El Curso de Drones de Ala Fija proporciona una formación integral en el diseño, operación y mantenimiento de drones de ala fija, centrándose en la aplicación de tecnologías avanzadas para la cartografía, inspección y agricultura de precisión. El curso abarca desde la aerodinámica y la propulsión hasta los sistemas de control de vuelo, la planificación de misiones y la normativa vigente. Incluye prácticas de vuelo y simulación para adquirir experiencia en el manejo de drones y el procesamiento de datos obtenidos, preparándote para aplicaciones profesionales en diversas industrias.
El programa destaca por su enfoque práctico, incluyendo la construcción y el ajuste de modelos de drones, así como la utilización de software especializado para el análisis de imágenes y la generación de modelos 3D. Se profundiza en aspectos como la meteorología, la seguridad aérea y las técnicas de vuelo autónomo, asegurando una formación completa y adaptada a las exigencias del mercado laboral. El curso fomenta la participación en proyectos reales, fomentando el desarrollo de habilidades necesarias para pilotos de drones, técnicos de mantenimiento y analistas de datos, impulsando su desempeño en sectores como la topografía, la agricultura y la inspección industrial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Drones de ala fija, control de vuelo, planificación de misiones, aerodinámica, cartografía, agricultura de precisión, normativa, análisis de imágenes, vuelo autónomo, pilotos de drones.
249 €
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Fundamentos de la Aerodinámica en Ala Fija
1.2 Principios de Estabilidad y Control en Drones
1.3 Componentes Clave de un Dron de Ala Fija: Estructura, Sistemas y Sensores
1.4 Configuración y Calibración de la Estación Terrena
1.5 Procedimientos de Despegue y Aterrizaje Seguros
1.6 Técnicas de Vuelo Manual y Asistido
1.7 Operaciones en Entornos Controlados y Restringidos
1.8 Protocolos de Seguridad y Prevención de Riesgos
1.9 Legislación Aeronáutica Aplicable a Drones de Ala Fija
1.10 Prácticas de Vuelo: Ejercicios y Simulaciones
2.2 Fundamentos del Diseño de Ala Fija: Aerodinámica, Estructuras y Materiales
2.2 Selección y Dimensionamiento de Componentes: Alas, Fuselaje, Estabilizadores
2.3 Diseño Asistido por Computadora (CAD) para Drones de Ala Fija
2.4 Fabricación y Ensamblaje de Drones de Ala Fija: Métodos y Técnicas
2.5 Selección de Motores y Hélices: Eficiencia y Rendimiento
2.6 Sistemas de Control de Vuelo y Autopiloto: Integración y Configuración
2.7 Sistemas de Alimentación y Gestión de Energía: Baterías y Electrónica
2.8 Pruebas en Túnel de Viento y Simulación CFD
2.9 Primer Vuelo y Ajustes del Diseño
2.20 Diseño para Durabilidad y Mantenimiento
3.3 Principios Fundamentales de Vuelo de Ala Fija
3.2 Legislación y Normativas para Operaciones de Drones
3.3 Meteorología y sus Efectos en el Vuelo de Drones
3.4 Componentes y Sistemas de un Dron de Ala Fija
3.5 Seguridad en las Operaciones con Drones
3.6 Técnicas de Despegue y Aterrizaje
3.7 Vuelo en Diferentes Entornos y Condiciones
3.8 Software de Planificación de Vuelo y Telemetría
3.9 Protocolos de Comunicación y Control Remoto
3.30 Resolución de Problemas y Situaciones de Emergencia
4.4 Fundamentos de la planificación de misiones con ala fija: conceptos clave y terminología
4.2 Selección de objetivos y áreas de interés: definición y priorización
4.3 Recopilación de datos y análisis del entorno: meteorología, obstáculos y limitaciones
4.4 Diseño de la ruta de vuelo: planificación de puntos de paso y optimización de trayectorias
4.5 Consideraciones de seguridad: planificación de contingencias y gestión de riesgos
4.6 Software de planificación de vuelo: uso de herramientas y aplicaciones
4.7 Protocolos de comunicación y enlace de datos: establecimiento y mantenimiento
4.8 Aspectos legales y normativos: cumplimiento de regulaciones y permisos
4.9 Prácticas de simulación y validación de misiones: pruebas previas al vuelo
4.40 Ejecución y control de misiones: procedimientos operativos estándar
5.5 Principios de vuelo de ala fija: sustentación, resistencia, empuje y peso.
5.5 Componentes y sistemas de aeronaves de ala fija: fuselaje, alas, cola, control de vuelo, tren de aterrizaje.
5.3 Configuración y diseño de alas fijas: tipos de alas, envergadura, alargamiento, diedro.
5.4 Motores y sistemas de propulsión para ala fija: motores de combustión interna y eléctricos.
5.5 Controles de vuelo y superficies de control: alerones, timón de dirección, timón de profundidad.
5.6 Instrumentación de vuelo: indicadores de velocidad, altitud, rumbo, actitud.
5.7 Operaciones de vuelo: despegue, ascenso, crucero, descenso y aterrizaje.
5.8 Factores humanos en la aviación: conciencia situacional, toma de decisiones.
5.9 Legislación y regulaciones aéreas.
5.50 Seguridad en operaciones con drones de ala fija.
6.6 Motores de combustión interna vs. eléctricos: comparación de sistemas de propulsión
6.2 Selección y dimensionamiento de hélices y motores
6.3 Sistemas de gestión de la energía: baterías y gestión térmica
6.4 Diseño y configuración de la planta motriz: optimización para eficiencia y rendimiento
6.5 Combustibles y combustibles alternativos para aeronaves
6.6 Sistemas de control de la propulsión: gobernadores y gestión de la potencia
6.7 Pruebas y calibración de sistemas de propulsión en ala fija
6.8 Mantenimiento y resolución de problemas de sistemas de propulsión
6.9 Integración de sistemas de propulsión con la aviónica
6.60 Tendencias futuras en propulsión para drones de ala fija
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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).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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