Ingeniería de Soft-Trim & Smart Surfaces

Sobre nuestro Ingeniería de Soft-Trim & Smart Surfaces

Ingeniería de Soft-Trim & Smart Surfaces

se centra en el desarrollo avanzado de textiles funcionales, retro-iluminados y “hidden-until-lit” aplicados en plataformas eVTOL y UAM, integrando aerodinámica, dinámica de estructuras, CFD y técnicas de modelado multifísico para optimizar la interacción aeroeléctrica y el control activo de superficies flexibles. La investigación incorpora métodos de análisis basados en AFCS, FEA y sensores embebidos con enfoque en la mejora del rendimiento energético y la ergonomía mediante sistemas de iluminación integrados en la envolvente estructural. La interdisciplina con optomecatrónica proporciona un marco para la adaptación dinámica de las propiedades textiles en respuesta a condiciones operativas variables, optimizando tanto la sustentación como la visibilidad en entornos urbanos complejos.

Los laboratorios especializados ofrecen capacidades de ensayo en HIL/SIL para validación de algoritmos de control, adquisición de datos in situ y pruebas avanzadas en vibraciones, acústica y EMC, además de certificación bajo normativa aplicable internacional que contempla directrices similares a DO-160 y ARP4754A. Los procesos aseguran trazabilidad de seguridad conforme a estándares de integridad funcional y confiabilidad operacional, habilitando la formación de profesionales en roles como ingenieros de integración de sistemas, especialistas en materiales compuestos inteligentes, analistas de certificación aeronáutica, y desarrolladores de software aeroespacial embedded.

Ingeniería de Soft-Trim & Smart Surfaces

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Diseño y Fabricación de Textiles Funcionales, Retroiluminados y "Hidden-until-lit"

  • Analizar principios de textiles funcionales, retroiluminados y hidden-until-lit, y evaluar resolución lumínica, uniformidad y durabilidad de la iluminación integrada.
  • Dimensionar textiles laminados y uniones en textiles funcionales y smart textiles con FE para garantizar rendimiento estructural y confiabilidad de interconexión.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) en textiles con iluminación integrada para asegurar seguridad y durabilidad operativa.

2. Análisis y Optimización de Rotores: Modelado y Rendimiento

  • 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.

4. Desarrollo de Superficies Inteligentes: Diseño de Textiles Funcionales y Retroiluminación Innovadora

  • Analizar acoplos textiles funcionales, retroiluminación y sensores integrados.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

5. Ingeniería de Soft-Trim: Diseño y Aplicación de Superficies Inteligentes y Retroiluminación

  • Analizar acoplos entre Soft-Trim y superficies inteligentes, considerando dinámica de casco, vibración y fatiga.
  • Dimensionar la integración de superficies inteligentes y de retroiluminación en el Soft-Trim con herramientas de FEA y CAD.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para la monitorización y mantenimiento de superficies soft-trim y su retroiluminación.

6. Ingeniería de Soft-Trim y Smart Surfaces: Diseño y Fabricación de Textiles Innovadores y Retroiluminación

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 Soft-Trim & Smart Surfaces

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.
  • 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 Diseño de textiles funcionales para entornos marinos: propiedades, durabilidad y seguridad
1.2 Retroiluminación en textiles: tecnologías, eficiencia y durabilidad
1.3 Hidden-until-lit: principios, sensores y control de activación en textiles navales
1.4 Diseño para mantenimiento y modularidad de textiles inteligentes y sistemas de iluminación
1.5 Análisis LCA/LCC de textiles funcionales y sistemas de retroiluminación para aplicaciones navales
1.6 Integración de retroiluminación en prendas y superficies de cubierta y señalización
1.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para trazabilidad y gestión de cambios en textiles inteligentes
1.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL para textiles iluminados
1.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market de textiles y tecnología de iluminación
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para desarrollo de textiles con “Hidden-until-lit”

2.1 Contexto y necesidades de textiles funcionales en entornos marinos
2.2 Propiedades clave: durabilidad, impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia a sal
2.3 Materiales y fibras apropiados para uso naval
2.4 Conceptos de textiles funcionales, retroiluminados y “Hidden-until-lit”
2.5 Ergonomía y diseño centrado en el usuario a bordo
2.6 Normativas marítimas y estándares aplicables
2.7 Métodos de prototipado rápido y pruebas de laboratorio
2.8 Integración estructural con componentes del buque
2.9 Sostenibilidad, reciclabilidad y análisis de ciclo de vida
2.10 Casos de estudio y tendencias de la industria

3.1 Diseño de Textiles Funcionales para Superficies Inteligentes y Retroiluminación en entornos navales
3.2 Análisis y Modelado de Rendimiento de Textiles con Iluminación Integrada y Retroiluminación Oculta
3.3 Gestión de Energía y Térmica en Textiles Inteligentes: fuentes de iluminación, disipación y confort a bordo
3.4 Diseño para Mantenibilidad y Sustitución Modular de Textiles en Superficies Navales
3.5 LCA/LCC de Textiles Inteligentes: sostenibilidad, coste de ciclo de vida y mantenimiento naval
3.6 Operaciones, Mantenimiento y Logística de Textiles Inteligentes en Flotas y Plataformas
3.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para el diseño y control de cambios de textiles inteligentes
3.8 Riesgo Tecnológico y Readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a textiles funcionales marinos
3.9 Propiedad Intelectual, Certificaciones y Time-to-Market para textiles inteligentes navales
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para implementación de textiles funcionales y retroiluminados

4.1 Diseño y Desarrollo de Textiles Funcionales, Retroiluminados y “Hidden-until-lit”: principios, materiales y aplicaciones
4.2 Análisis de materiales para textiles inteligentes: fibras conductoras, hilos flexibles, tecnología de iluminación integrada
4.3 Modelado y rendimiento de textiles inteligentes: confort, durabilidad, permeabilidad, eficiencia lumínica
4.4 Arquitecturas de retroiluminación en textiles: LEDs integrados, fibra óptica, control de intensidad y seguridad eléctrica
4.5 Ingeniería de Soft-Trim y superficies inteligentes: diseño de acabados funcionales y su interacción con textiles
4.6 Técnicas de fabricación y ensamblaje para Soft-Trim y superficies inteligentes: costura, laminados, adheridos y ensamblaje modular
4.7 Gestión de datos y MBSE/PLM para textiles inteligentes: requisitos, trazabilidad y control de cambios
4.8 Ensayos, normativas y certificaciones para textiles inteligentes: lavado, durabilidad, seguridad eléctrica y compatibilidad
4.9 Prototipado rápido y escalado a producción de textiles inteligentes: procesos, coste y reproducibilidad
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de éxito para proyectos de textiles inteligentes

5.1 Diseño de Tejidos Funcionales para Entornos Navales
5.2 Fabricación de Textiles Retroiluminados para Señalización
5.3 Creación de Textiles “Hidden-until-lit” para Aplicaciones Secretas
5.4 Materiales y Técnicas de Tejido Avanzadas
5.5 Diseño de Patrones y Estructuras Textiles Innovadoras
5.6 Integración de Electrónica en Textiles Navales
5.7 Pruebas y Evaluación de Textiles Funcionales
5.8 Control de Calidad y Durabilidad en Textiles Marinos

6.1 Diseño de Textiles Funcionales y Retroiluminados: Conceptos y Materiales
6.2 Fabricación de Textiles Retroiluminados: Técnicas y Procesos
6.3 Ingeniería de Superficies Inteligentes: Integración de “Hidden-until-lit”
6.4 Diseño y Aplicación de Soft-Trim: Consideraciones Ergonómicas y Estéticas
6.5 Desarrollo de Soft-Trim: Pruebas de Rendimiento y Durabilidad
6.6 Fabricación de Textiles Innovadores: Métodos de Producción en Masa
6.7 Integración de Smart Surfaces: Control y Funcionalidad
6.8 Retroiluminación Avanzada: Diseño de Sistemas y Componentes
6.9 Certificación y Estándares de la Industria Textil
6.10 Casos de Estudio: Aplicaciones de Soft-Trim y Smart Surfaces

7.1 Diseño de tejidos funcionales para aplicaciones navales
7.2 Materiales textiles avanzados: propiedades y selección
7.3 Fabricación de textiles retroiluminados para entornos marítimos
7.4 Técnicas de “Hidden-until-lit” en textiles navales
7.5 Integración de electrónica flexible en textiles
7.6 Diseño y prototipado de textiles inteligentes
7.7 Control de calidad y pruebas de durabilidad en textiles navales
7.8 Normativas y estándares en la fabricación textil naval

8.1 Diseño de Textiles Funcionales: Principios y Aplicaciones
8.2 Retroiluminación: Técnicas y Materiales
8.3 Diseño “Hidden-until-lit”: Integración y Control
8.4 Procesos de Fabricación: Textiles y Componentes
8.5 Soft-Trim: Diseño y Aplicación en Diversas Superficies
8.6 Smart Surfaces: Integración de Funcionalidades Avanzadas
8.7 Diseño para la Producción: Escalabilidad y Eficiencia
8.8 Gestión de Proyectos: Diseño a Producción
8.9 Control de Calidad: Aseguramiento y Pruebas
8.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Éxito y Tendencias Futuras

9.1 Diseño de Textiles Funcionales: Selección de materiales y propiedades.
9.2 Retroiluminación: Principios y tecnologías.
9.3 Integración “Hidden-until-lit”: Técnicas de diseño y aplicación.
9.4 Fabricación Textil Avanzada: Métodos y equipos.
9.5 Ingeniería de Superficies Inteligentes: Sensores y conectividad.
9.6 Soft-Trim: Diseño y aplicación en diferentes industrias.
9.7 Optimización de Diseño: Análisis y simulaciones.
9.8 Control de Calidad: Pruebas y estándares.
9.9 Propiedad Intelectual y Patentes en Textiles Innovadores.
9.10 Casos de Estudio: Aplicaciones reales y tendencias futuras.

10.1 Diseño y selección de materiales para textiles funcionales
10.2 Técnicas de retroiluminación: LED, fibra óptica y electroluminiscencia
10.3 Integración de componentes electrónicos en textiles
10.4 Desarrollo de prototipos: métodos de fabricación y ensamblaje
10.5 Pruebas y validación: rendimiento y durabilidad de textiles retroiluminados
10.6 Diseño para la producción: escalabilidad y optimización de costos
10.7 Desarrollo de “Hidden-until-lit”: estrategias y aplicaciones
10.8 Control de calidad y aseguramiento de la calidad en la fabricación
10.9 Propiedad intelectual, patentes y regulaciones
10.10 Caso de estudio: del concepto a la producción en masa

  • 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”).