturi, incluyendo el estudio de las fuerzas y momentos aerodinámicos.
  • Evaluar el impacto de las condiciones ambientales, como el viento y las olas, en el rendimiento de las embarcaciones.
  • Utilizar herramientas de optimización para encontrar las configuraciones más eficientes de fondos planos y túneles Venturi.
  • Aprender a simular y analizar el comportamiento estructural de los fondos planos y túneles Venturi, garantizando su resistencia y durabilidad.
  • Implementar estrategias de diseño para minimizar el ruido y la vibración generados por los fondos planos y túneles Venturi.

2. Análisis Profundo de Rotores: Modelado de Alto Rendimiento y Simulación

  • Entender y dominar el análisis de modos de vibración y estabilidad de rotores, incluyendo el análisis de acoplamientos flap–lag–torsion, fundamentales para la predicción del comportamiento dinámico.
  • Profundizar en el estudio del whirl flutter, un fenómeno crítico que puede comprometer la integridad estructural y operacional de los rotores.
  • Evaluar la fatiga de materiales y estructuras de rotor, utilizando modelos avanzados para predecir la vida útil y prevenir fallos prematuros.
  • Modelar y dimensionar componentes de rotor utilizando técnicas de elementos finitos (FEA), específicamente en el contexto de laminados en compósitos, uniones y bonded joints, optimizando el diseño para resistencia y ligereza.
  • Aplicar los principios de damage tolerance para asegurar la integridad estructural ante la presencia de posibles defectos o daños, así como implementar métodos de inspección no destructiva (NDT) como UT/RT/termografía para la detección temprana de daños.

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. Aerodinámica Naval: Fundamentos y Aplicaciones en Fondos Planos, Túneles Venturi y Rotores

4. Aerodinámica Naval: Fundamentos y Aplicaciones en Fondos Planos, Túneles Venturi y Rotores

  • Comprender los principios fundamentales de la aerodinámica aplicada a embarcaciones navales, incluyendo conceptos clave como sustentación, resistencia y flujo de aire.
  • Estudiar el diseño y la optimización de fondos planos en embarcaciones, analizando la influencia de la forma y el ángulo de ataque en el rendimiento.
  • Explorar la aplicación de los túneles Venturi en sistemas navales, como en la generación de empuje y la mejora de la eficiencia.
  • Investigar el funcionamiento y las aplicaciones de los rotores en embarcaciones, incluyendo su diseño, control y mantenimiento.
  • Analizar el comportamiento del flujo de aire alrededor de las embarcaciones, considerando los efectos de la estela y la turbulencia.
  • Evaluar el impacto de la aerodinámica en la estabilidad, maniobrabilidad y velocidad de las embarcaciones.
  • Utilizar software de simulación y análisis para modelar y optimizar el rendimiento aerodinámico de las estructuras navales.
  • Estudiar métodos para reducir la resistencia aerodinámica y mejorar la eficiencia energética de las embarcaciones.
  • Conocer las normativas y regulaciones relacionadas con el diseño y la construcción de embarcaciones navales.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño y la optimización de embarcaciones navales innovadoras y eficientes.

5. Aerodinámica de Vanguardia en Diseño Naval: Fondos Planos, Túneles Venturi y Modelado de Rotores

5. Aerodinámica de Vanguardia en Diseño Naval: Fondos Planos, Túneles Venturi y Modelado de Rotores

  • Profundizar en la aerodinámica de fondos planos, explorando la optimización de la resistencia y el rendimiento en diferentes regímenes de velocidad.
  • Estudiar el diseño y la aplicación de túneles Venturi en embarcaciones, analizando su impacto en la reducción de la resistencia y el aumento de la eficiencia.
  • Dominar técnicas de modelado de rotores, incluyendo el análisis de flujo y la optimización de la geometría para maximizar la propulsión y minimizar la cavitación.
  • Comprender los principios de la aerodinámica de superficies de control, como timones y alerones, y su influencia en la maniobrabilidad y estabilidad.
  • Aprender a utilizar software de simulación CFD (Computational Fluid Dynamics) para analizar el flujo alrededor de cascos y componentes, predecir el rendimiento y optimizar el diseño.
  • Explorar el diseño de embarcaciones con sistemas de propulsión avanzados, como hélices de paso variable y sistemas de propulsión azimutal.
  • Evaluar el impacto de la aerodinámica en la estabilidad de la embarcación, incluyendo el análisis de la estabilidad estática y dinámica.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño de embarcaciones de alto rendimiento, como lanchas de carreras, barcos de vela y embarcaciones de alta velocidad.

6. Modelado y Optimización Aerodinámica: Fondos Planos, Túneles Venturi y Rotores Navales

6. Modelado y Optimización Aerodinámica: Fondos Planos, Túneles Venturi y Rotores Navales

  • Comprender los principios fundamentales de la aerodinámica aplicada a embarcaciones, enfocándose en la optimización de la forma del casco y el diseño de componentes clave.
  • Explorar la influencia de los fondos planos en la resistencia al avance y la estabilidad de la embarcación, analizando su comportamiento en diferentes condiciones de navegación.
  • Estudiar la aplicación de los túneles Venturi en el diseño naval, evaluando su capacidad para generar sustentación y reducir la resistencia hidrodinámica.
  • Analizar el funcionamiento y la eficiencia de los rotores navales, incluyendo su diseño, control y optimización para la propulsión y la maniobrabilidad.
  • Utilizar software de simulación numérica (CFD) para modelar y optimizar el flujo de aire y agua alrededor de la embarcación, prediciendo el rendimiento y la eficiencia.
  • Aplicar técnicas de optimización de diseño para encontrar la configuración aerodinámica y hidrodinámica óptima, considerando factores como la velocidad, el consumo de combustible y la estabilidad.
  • Evaluar el impacto de las condiciones ambientales (viento, olas, corrientes) en el rendimiento de la embarcación, y diseñar soluciones para minimizar su influencia.
  • Comprender las metodologías de ensayo y validación experimental para verificar los resultados de la simulación y evaluar el rendimiento de los diseños optimizados.
  • Explorar las últimas tendencias en el diseño naval, como el uso de materiales compuestos y tecnologías de propulsión eficientes, en relación con la aerodinámica y la hidrodinámica.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos de diseño y optimización de embarcaciones, demostrando la capacidad de resolver problemas reales y mejorar el rendimiento naval.

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Para quien va dirigido nuestro:

Curso de aerodinámica de fondos planos y túneles Venturi

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas afines.
  • Profesionales que trabajan en fabricantes de aeronaves (OEM) de rotorcraft/eVTOL, empresas de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), firmas de consultoría y centros tecnológicos.
  • Especialistas en áreas como pruebas de vuelo (Flight Test), certificación de aeronaves, aviónica, control de vuelo y dinámica de vuelo que deseen profundizar sus conocimientos y especializarse.
  • Representantes de organismos reguladores y autoridades aeronáuticas, así como perfiles profesionales involucrados en el desarrollo y gestión de UAM (Urban Air Mobility) / eVTOL, que necesiten adquirir competencias en cumplimiento normativo (compliance).

Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Nivel de idioma: B2+/C1 en español o inglés. Ofrecemos cursos de nivelación (*bridging tracks*) para facilitar el acceso.

  • 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 Introducción a la Aerodinámica Naval: Principios y conceptos fundamentales
1.2 Fluidodinámica Computacional (CFD) aplicada a embarcaciones: Simulación y análisis
1.3 Resistencia al avance en el agua: Tipos y componentes
1.4 Propulsión naval: Hélices, sistemas de propulsión y eficiencia
1.5 Diseño de cascos: Formas hidrodinámicas y su impacto en el rendimiento
1.6 Efectos de la velocidad y el número de Froude en el diseño naval
1.7 Interacción casco-agua: Ondas y resistencia
1.8 Principios de estabilidad y flotabilidad en embarcaciones
1.9 Aplicaciones de la aerodinámica en la superestructura y cubierta
1.10 Casos de estudio: Análisis de embarcaciones y su rendimiento

2.2 Conceptos Fundamentales de Rotores Navales: Geometría y Funcionamiento
2.2 Principios de la Teoría del Disco Actuador: Aplicación a Rotores
2.3 Análisis de Flujo en Rotores: Perfiles Alares y Distribución de Carga
2.4 Efecto de la Cavitación en Rotores: Causas, Consecuencias y Prevención
2.5 Diseño de Rotores: Selección de Perfiles, Paso y Área
2.6 Modelado Numérico de Rotores: CFD y Simulación de Alto Rendimiento
2.7 Optimización de Rotores: Métodos y Técnicas Avanzadas
2.8 Materiales y Fabricación de Rotores: Selección y Procesos
2.9 Pruebas y Ensayos de Rotores: Bancos de Pruebas y Validación
2.20 Aplicaciones Prácticas: Rotores en Embarcaciones de Alto Rendimiento

3.3 Fundamentos de la Aerodinámica Naval: Principios y Aplicaciones
3.2 Diseño de Fondos Planos: Optimización Aerodinámica
3.3 Túneles Venturi: Teoría, Diseño y Efectos en el Rendimiento Naval
3.4 Rotores Navales: Principios de Funcionamiento y Diseño
3.5 Modelado y Simulación: Herramientas para el Análisis Aerodinámico Naval
3.6 Optimización del Rendimiento: Estrategias en Fondos Planos, Túneles Venturi y Rotores
3.7 Aplicaciones Prácticas: Casos de Estudio y Diseño Naval
3.8 Ingeniería Aerodinámica Naval: Integración de Sistemas
3.9 Análisis de Datos: Interpretación y Aplicación en el Diseño Naval
3.30 Tendencias Futuras: Innovación en Aerodinámica Naval

4.4 Principios Fundamentales de Aerodinámica Naval
4.2 Aplicaciones de la Aerodinámica en Fondos Planos
4.3 Diseño y Análisis de Túneles Venturi en Embarcaciones
4.4 Estudio del Rendimiento de Rotores en el Entorno Naval
4.5 Interacción Fluido-Estructura en el Diseño Naval
4.6 Simulación y Modelado Aerodinámico para Optimización
4.7 Efectos de la Cavitación en el Diseño de Hélices
4.8 Selección de Materiales y Consideraciones de Fabricación
4.9 Pruebas en Túneles de Viento y Validación de Modelos
4.40 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas

5.5 Principios Fundamentales de la Aerodinámica: Flujo de Aire, Presión y Velocidad
5.5 Introducción a la Aerodinámica Naval: Contexto Histórico y Evolución
5.3 Importancia de la Aerodinámica en el Diseño Naval: Eficiencia y Rendimiento
5.4 Componentes Principales de un Buque y su Interacción Aerodinámica
5.5 Introducción a los Fondos Planos y Túneles Venturi: Conceptos Básicos
5.6 Introducción a los Rotores Navales: Tipos y Aplicaciones
5.7 El Papel de la Aerodinámica en la Estabilidad y Maniobrabilidad Naval
5.8 Introducción a las Herramientas de Simulación y Análisis Aerodinámico
5.9 Normativas y Estándares en Aerodinámica Naval
5.50 Futuro de la Aerodinámica Naval: Tendencias y Desafíos

6.6 Introducción al Modelado Aerodinámico Naval
6.2 Fundamentos de Optimización para Fondos Planos
6.3 Diseño y Optimización de Túneles Venturi
6.4 Modelado de Rotores: Principios y Técnicas
6.5 Simulación Aerodinámica Aplicada a Componentes Navales
6.6 Optimización del Rendimiento Aerodinámico en Fondos Planos
6.7 Optimización del Diseño de Túneles Venturi para Eficiencia
6.8 Análisis Avanzado y Optimización de Rotores
6.9 Integración de Componentes: Fondos, Túneles y Rotores
6.60 Estudio de Casos: Optimización Integral en Diseño Naval

  • 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

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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

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Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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