El Curso de Políticas de Género e Inclusión Urbana explora las políticas públicas y estrategias para promover la igualdad de género y la inclusión social en el diseño, planificación y gestión de las ciudades. Se analizan herramientas como análisis de género, presupuestos con perspectiva de género y urbanismo feminista para abordar desigualdades en el espacio urbano, incluyendo áreas de movilidad, vivienda, seguridad y participación ciudadana. Se busca construir ciudades más justas, diversas y accesibles para todas las personas, con un enfoque en la interseccionalidad y la sostenibilidad urbana.
El curso ofrece conocimientos teóricos y prácticos para identificar y analizar problemáticas de género en el contexto urbano, y diseñar e implementar intervenciones que promuevan la equidad y la inclusión. Se fomenta la participación comunitaria y el diálogo entre diferentes actores sociales para lograr transformaciones urbanas significativas y duraderas. Los participantes desarrollarán habilidades para la gestión de proyectos con enfoque de género, la investigación aplicada y la incidencia política en el ámbito local y global.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): políticas de género, inclusión urbana, urbanismo feminista, análisis de género, presupuestos con perspectiva de género, equidad, participación ciudadana, movilidad, vivienda, sostenibilidad urbana.
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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.
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4. **Modelado y Performance de Rotores: Análisis y Aplicaciones Avanzadas**
6. **Modelado y Performance de Rotores: Diseño y Evaluación Integral**
Módulo 1 — Políticas de Género e Inclusión: Fundamentos
1.1 Introducción a las políticas de género e inclusión.
1.2 Marco legal y normativo: fundamentos.
1.3 Conceptos clave: género, diversidad, inclusión.
1.4 Sesgos y estereotipos: identificación y análisis.
1.5 Lenguaje inclusivo y comunicación efectiva.
1.6 Diseño universal y accesibilidad.
1.7 Herramientas y estrategias para la inclusión.
1.8 Estudios de caso: ejemplos de éxito y fracaso.
1.9 Empoderamiento y participación ciudadana.
1.10 Evaluación y seguimiento de políticas.
2. 2 Introducción a eVTOL y UAM: Arquitecturas de múltiples rotores y sistemas de propulsión eléctrica
3. 2 Requisitos de certificación emergentes y normativas aplicables (SC-VTOL, condiciones especiales)
4. 3 Análisis de energía y gestión térmica en sistemas de e-propulsión (baterías, inversores y componentes)
5. 4 Diseño para la mantenibilidad y estrategias de intercambio modular en rotores
6. 5 Evaluación de Ciclo de Vida (LCA) y Costo del Ciclo de Vida (LCC) en rotorcraft y eVTOL
7. 6 Operaciones y diseño de vertiport: Integración y desafíos en el espacio aéreo urbano
8. 7 Gestión de datos y Digital Thread: Aplicación de MBSE/PLM para control de cambios
9. 8 Evaluación de riesgo tecnológico y preparación: Metodologías TRL/CRL/SRL
20. 9 Propiedad Intelectual, certificaciones y estrategias para la reducción del time-to-market
22. 20 Estudio de caso práctico: Análisis de decisiones go/no-go utilizando matrices de riesgo
3.3 Fundamentos de la propulsión eléctrica y múltiples rotores en eVTOL y UAM
3.2 Normativas y requisitos clave para la certificación (SC-VTOL, condiciones especiales)
3.3 Gestión de la energía y consideraciones térmicas en sistemas de e-propulsión (baterías e inversores)
3.4 Diseño para la mantenibilidad y sistemas de intercambio modular
3.5 Análisis de ciclo de vida (LCA) y coste del ciclo de vida (LCC) en rotorcraft y eVTOL (huella ambiental y costes)
3.6 Integración de operaciones y vertipuertos en el espacio aéreo
3.7 Gestión de datos y el hilo digital: 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 tiempo de comercialización
3.30 Estudio de casos: análisis de decisiones (go/no-go) con matriz de riesgos
4. Dominio de Políticas de Género e Inclusión Urbana: Claves para la Transformación Social
4.4 Introducción a las políticas de género y su importancia en el entorno urbano
4.2 Análisis de la inclusión urbana: conceptos clave y dimensiones
4.3 Marco legal y normativo: políticas de género e inclusión en el ámbito urbano
4.4 Barreras y desafíos para la igualdad de género en el espacio urbano
4.5 Estrategias para la inclusión de grupos vulnerables en el diseño urbano
4.6 Herramientas y metodologías para la evaluación de políticas de género
4.7 Ejemplos de buenas prácticas y casos de estudio en ciudades inclusivas
4.8 El papel de la participación ciudadana en la formulación de políticas de género
4.9 Indicadores y métricas para medir el impacto de las políticas de género
4.40 Futuro de las políticas de género e inclusión urbana: tendencias y desafíos
2. Modelado y Performance de Rotores I
2.4 Introducción a la aerodinámica de rotores: conceptos básicos
2.2 Teoría del elemento de pala (BEM) aplicada a rotores
2.3 Modelado de la geometría del rotor y parámetros clave
2.4 Simulación numérica: software y herramientas para el modelado de rotores
2.5 Análisis de la sustentación y el arrastre en rotores
2.6 Cálculo del empuje y el par motor en diferentes condiciones de vuelo
2.7 Influencia de la velocidad de avance en el rendimiento del rotor
2.8 Efecto suelo y su impacto en el rendimiento del rotor
2.9 Diseño y análisis de perfiles aerodinámicos para rotores
2.40 Introducción a las pruebas en túnel de viento y validación del modelo
3. Modelado y Rendimiento de Rotores II
3.4 Modelado de la dinámica de fluidos computacional (CFD) para rotores
3.2 Análisis de la estela del rotor y sus efectos
3.3 Modelado de las fuerzas y momentos aerodinámicos en rotores
3.4 Simulación de rotores en condiciones de vuelo estacionario y transitorio
3.5 Influencia de la viscosidad en el rendimiento del rotor
3.6 Modelado de la interacción rotor-cuerpo en helicópteros
3.7 Estudio de la aeroelasticidad en rotores
3.8 Análisis de la estabilidad y control de rotores
3.9 Técnicas de visualización y análisis de resultados CFD
3.40 Comparación y validación de resultados con datos experimentales
4. Modelado y Performance de Rotores III
4.4 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
4.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
4.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
4.4 Design for maintainability y modular swaps
4.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
4.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
4.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
4.9 IP, certificaciones y time-to-market
4.40 Case clinic: go/no-go con risk matrix
5. Técnicas de Modelado y Optimización
5.4 Técnicas de optimización en el diseño de rotores
5.2 Optimización basada en la forma: parámetros de diseño y variables
5.3 Métodos de optimización: gradiente, genéticos y algoritmos evolutivos
5.4 Diseño experimental y análisis de sensibilidad
5.5 Optimización multi-objetivo en el diseño de rotores
5.6 Técnicas de modelado de incertidumbre y robustez
5.7 Modelado de ruido y vibraciones en rotores
5.8 Análisis modal y dinámica estructural de rotores
5.9 Optimización de materiales y procesos de fabricación
5.40 Aplicaciones de la optimización en el diseño de rotores
6. Diseño y Evaluación de Rotores
6.4 Diseño conceptual de rotores: requisitos y especificaciones
6.2 Selección de perfiles aerodinámicos y diseño de la planta del rotor
6.3 Diseño estructural de palas de rotor: materiales y métodos
6.4 Análisis de fatiga y vida útil de las palas de rotor
6.5 Evaluación del rendimiento del rotor en diferentes condiciones de vuelo
6.6 Diseño de sistemas de control de vuelo y estabilidad
6.7 Análisis de seguridad y riesgos en el diseño de rotores
6.8 Diseño de rotores para aplicaciones específicas: helicópteros, drones, etc.
6.9 Pruebas y validación del diseño del rotor: túnel de viento y vuelo
6.40 Documentación del diseño y procesos de certificación
7. Estrategias Avanzadas de Ingeniería
7.4 Integración de sistemas en helicópteros y aeronaves de rotor
7.2 Diseño de sistemas de propulsión y transmisión
7.3 Diseño de sistemas de control de vuelo y aviónica
7.4 Integración de sensores y sistemas de adquisición de datos
7.5 Análisis de la interacción rotor-fuselaje-estabilizador
7.6 Diseño de sistemas de reducción de ruido y vibraciones
7.7 Modelado y simulación de escenarios de falla y seguridad
7.8 Técnicas de análisis de ciclo de vida y sostenibilidad
7.9 Aplicaciones de la inteligencia artificial en el diseño de rotores
7.40 Tendencias futuras en la ingeniería de rotores
8. Diseño, Análisis y Optimización
8.4 Revisión de conceptos básicos de diseño de rotores
8.2 Diseño y análisis aerodinámico detallado de rotores
8.3 Análisis estructural y de fatiga de palas de rotor
8.4 Modelado y simulación del rendimiento del rotor
8.5 Optimización del diseño del rotor: técnicas y herramientas
8.6 Análisis de sensibilidad y robustez del diseño
8.7 Diseño de rotores para diferentes aplicaciones y requisitos
8.8 Integración de sistemas y análisis de la interacción rotor-cuerpo
8.9 Evaluación del impacto ambiental y sostenibilidad del diseño
8.40 Estudios de caso y presentación de proyectos finales
5.5 Marco conceptual de género e inclusión urbana
5.5 Evolución histórica de las políticas de género
5.3 Desigualdades de género en el espacio urbano
5.4 Diseño urbano con perspectiva de género
5.5 Herramientas para la inclusión en el entorno urbano
5.6 Participación ciudadana y género
5.7 Legislación y políticas públicas de género
5.8 Estudios de caso: ciudades inclusivas
5.9 Evaluación y monitoreo de políticas de género
5.50 Futuro de la inclusión urbana
5.5 Introducción a los rotores: tipos y funciones
5.5 Principios de la aerodinámica de rotores
5.3 Parámetros clave del diseño de rotores
5.4 Teoría del disco de actuación
5.5 Teoría del elemento de pala
5.6 Efectos de borde y vórtices en rotores
5.7 Software de modelado de rotores: introducción
5.8 Caso de estudio: diseño básico de rotor
5.9 Limitaciones y desafíos del modelado de rotores
5.50 Tendencias futuras en la tecnología de rotores
3.5 Revisión de conceptos aerodinámicos esenciales
3.5 Flujo laminar y turbulento en rotores
3.3 Distribución de la carga en las palas del rotor
3.4 Métodos de modelado de rotores: BEM, CFD
3.5 Consideraciones de diseño para el rendimiento
3.6 Factores que afectan el rendimiento del rotor
3.7 Evaluación del rendimiento del rotor: métodos
3.8 Software de simulación y análisis de rotores
3.9 Ejemplos prácticos de modelado de rotores
3.50 Interpretación de resultados y análisis de sensibilidad
4.5 Análisis de estabilidad y control de rotores
4.5 Modelado de la interacción rotor-estela
4.3 Aplicaciones de rotores en aeronaves
4.4 Rotores en turbinas eólicas
4.5 Rotores en la industria automotriz
4.6 Análisis de vibraciones y fatiga en rotores
4.7 Aplicaciones de rotores en drones y eVTOL
4.8 Diseño de rotores para condiciones extremas
4.9 Casos de estudio: aplicaciones específicas de rotores
4.50 Tendencias futuras en el uso de rotores
5.5 Técnicas de optimización de rotores: algoritmos
5.5 Diseño de la forma de la pala para optimización
5.3 Selección de perfiles aerodinámicos para rotores
5.4 Optimización del ángulo de ataque y torsión
5.5 Optimización del espaciamiento entre palas
5.6 Modelado y análisis CFD para optimización
5.7 Diseño para la manufactura de rotores
5.8 Estrategias de optimización multi-objetivo
5.9 Implementación de algoritmos de optimización
5.50 Estudio de caso: optimización de un rotor existente
6.5 Diseño conceptual del rotor
6.5 Diseño detallado de las palas del rotor
6.3 Diseño del cubo del rotor
6.4 Evaluación del rendimiento del rotor
6.5 Análisis estructural del rotor
6.6 Análisis de vibraciones y aeroelasticidad
6.7 Pruebas en túnel de viento y análisis experimental
6.8 Diseño para la certificación del rotor
6.9 Evaluación del ciclo de vida del rotor
6.50 Diseño de rotores para diferentes aplicaciones
7.5 Diseño de rotores para altos regímenes
7.5 Diseño de rotores para condiciones no estacionarias
7.3 Modelado y simulación de fenómenos complejos
7.4 Dinámica de fluidos computacional (CFD) avanzada
7.5 Análisis de aeroelasticidad y flutter
7.6 Diseño de rotores adaptativos
7.7 Materiales avanzados y fabricación
7.8 Integración de rotores en sistemas de propulsión
7.9 Estudio de casos: desarrollos tecnológicos en rotores
7.50 Desafíos y perspectivas futuras en ingeniería de rotores
8.5 Diseño integral del rotor: requisitos y objetivos
8.5 Análisis de rendimiento: aerodinámica y estructural
8.3 Optimización del diseño del rotor
8.4 Análisis de sensibilidad y robustez
8.5 Simulación y validación
8.6 Diseño para la manufactura y el ensamblaje
8.7 Análisis de costo y ciclo de vida
8.8 Diseño del sistema de control del rotor
8.9 Estudios de caso: diseño y optimización de rotores
8.50 Pruebas y certificación de rotores
6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix
DO-160: ensayos ambientales (vibración, EMI) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vibración, EMI) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales 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.
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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).
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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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