Diplomado en Materiales, Pérdidas y Curvas BH

Sobre nuestro Diplomado en Materiales, Pérdidas y Curvas BH

El Diplomado en Materiales, Pérdidas y Curvas BH se centra en el estudio profundo de los materiales magnéticos, sus propiedades y su comportamiento bajo diferentes condiciones. Aborda el análisis de las pérdidas magnéticas, la modelización de las curvas BH (magnetización) y su impacto en el diseño de dispositivos y sistemas electromagnéticos. Se incluyen técnicas de medición y simulación numérica para predecir y optimizar el rendimiento de los materiales en aplicaciones específicas, como transformadores, motores eléctricos y sensores.

El programa proporciona conocimientos prácticos en el uso de herramientas de simulación y análisis para el diseño y la evaluación de componentes magnéticos, así como en la interpretación de datos experimentales. Se exploran las diferentes tecnologías de materiales magnéticos y sus aplicaciones en la industria, con énfasis en la eficiencia energética y el rendimiento. La formación prepara para roles profesionales como ingenieros de diseño de componentes magnéticos, especialistas en análisis de pérdidas y analistas de simulación electromagnética, contribuyendo al avance tecnológico en sectores como la energía y la electrónica.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): materiales magnéticos, pérdidas magnéticas, curvas BH, modelado, simulación electromagnética, transformadores, motores eléctricos, sensores, ingeniería electromagnética.

Diplomado en Materiales, Pérdidas y Curvas BH

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Materiales, Pérdidas y Curvas BH: Un Diplomado Completo

  • Comprender la influencia de las propiedades de los materiales en el comportamiento estructural.
  • Evaluar las pérdidas de energía en sistemas y componentes.
  • Interpretar y aplicar curvas BH (magnetización) para el análisis de materiales ferromagnéticos.

2. Modelado y Optimización de Rotores: Un Análisis Profundo

  • Entender la dinámica de rotores, incluyendo el análisis de acoplamientos flap-lag-torsion, cruciales para la estabilidad y el rendimiento.
  • Profundizar en el estudio de whirl flutter, un fenómeno vibratorio crítico, y la fatiga de materiales, ambos vitales para la seguridad y durabilidad del rotor.
  • Aprender a dimensionar y diseñar componentes laminados en compósitos, con especial énfasis en uniones y bonded joints utilizando análisis de elementos finitos (FE).
  • Dominar la aplicación de metodologías de damage tolerance para predecir y gestionar la propagación de daños.
  • Familiarizarse con técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía, esenciales para la inspección y mantenimiento de rotores.

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. Diseño y Optimización de Componentes Magnéticos con Curvas BH

4. Diseño y Optimización de Componentes Magnéticos con Curvas BH

  • Comprender el comportamiento de materiales magnéticos bajo diferentes condiciones de operación.
  • Interpretar y aplicar curvas BH (magnetización) para el diseño de componentes.
  • Seleccionar materiales magnéticos adecuados para aplicaciones específicas.
  • Diseñar inductores, transformadores y otros componentes magnéticos.
  • Optimizar el diseño de componentes magnéticos para minimizar pérdidas y maximizar la eficiencia.
  • Utilizar software de simulación para el análisis y optimización de diseños.
  • Analizar y mitigar efectos no deseados como la saturación magnética y la histéresis.
  • Aplicar técnicas de diseño para la reducción de emisiones electromagnéticas (EMI).
  • Implementar estrategias de control de temperatura en componentes magnéticos.
  • Evaluar la fiabilidad y durabilidad de componentes magnéticos.

5. Maestría en Materiales, Pérdidas, Curvas BH y Diseño Magnetico

Aquí tienes el contenido solicitado:

5. Maestría en Materiales, Pérdidas, Curvas BH y Diseño Magnetico

  • Comprender los fundamentos de los materiales magnéticos, incluyendo su estructura atómica y propiedades macroscópicas.
  • Analizar las curvas BH (Curvas de Histéresis) y su influencia en el comportamiento de los materiales magnéticos bajo diferentes condiciones.
  • Estudiar las pérdidas magnéticas (por histéresis, por corrientes de Foucault y residuales) y su impacto en el diseño de dispositivos.
  • Dominar las técnicas de diseño de núcleos magnéticos para transformadores, inductores y otros componentes electromagnéticos.
  • Aprender sobre la selección de materiales magnéticos adecuados para aplicaciones específicas, considerando sus propiedades y limitaciones.
  • Utilizar software de simulación para el análisis y diseño de componentes magnéticos, optimizando su rendimiento.
  • Explorar las aplicaciones de los materiales magnéticos en diversas industrias, como la energía, la electrónica y la automoción.
  • Profundizar en las últimas tendencias y avances en el campo de los materiales magnéticos y el diseño de componentes electromagnéticos.

6. Modelado y Rendimiento de Rotores: Estudio de Curvas BH y Pérdidas

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:

Diplomado en Materiales, Pérdidas y Curvas BH

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Naval, Mecánica Naval, Ciencias Navales, o áreas afines.
  • Profesionales de la industria naval (astilleros, empresas de construcción naval, armadores, etc.) que busquen especialización en materiales y su comportamiento.
  • Expertos en control de calidad, inspección de materiales, y gestión de activos navales que deseen profundizar sus conocimientos.
  • Personal técnico de departamentos de ingeniería, mantenimiento y operaciones de empresas navales.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de física de materiales, mecánica de sólidos y, preferiblemente, experiencia en el sector naval. Se valorará un nivel de Español/Inglés B2 o superior para una comprensión óptima de los contenidos.

  • 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.

Módulo 1 — Fundamentos de Materiales y Curvas BH

1.1 Introducción a los materiales ferromagnéticos y sus propiedades
1.2 Conceptos básicos de la curva BH: saturación, histéresis, coercitividad
1.3 Clasificación de materiales magnéticos: blandos y duros
1.4 Efectos de la temperatura en las propiedades magnéticas
1.5 Pérdidas en núcleos magnéticos: histéresis, corrientes parásitas, y el dominio
1.6 Modelado de curvas BH: modelos de Jiles-Atherton y otros métodos
1.7 Caracterización experimental de materiales magnéticos
1.8 Aplicaciones de los materiales magnéticos en componentes navales
1.9 Selección de materiales: criterios y consideraciones de diseño
1.10 Estudio de casos: análisis de fallos y optimización de componentes

2.2 Principios de diseño de rotores: aerodinámica y dinámica de fluidos computacional (CFD)
2.2 Selección de materiales: propiedades mecánicas y magnéticas
2.3 Modelado de pérdidas: histéresis, corrientes parásitas y fricción
2.4 Optimización del diseño: forma del rotor, número de polos y bobinado
2.5 Simulación del rendimiento: eficiencia, par y velocidad
2.6 Análisis de la curva BH: saturación y comportamiento magnético
2.7 Modelado de elementos finitos (FEA) para análisis estructural
2.8 Diseño de sistemas de refrigeración: gestión térmica
2.9 Diseño electromagnético: consideraciones de diseño
2.20 Estudios de caso: diseño y análisis de rotores específicos

3.3 Introducción al Análisis de Pérdidas en Componentes Magnéticos
3.2 Fundamentos de las Curvas BH y su Importancia
3.3 Tipos de Pérdidas Magnéticas: Histéresis, Corrientes de Foucault y Residuales
3.4 Modelado de Pérdidas en Materiales Magnéticos
3.5 Influencia de la Frecuencia y la Temperatura en las Pérdidas
3.6 Métodos de Medición y Caracterización de Materiales Magnéticos
3.7 Análisis de Pérdidas en el Diseño de Bobinas y Transformadores
3.8 Optimización del Diseño para la Reducción de Pérdidas
3.9 Simulación y Validación de Resultados
3.30 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Mejores Prácticas

4.4 Fundamentos del Diseño de Componentes Magnéticos
4.2 Propiedades de los Materiales Magnéticos y Selección
4.3 Modelado de Curvas BH y su Implementación
4.4 Diseño de Núcleos Magnéticos: Geometría y Dimensionamiento
4.5 Análisis de Pérdidas en Componentes Magnéticos
4.6 Optimización de Diseño para Minimizar Pérdidas
4.7 Diseño de Inductores y Transformadores
4.8 Simulación y Validación de Componentes Magnéticos
4.9 Consideraciones de Fabricación y Costo
4.40 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Diseño

5.5 Introducción a los Materiales Magnéticos
5.5 Propiedades de los Materiales: Permeabilidad, Histéresis, Coercitividad
5.3 Curvas BH: Fundamentos y Tipos
5.4 Pérdidas Magnéticas: Mecanismos y Fuentes
5.5 Selección de Materiales para Aplicaciones Específicas
5.6 Modelado de Curvas BH: Técnicas y Herramientas
5.7 Influencia de la Temperatura y la Frecuencia
5.8 Medición y Caracterización de Materiales Magnéticos
5.9 Normativas y Estándares en el Diseño Magnético
5.50 Ejemplos Prácticos y Casos de Estudio

6.6 Principios del modelado de rotores: Introducción a las curvas BH y pérdidas
6.2 Materiales magnéticos para rotores: Selección y propiedades
6.3 Modelado de pérdidas en rotores: Histéresis, corrientes de Foucault y pérdidas anómalas
6.4 Simulación de curvas BH: Métodos y herramientas
6.5 Influencia de las curvas BH en el rendimiento del rotor: Eficiencia y par motor
6.6 Diseño de rotores: Optimización del diseño considerando curvas BH y pérdidas
6.7 Análisis de resultados de simulación: Interpretación y validación
6.8 Diseño de rotores: Análisis de pérdidas y optimización.
6.9 Aplicaciones prácticas: casos de estudio y ejemplos reales
6.60 Tendencias futuras: Avances en el modelado de rotores y materiales

7.7 Introducción a los materiales ferromagnéticos
7.2 Estructura y propiedades de los materiales magnéticos
7.3 Curvas BH: Fundamentos y significado
7.4 Tipos de pérdidas en materiales magnéticos
7.7 Efecto de la temperatura en las propiedades magnéticas
7.6 Mediciones y caracterización de materiales
7.7 Selección de materiales para aplicaciones electromagnéticas
7.8 Análisis de circuitos magnéticos básicos
7.9 Introducción a herramientas de simulación
7.70 Casos de estudio: Aplicaciones prácticas

  • 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.

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  • 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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