aborda la mitigación de fenómenos como la isla de calor mediante el análisis integrado de la naturaleza urbana, empleando modelos avanzados de CFD y técnicas de GIS para evaluar la dinámica térmica y el microclima en entornos metropolitanos. Este enfoque multidisciplinario combina áreas técnicas como la climatología urbana, la hidrología aplicada y la gestión ambiental, soportado por herramientas de simulación estocástica y modelos predictivos basados en IA, lo que permite optimizar estrategias de resiliencia urbana ante el cambio climático y eventos extremos.
Las capacidades experimentales incluyen laboratorios de ensayo climático y plataformas de adquisición de datos in situ, integrando sensores de temperatura, humedad, y radiación para validación experimental. El programa se alinea con la normativa aplicable internacional en medio ambiente y planificación urbana, garantizando trazabilidad y cumplimiento en la ejecución de proyectos urbanos resilientes. Los perfiles profesionales orientados a esta ingeniería consideran roles como ingeniero ambiental, especialista en adaptación climática, modelador climático, gestor de sostenibilidad urbana, y analista de riesgos climáticos.
9.800 €
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.
1.1 Fundamentos de Ingeniería Climática Urbana: definición, alcance y relación con la planificación urbana
1.2 Isla de Calor Urbana: causas, efectos y métricas de severidad
1.3 Medición y monitoreo del clima urbano: sensores, redes de datos y variables clave
1.4 Modelado y simulación del clima urbano a distintas escalas: urban canopy, CFD y modelos mesoscale
1.5 Diseño urbano para la resiliencia climática: sombreamiento, permeabilidad, vegetación y superficies reflectantes
1.6 Naturaleza urbana y clima: techos y muros verdes, parques lineales y corredores bioclimáticos
1.7 Evaluación de desempeño térmico y energético urbano: métricas, índices y metodologías
1.8 Estrategias de mitigación y adaptación ante la Isla de Calor: técnicas de urbanismo climato-urbano
1.9 Políticas públicas, gobernanza y normativa en ingeniería climática urbana
1.10 Proyecto integrador: diagnóstico y propuesta de intervención para reducir Isla de Calor
2.1 Modelado aerodinámico de rotores: fundamentos y métodos (BEM, FEM)
2.2 Desempeño de rotores en hover, translación y vuelo en avance
2.3 Eficiencia y curvas de potencia: CP, CT y distribución de carga
2.4 Interacciones entre rotores en configuraciones multicopas: acoplamiento y recirculación
2.5 Dinámica de cuchillas y aeroelasticidad: vibraciones, fatiga y control de flutter
2.6 Diseño de cuchillas: perfiles, twist y optimización de geometría
2.7 Modelado de pérdidas y efectos de flujo: tip loss, root loss y wake interaction
2.8 Validación experimental y calibración de modelos: banco de pruebas, túnel de viento y pruebas en campo
2.9 Integración con control: modelado para control, MBSE y PLM
2.10 Casos de estudio: diseño y evaluación de rotores para diferentes misiones y plataformas
3.1 Adaptación en Clima Urbano: conceptos, marcos y objetivos de resiliencia
3.2 Isla de Calor: estrategias de mitigación basadas en naturaleza y diseño urbano
3.3 Infraestructuras urbanas resilientes: drenaje, transporte y servicios críticos
3.4 Arquitectura verde y soluciones de enfriamiento pasivo
3.5 Modelado y simulación de escenarios de clima urbano
3.6 Monitoreo y datos para la toma de decisiones en resiliencia
3.7 Gobernanza, políticas públicas y participación comunitaria en adaptación
3.8 Análisis económico de la adaptación: costos, beneficios y LCC/LCA
3.9 Educación y comunicación para la resiliencia climática urbana
3.10 Caso práctico: desarrollo de un plan de acción local ante ola de calor y tormentas
4.1 Estrategias de Adaptación en Isla de Calor: naturaleza urbana, sombreado y albedo
4.2 Evaluación de Vulnerabilidad y Resiliencia en Entornos Urbanos
4.3 Infraestructura Verde y Azul para enfriamiento y recuperación térmica
4.4 Gestión de Aguas Pluviales y Drenaje Sostenible en ciudades
4.5 Modelado de Microclimas y Herramientas de Planificación Adaptativa
4.6 Movilidad, ventilación y diseño de calles para reducción de temperaturas
4.7 Enfriamiento Pasivo y Eficiencia de Edificios: estrategias de demanda y confort
4.8 Análisis Económico y de Sostenibilidad: LCA/LCC de soluciones de adaptación
4.9 Políticas, Gobernanza y Financiación de Estrategias de Adaptación en Clima Urbano
4.10 Caso Práctico: Plan de Adaptación Climática para Puerto/Base Naval
5.1 Fundamentos de la Isla de Calor: Definición y Causas
5.2 Impacto de la Isla de Calor en la Ciudad y la Población
5.3 Estrategias de Adaptación Urbana: Diseño y Planificación
5.4 Naturaleza Urbana: El Papel de la Vegetación en la Mitigación
5.5 Materiales y Tecnologías para la Reducción del Calor Urbano
5.6 Modelado y Simulación Climática Urbana: Herramientas y Métodos
5.7 Diseño de Espacios Públicos y Edificios Resilientes
5.8 Integración de la Naturaleza en el Diseño Urbano: Parques y Corredores Verdes
5.9 Evaluación de la Resiliencia Urbana ante el Cambio Climático
5.10 Estudios de Caso: Implementación de Soluciones en Diferentes Ciudades
6.1 Fundamentos de la Naturaleza Urbana: Elementos y funciones clave.
6.2 El Efecto Isla de Calor: Causas, consecuencias y mitigación.
6.3 Adaptación Urbana: Estrategias y herramientas para el diseño resiliente.
6.4 Planificación Urbana Integrada: Incorporando la naturaleza y la adaptación.
6.5 Diseño de Espacios Verdes Urbanos: Tipos, beneficios y estrategias.
6.6 Modelado Climático Urbano: Simulación y análisis del impacto.
6.7 Materiales y Tecnologías Sostenibles: Reducción del calor y adaptación.
6.8 Gestión del Agua Urbana: Drenaje sostenible y enfriamiento natural.
6.9 Marco Legal y Políticas Urbanas: Fomento de la adaptación y la naturaleza.
6.10 Estudios de Caso: Implementación de estrategias en diferentes contextos urbanos.
7.1 Principios Fundamentales de la Ingeniería Urbana Climática
7.2 El Fenómeno de la Isla de Calor Urbana: Causas y Consecuencias
7.3 Estrategias de Adaptación Climática Urbana
7.4 Diseño y Planificación Urbana Resiliente
7.5 Naturaleza Urbana y Servicios Ecosistémicos
7.6 Herramientas de Modelado y Simulación Climática Urbana
7.7 Evaluación de la Vulnerabilidad y Riesgos Climáticos
7.8 Estudios de Caso: Implementación de Soluciones en Entornos Reales
7.9 Políticas y Marco Regulatorio para la Resiliencia Urbana
7.10 Futuro de la Ingeniería Urbana Climática: Innovación y Tendencias
8.1 Introducción a la Ingeniería de Clima Urbano: Fundamentos y Conceptos Clave
8.2 El Fenómeno de la Isla de Calor Urbana: Causas, Consecuencias y Mecanismos
8.3 Análisis Climático Urbano: Métodos y Herramientas de Evaluación
8.4 Adaptación Climática Urbana: Estrategias y Técnicas de Mitigación
8.5 Soluciones Basadas en la Naturaleza: El Papel de la Vegetación Urbana
8.6 Diseño Urbano Sostenible: Integración del Clima en la Planificación
8.7 Resiliencia Urbana: Preparación y Respuesta ante Eventos Extremos
8.8 Modelado Climático Urbano: Simulación y Predicción del Clima
8.9 Estudios de Caso: Ejemplos de Intervenciones Exitosas
8.10 Tendencias y Desafíos Futuros en Ingeniería de Clima Urbano
9.1 Fundamentos de la Ingeniería Climática Urbana: Introducción a la Isla de Calor y sus Impactos
9.2 El Fenómeno de la Isla de Calor: Causas, Mecanismos y Variables Clave
9.3 Métodos de Medición y Análisis de la Isla de Calor: Sensores y Modelado
9.4 Estrategias de Adaptación: Diseño Urbano y Planificación para Mitigar la Isla de Calor
9.5 Materiales y Tecnologías Sostenibles: Reducción de la Absorción de Calor
9.6 Infraestructura Verde y Azul: Enfriamiento Urbano Natural
9.7 Evaluación de la Resiliencia: Impacto de la Isla de Calor en la Salud y el Bienestar
9.8 Estudios de Caso: Implementación de Soluciones en Diferentes Contextos Urbanos
9.9 Marco Regulatorio y Políticas Urbanas: Fomento de la Adaptación y la Resiliencia
9.10 Diseño de Proyectos de Adaptación: Integración de la Ingeniería Climática Urbana
10.1 Principios de la Aerodinámica de Rotores y Diseño Preliminar
10.2 Modelado de Flujo Computacional (CFD) para Análisis de Rotores
10.3 Diseño y Optimización de Palas de Rotor
10.4 Selección de Materiales y Fabricación de Componentes
10.5 Análisis Estructural y Durabilidad de Rotores
10.6 Evaluación del Rendimiento del Rotor en Diferentes Condiciones Climáticas
10.7 Impacto de la Isla de Calor Urbana en el Desempeño del Rotor
10.8 Estrategias de Adaptación Climática para el Diseño de Rotores
10.9 Integración de Soluciones Basadas en la Naturaleza en el Diseño de Rotores
10.10 Proyecto Final: Diseño de un Sistema de Rotor Adaptado a las Condiciones Climáticas Urbanas
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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.
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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 de clientes que avalan nuestra calificación