El Curso de Fatiga Estructural en Aeronaves se enfoca en la evaluación de la integridad de las estructuras aeronáuticas bajo cargas cíclicas y la predicción de su vida útil. Aborda el estudio de los mecanismos de daño por fatiga, los ensayos y análisis necesarios para determinar la resistencia a la fatiga de los materiales, y la aplicación de modelos de daño y métodos de análisis para la certificación y el mantenimiento de aeronaves. Incluye el estudio de técnicas de inspección no destructiva (NDT) para la detección de fisuras y otros defectos.
El curso proporciona conocimientos sobre diseño para fatiga, incluyendo la selección de materiales, el diseño de detalles estructurales y la optimización de la vida útil. Se exploran normativas y estándares aplicables en la industria aeronáutica. Los participantes adquieren habilidades para analizar datos de fatiga, interpretar resultados de ensayos y desarrollar planes de inspección para garantizar la seguridad y fiabilidad de las aeronaves.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): fatiga estructural, aeronaves, integridad estructural, cargas cíclicas, vida útil, ensayos, análisis, certificación, mantenimiento, inspección no destructiva, fisuras, diseño para fatiga.
699 €
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. Exploración Detallada de la Fatiga Estructural en Aviación
6. Fatiga Estructural en Aeronaves: Estudio y Aplicación Detallada.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
Módulo 1 — Introducción a la Fatiga Estructural Aeronáutica
1.1 Definición y conceptos fundamentales de la fatiga estructural.
1.2 Importancia de la fatiga estructural en el diseño y operación de aeronaves.
1.3 Factores que influyen en la fatiga: carga, entorno, material.
1.4 Mecanismos de daño por fatiga: iniciación y propagación de grietas.
1.5 Curvas S-N y su aplicación en el análisis de fatiga.
1.6 Tipos de carga y su impacto en la fatiga estructural.
1.7 Materiales aeronáuticos y su comportamiento frente a la fatiga.
1.8 Métodos de ensayo para la evaluación de la fatiga en materiales.
1.9 Introducción a las técnicas de análisis de fatiga: enfoque de vida a la fractura y enfoque de daño acumulativo.
1.10 Normativas y estándares relacionados con la fatiga estructural en aeronaves.
2.2 Introducción a la Fatiga Estructural: Conceptos Fundamentales.
2.2 Mecánica de la Fatiga: Etapas de Daño y Crecimiento de Grietas.
2.3 Factores que Influyen en la Fatiga: Cargas, Materiales y Entorno.
2.4 Curvas S-N y Análisis de Datos de Fatiga.
2.5 Criterios de Diseño por Fatiga: Vida Útil y Tolerancia al Daño.
2.6 Métodos de Análisis de Fatiga: Métodos de Contaje de Ciclos.
2.7 Materiales Aeronáuticos y su Comportamiento ante la Fatiga.
2.8 Ensayos de Fatiga: Tipos y Procedimientos.
2.9 Inspección y Mantenimiento para la Prevención de Fallos por Fatiga.
2.20 Estudios de Caso: Análisis de Fallos por Fatiga en Aeronaves.
Módulo 3 — Introducción a la Fatiga Estructural
3.3 Definición y conceptos fundamentales de la fatiga estructural
3.2 Mecanismos de falla por fatiga
3.3 Factores que influyen en la fatiga: carga, entorno, material
3.4 Curvas S-N y su interpretación
3.5 Introducción a la vida a fatiga y el diseño por fatiga
3.6 Tipos de ensayos de fatiga
3.7 Introducción a los métodos de análisis de fatiga
3.8 Normativa y estándares relevantes en la aviación
3.9 Importancia de la fatiga estructural en la seguridad aérea
3.30 Introducción a las inspecciones y mantenimiento para la prevención de fallos por fatiga
4.4 Introducción a la Fatiga Estructural en Aviación: Conceptos Fundamentales.
4.2 Mecanismos de la Fatiga: Iniciación y Propagación de Grietas.
4.3 Factores que Afectan la Fatiga: Cargas, Materiales y Entorno.
4.4 Análisis de la Fatiga: Curvas S-N y Diagramas de Goodman.
4.5 Ensayos de Fatiga: Tipos y Metodologías.
4.6 Evaluación de Daños por Fatiga: Técnicas de Inspección.
4.7 Diseño para la Prevención de la Fatiga: Selección de Materiales y Diseño.
4.8 Reparación y Mantenimiento de Estructuras Aeronáuticas: Estrategias.
4.9 Normativas y Estándares: Cumplimiento Regulatorio.
4.40 Casos de Estudio: Análisis de Fallos por Fatiga.
5.5 Introducción a la Fatiga Estructural: Definición y Conceptos Fundamentales.
5.5 Mecánica de la Fractura: Principios y Aplicaciones en Aeronáutica.
5.3 Factores que Influyen en la Fatiga: Cargas, Esfuerzos y Materiales.
5.4 Curvas S-N y su Interpretación: Determinación de la Vida Útil.
5.5 Técnicas de Análisis de Fatiga: Métodos de Cómputo y Simulación.
5.6 Ensayos de Fatiga: Tipos y Evaluación de Resultados.
5.7 Daño Acumulativo: Regla de Miner y otros Modelos.
5.8 Inspección y Mantenimiento: Estrategias para la Detección Temprana.
5.9 Diseño para la Durabilidad: Consideraciones en el Diseño Aeronáutico.
5.50 Casos de Estudio: Análisis de Fallas por Fatiga en Aeronaves.
6.6 Fundamentos de la Fatiga Estructural: Introducción a los conceptos clave.
6.2 Mecanismos de Fallo por Fatiga: Inicio y propagación de grietas.
6.3 Análisis de Esfuerzos en Componentes Aeronáuticos: Cálculo y evaluación.
6.4 Curvas S-N y Diagramas de Goodman: Interpretación y aplicación.
6.5 Factores que Afectan la Fatiga: Cargas, materiales y entorno.
6.6 Modelado de la Fatiga: Técnicas de análisis y simulación.
6.7 Ensayos de Fatiga: Tipos y procedimientos de prueba.
6.8 Diseño para la Durabilidad: Estrategias para minimizar la fatiga.
6.9 Inspección y Mantenimiento: Detección y prevención de fallos.
6.60 Casos de Estudio: Análisis de ejemplos reales de fallos por fatiga.
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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