Diplomado en Ensayos de Túnel y Correlación con Pista

Sobre nuestro Diplomado en Ensayos de Túnel y Correlación con Pista

Diplomado en Ensayos de Túnel y Correlación con Pista aborda el análisis avanzado en aerodinámica, aeroelasticidad y dinámica de vuelo aplicado a plataformas aeronáuticas modernas, integrando metodologías de CFD, CFD-FEM y modelado experimental para la validación de datos de túnel de viento. Se enfatiza la correlación rigurosa entre resultados de túnel y pruebas en pista, combinando técnicas de adquisición de datos y simulación computacional orientadas a garantizar precisión en el comportamiento aeromecánico conforme a estándares de certificación, como ARP4754A, ARP4761 y normativa aplicable internacional para aeronaves utilitarias y de aviación general.

El programa incluye capacitación en laboratorios equipados con sistemas de adquisición de alta fidelidad, instrumentos para análisis de vibraciones, acústica y EMC, además de protocolos de seguridad y safety basados en normativas reconocidas. Orientado a roles profesionales como ingeniero de vuelo, especialista en certificación, analista de dinámica estructural, ingeniero de pruebas, y coordinador de validación aeroespacial, este diplomado garantiza competencias para la integración y optimización de ensayos correlativos con criterios aeronáuticos actuales.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ensayos de túnel, correlación con pista, aerodinámica, certificación aeronáutica, ARP4754A, ARP4761, CFD, adquisición de datos, EMC, dinámica estructural.

Diplomado en Ensayos de Túnel y Correlación con Pista

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Ensayos en Túnel y Correlación para Diseño Naval Eficiente

  • 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).

2. Optimización del Diseño Naval: Ensayos en Túnel y Correlación con Pista

  • 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. Evaluación de Túneles y Correlación: Clave para el Rendimiento Naval

  • 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).

5. Optimización del Rendimiento Naval Mediante Ensayos de Túnel y Correlación

  • Analizar acoplos hidrodinámico–estructurales, arrastre y vibraciones en ensayos de túnel y su correlación con modelos numéricos (CFD/FEA).
  • Dimensionar la respuesta del casco en ensayos de túnel y correlación con CFD y FEA para rendimiento y estabilidad.
  • Implementar optimización del rendimiento naval mediante ensayos de túnel y correlación entre resultados experimentales y numéricos para tolerancia a fallos y confiabilidad.

6. Potenciando el Diseño Naval: Ensayos de Túnel y Correlación para Resultados Óptimos

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 Ensayos de Túnel y Correlación con Pista

  • 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.

Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • 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 los ensayos de túnel y su papel en el diseño naval
1.2 Tipos de túneles aplicados a la ingeniería naval: túnel de agua, túnel de viento y cavitación
1.3 Principios de similitud y escalado en ensayos hidrodinámicos
1.4 Planificación de ensayos: objetivos, escenarios y cargas de prueba
1.5 Instrumentación y adquisición de datos en túneles: sensores, muestreo y calibración
1.6 Preparación de modelos: materiales, superficies y geometría para pruebas
1.7 Ejecución de pruebas y control de condiciones de flujo y entorno
1.8 Procesamiento y análisis de datos: filtrado, promedios e incertidumbres
1.9 Técnicas de correlación entre túnel y rendimiento naval: validación y extrapolación
1.10 Casos de estudio y criterios de decisión go/no-go para diseños navales

2.2 Fundamentos de ensayos en túnel de viento para aplicaciones navales
2.2 Configuración de modelos y escalado en túneles
2.3 Instrumentación y adquisición de datos en ensayos hidroaerodinámicos
2.4 Tipos de túnel: purgado, seco, con o sin boquillas
2.5 Medición de fuerzas, coeficientes de arrastre y levantamiento
2.6 Principios de correlación y escalado de Reynolds y Froude
2.7 Repetibilidad, control de variables e incertidumbre
2.8 Validación de modelos numéricos con datos de túnel
2.9 Documentación de ensayos y protocolos de calidad
2.20 Casos clásicos de ensayos en túnel naval

2.2 Modelado y simulación multifísica para diseño naval
2.2 CFD para flujos alrededor de cascos y hélices
2.3 Métodos numéricos para transferencia de calor y vibración
2.4 Verificación y validación de modelos (V&V)
2.5 MBSE/PLM para trazabilidad de especificaciones
2.6 Análisis de sensibilidad e incertidumbre en simulaciones
2.7 Integración de datos experimentales en la simulación
2.8 Calibración de modelos contra datos de túnel
2.9 Arquitecturas de simulación para escenarios operativos
2.20 Optimización basada en modelos: coste y rendimiento

3.2 Planificación de diseños de túneles de viento para naval
3.2 Selección de modelos y escalado
3.3 Configuración experimental: condiciones y configuración de la prueba
3.4 Medición de coeficientes aerodinámicos y hidrodinámicos
3.5 Ensayos de resistencia, levantamiento y servicios de coacciones
3.6 Instrumentación avanzada: PIV, SLDV y sensores de presión
3.7 Control de condiciones ambientales y repetibilidad
3.8 Gestión de seguridad en instalación y pruebas
3.9 Protocolo de datos y reporte de resultados
3.20 Casos prácticos de diseño experimental en buques

4.2 Tratamiento de datos: limpieza y preprocesamiento
4.2 Métodos estadísticos para análisis de túnel y simulaciones
4.3 Validación cruzada entre modelos y datos experimentales
4.4 Estimación de incertidumbre y propagación de errores
4.5 Visualización y storytelling de resultados
4.6 Análisis de regresión y ajuste de curvas
4.7 Pruebas de hipótesis y significancia
4.8 Gestión de metadatos y trazabilidad
4.9 Revisión de calidad y auditoría de datos
4.20 Elaboración de informes técnicos y presentaciones

5.2 Principios de correlación entre datos de túnel y rendimiento real
5.2 Escalado geométrico y similitud hidrodinámica
5.3 Métodos de calibración y ajuste de modelos
5.4 Extrapolación y límites de validez de la correlación
5.5 Factores de incertidumbre en la correlación
5.6 Rol de la rugosidad superficial y fouling
5.7 Correlación para múltiples tipos de buques
5.8 Impacto de condiciones operativas extremas
5.9 Casos de estudio de corrección de datos y sesgo
5.20 Mejores prácticas para reportes de correlación

6.2 Definición de objetivos, restricciones y criterios de éxito
6.2 Optimización estructural y gestión de peso
6.3 Optimización hidrodinámica: arrastre, resistencia y balance
6.4 Optimización de sistemas de propulsión y energía
6.5 Análisis de coste total de propiedad y ciclo de vida
6.6 Algoritmos de optimización: gradiente, heurísticos, metaheurísticos
6.7 Optimización multiobjetivo y trade-offs
6.8 Integración con MBSE/PLM para cambios de diseño
6.9 Consideraciones de manufacturabilidad y mantenimiento
6.20 Casos de éxito y lecciones aprendidas

7.2 Estudios de caso de túneles en buques de defensa
7.2 Aplicaciones en buques mercantes y portacontenedores
7.3 Buques de carga: arrastre, estabilidad y propulsión
7.4 Embarcaciones autónomas y robóticas
7.5 Buques híbridos y eléctricos: rendimiento y emisiones
7.6 Integración de fuentes de energía a bordo
7.7 Análisis de condiciones de oleaje severo y seguridad
7.8 Evaluación de resistencia estructural y fatiga
7.9 Herramientas de software y flujos de trabajo
7.20 Lecciones aprendidas y recomendaciones para proyectos reales

8.2 Normativas y estándares internacionales aplicables
8.2 Requisitos de trazabilidad de datos y reportes
8.3 Calibración y validación según normas
8.4 Gestión de calidad, auditorías y certificaciones
8.5 Seguridad en experimentos y operación de instalaciones
8.6 Ética, confidencialidad y propiedad intelectual
8.7 Gestión de riesgos y seguridad en buques
8.8 Interoperabilidad de software y formatos de datos
8.9 Certificaciones de laboratorio y acreditación
8.20 Cultura de mejora continua y benchmarking

3.3 Túneles de viento y túneles de agua para diseño naval: selección, alcance y escalado
3.2 Requisitos de escalado y similitud (Froude/Reynolds) en ensayos navales
3.3 Instrumentación y captura de datos en túneles: sensores, malla y postprocesado
3.4 Correlación túnel-mar: criterios de validez, extrapolación y ajuste de coeficientes
3.5 Optimización de perfiles hidrodinámicos: resistencia, arrastre, estabilidad y maniobrabilidad
3.6 Gestión de incertidumbre en ensayos de túnel: diseño experimental, repeticiones y análisis estadístico
3.7 Integración de MBSE/PLM: enlazar resultados de túneles con modelos de diseño y gestión de cambios
3.8 Análisis de riesgos técnicos y madurez de la tecnología: TRL/CRL/SRL y planes de mitigación
3.9 Aspectos legales, IP y cumplimiento: certificaciones, propiedad de datos y acuerdos de uso
3.30 Caso clínico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos navales

4.4 Plan de pruebas de túneles para rendimiento naval
4.2 Selección de modelos y escalado para túneles de viento y agua
4.3 Instrumentación y adquisición de datos en túneles
4.4 Correlación túnel–escala real: métodos y buenas prácticas
4.5 Análisis de incertidumbre y calidad de datos
4.6 Integración con CFD y MBSE/PLM para diseño naval
4.7 Optimización de diseño basada en túneles: DOE y enfoques multifísicos
4.8 Gestión de riesgos y criterios de aceptación (go/no-go)
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y cumplimiento de métodos de pruebas
4.40 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos

5.5 Introducción a los Ensayos en Túnel de Viento y Correlación en Diseño Naval
5.5 Principios de la Hidrodinámica y Aerodinámica Aplicados
5.3 Fundamentos de la Simulación Computacional (CFD) en el Diseño Naval
5.4 Variables Clave: Resistencia al Avance, Propulsión y Estabilidad
5.5 Metodología de los Ensayos en Túnel de Viento
5.6 Software de Simulación y Análisis
5.7 Interpretación de Resultados y Pre-Procesamiento
5.8 Validación de Modelos y Simulación

5.5 Diseño de Experimentos (DOE) para Ensayos en Túnel de Viento
5.5 Selección de Modelos a Escala y Parámetros Críticos
5.3 Construcción y Preparación de Modelos para Ensayos
5.4 Técnicas de Medición: Fuerzas, Presiones y Flujos
5.5 Diseño Experimental: Diseño Factorial, Respuesta Superficial
5.6 Escalamiento: De Modelo a Prototipo
5.7 Factores de Escala y Corrección
5.8 Consideraciones de Seguridad y Control de Calidad

3.5 Procesamiento de Datos: Técnicas de Filtrado y Reducción
3.5 Análisis de Incertidumbre y Errores Experimentales
3.3 Análisis de Datos: Curvas de Resistencia, Eficiencia Propulsiva
3.4 Validación Cruzada de Resultados
3.5 Comparación de Datos Experimentales y Simulación CFD
3.6 Identificación de Patrones y Tendencias
3.7 Técnicas de Visualización de Datos
3.8 Informe de Resultados

4.5 Introducción a la Correlación: Modelos Matemáticos vs. Realidad
4.5 Modelos de Resistencia y Propulsión: Formulación y Aplicación
4.3 Parámetros de Correlación: Correcciones de Escala y Entorno
4.4 Comparación de Modelos de Correlación: ITTC, Delft
4.5 Análisis de Datos de Prueba en el Mar
4.6 Calibración y Ajuste de Modelos de Correlación
4.7 Predicción del Rendimiento en Condiciones Reales
4.8 Sensibilidad de los Parámetros de Correlación

5.5 Optimización de la Forma del Casco y Apéndices
5.5 Optimización de Sistemas de Propulsión
5.3 Diseño de Hélices y Sistemas de Timón
5.4 Herramientas de Optimización: Algoritmos Genéticos, Optimización Topológica
5.5 Análisis de Sensibilidad y Robustez del Diseño
5.6 Criterios de Optimización: Resistencia, Eficiencia, Costo
5.7 Diseño Basado en el Rendimiento
5.8 Estudio de casos de optimización de diseños navales

6.5 Casos de Estudio: Diseño de Yates, Buques Mercantes, Buques de Guerra
6.5 Aplicaciones de Ensayos en Túnel de Viento en el Diseño Naval
6.3 Desarrollo de Modelos a Escala y su impacto
6.4 Optimización de la Forma del Casco y Apéndices
6.5 Diseño de Sistemas de Propulsión Eficientes
6.6 Análisis de la Estabilidad y el Comportamiento en el Mar
6.7 Integración con otras disciplinas: Estructural, Mecánica, etc.
6.8 Presentación de informes y resultados

7.5 Normativas de la Sociedad de Ingenieros Navales y Arquitectos Marinos (SNAME)
7.5 Estándares del International Towing Tank Conference (ITTC)
7.3 Directrices para Ensayos en Túnel de Viento
7.4 Normas de Seguridad para la Construcción Naval
7.5 Certificación de Buques y Pruebas de Mar
7.6 Estándares para la Calidad de los Datos
7.7 Evolución de las Normativas y Tendencias Futuras
7.8 Impacto en el Diseño y Operación de Buques

8.5 Fundamentos de los Túneles de Viento y sus Componentes
8.5 Instrumentación y Técnicas de Medición en Túneles de Viento
8.3 Aplicaciones de los Túneles de Viento en el Diseño Naval
8.4 Modelado de la Interacción Agua-Aire
8.5 Simulación de Condiciones de Viento y Olas
8.6 Análisis de la Influencia del Viento en la Navegación
8.7 Diseño de Superestructuras y Cubiertas
8.8 Estudios de Estabilidad y Comportamiento en la Mar

6.6 Principios Fundamentales de la Hidrodinámica Naval y Resistencia al Avance
6.2 Introducción a los Ensayos en Túnel de Viento y su Aplicación Naval
6.3 Modelado y Simulación de Flujo en Túneles: Software y Técnicas
6.4 Correlación: De los Ensayos en Túnel a las Predicciones a Escala Real
6.5 Diseño Experimental: Planificación y Ejecución de Ensayos en Túnel
6.6 Análisis de Datos: Interpretación de Resultados y Evaluación del Rendimiento
6.7 Optimización de Formas de Casco: Reducción de la Resistencia al Avance
6.8 Diseño de Hélices y Sistemas de Propulsión Eficientes
6.9 Estudios de Caso: Aplicación Práctica en Diseño Naval
6.60 Consideraciones de Escala y Limitaciones de los Ensayos

7.7 Principios fundamentales de ensayos en túnel de viento.
7.2 Introducción a la simulación numérica en diseño naval.
7.3 Teoría de la resistencia al avance y la sustentación hidrodinámica.
7.4 Software y herramientas de simulación CFD.
7.7 Aplicaciones de simulación en la fase de diseño preliminar.
7.6 Introducción a la turbulencia y su modelado.
7.7 Conceptos básicos de la teoría de la capa límite.
7.8 Validación de modelos de simulación.

2.7 Diseño de experimentos para ensayos en túnel de viento.
2.2 Técnicas de medición: fuerza, momento y presión.
2.3 Modelado a escala y leyes de semejanza.
2.4 Preparación y montaje de modelos en el túnel.
2.7 Consideraciones sobre la rugosidad de la superficie.
2.6 Escalamiento de datos experimentales a tamaño real.
2.7 Influencia del número de Reynolds y Froude.
2.8 Diseño de pruebas y análisis de incertidumbre.

3.7 Análisis de datos experimentales y su tratamiento.
3.2 Técnicas de filtrado y suavizado de datos.
3.3 Identificación y análisis de errores.
3.4 Métodos de análisis de resultados de simulación CFD.
3.7 Comparación y validación cruzada de datos experimentales y simulados.
3.6 Técnicas de visualización de datos y generación de informes.
3.7 Evaluación de la incertidumbre en mediciones y simulaciones.
3.8 Análisis de sensibilidad de los resultados.

4.7 Conceptos de correlación en diseño naval.
4.2 Modelos de correlación empíricos y semi-empíricos.
4.3 El proceso de validación y calibración de modelos.
4.4 Comparación de datos de modelos con datos reales.
4.7 Métodos para la reducción de la discrepancia entre modelos y realidad.
4.6 Uso de datos de pruebas en mar para la validación.
4.7 Ajuste de modelos de correlación para diferentes tipos de buques.
4.8 La importancia de la precisión en la correlación.

7.7 Optimización de la forma del casco para la reducción de la resistencia.
7.2 Optimización de sistemas propulsivos (hélices, timones).
7.3 Diseño de apéndices y su impacto en el rendimiento.
7.4 Aplicaciones de algoritmos de optimización en diseño naval.
7.7 Consideraciones sobre la estabilidad y maniobrabilidad.
7.6 La integración de la optimización con las restricciones de diseño.
7.7 Optimización multi-objetivo en diseño naval.
7.8 Ejemplos de estudios de caso y resultados de optimización.

6.7 Aplicaciones de ensayos en túnel en diseño de buques de alta velocidad.
6.2 Estudios de caso: optimización de la forma de yates y veleros.
6.3 Diseño y análisis de estructuras submarinas.
6.4 Aplicaciones en la industria offshore (plataformas, boyas).
6.7 Diseño de sistemas de propulsión eficientes.
6.6 Optimización aerodinámica de superestructuras.
6.7 Estudios de caso en diseño de barcos pesqueros.
6.8 Uso de ensayos en túnel en el diseño de embarcaciones militares.

7.7 Normativas internacionales sobre ensayos en túnel de viento.
7.2 Estándares y guías de diseño naval relacionados con la resistencia.
7.3 Directrices de la sociedad de clasificación sobre pruebas en modelos.
7.4 Normas ISO relacionadas con ensayos y simulación.
7.7 Requisitos de seguridad y buenas prácticas en túneles de viento.
7.6 Consideraciones ambientales y eficiencia energética.
7.7 El futuro de la normativa y los estándares en diseño naval.
7.8 Tendencias en la regulación del diseño de buques.

8.7 Principios de funcionamiento y diseño de túneles de viento.
8.2 Componentes y características de los túneles de viento navales.
8.3 Instrumentación y técnicas de medición en túneles de viento.
8.4 El papel de los túneles de viento en la investigación naval.
8.7 Diseño y análisis de velámenes y otras estructuras.
8.6 Consideraciones especiales en el diseño de túneles para embarcaciones.
8.7 Aplicaciones de túneles de viento en la industria naval.
8.8 Tendencias futuras en el diseño y uso de túneles de viento.

8.8 Introducción a la Simulación y Diseño en Túneles Navales
8.8 Principios de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en Diseño Naval
8.3 Modelado de Barcos y Sistemas en Túnel de Viento
8.4 Simulación de Flujo alrededor de Cascos y Superestructuras
8.5 Análisis de Resistencia al Avance y Diseño Óptimo
8.6 Optimización de Formas de Casco y Apéndices
8.7 Simulación de Flujo en Hélices y Sistemas de Propulsión
8.8 Evaluación del Comportamiento en Viento y Olas
8.8 Herramientas de Simulación y Software para Diseño Naval
8.80 Estudios de Casos: Aplicación Práctica 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

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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