El Curso de Fundamentos de Drones Multirrotor proporciona una introducción completa a la tecnología de drones, cubriendo principios de vuelo, componentes clave y operación segura. Se enfoca en la comprensión de la electrónica, motores, baterías y sistemas de control que impulsan estos dispositivos, junto con los aspectos de normativa y legislación vigente. Los participantes adquirirán conocimientos prácticos sobre planificación de vuelo, piloto automático y primeros auxilios en emergencias aéreas, preparándolos para la operación de drones en diversos escenarios.
El curso incluye prácticas en el uso de software de vuelo, simuladores y la aplicación de técnicas de fotografía y video aérea. Se enfatiza en la seguridad, incluyendo la identificación y manejo de riesgos asociados con la operación de drones. Los participantes desarrollarán habilidades para la inspección y mantenimiento básico, así como una base sólida para avanzar en áreas especializadas como la agricultura de precisión, la topografía y la inspección de infraestructuras.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): drones, multirrotor, fundamentos, vuelo, electrónica, sistemas de control, operación segura, planificación de vuelo, software de vuelo, fotografía aérea, mantenimiento.
399 €
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.
Aquí está el contenido que aprenderás, optimizado para SEO y basado en el título:
4. Optimización de Vuelo: Modelado y Desempeño de Rotores en Drones Multirrotor
5. Modelado de Rotores: Análisis de Performance en Drones Multirrotor
6. Modelado de Rotores: Evaluación de Performance en Drones Multirrotor
Recomendaciones: Se sugiere un conocimiento previo en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de idioma ES/EN B2+/C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para cubrir posibles lagunas de conocimiento.
1.1 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
1.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
1.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
1.4 Design for maintainability y modular swaps
1.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
1.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
1.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
1.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
1.9 IP, certificaciones y time-to-market
1.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix
2.2 Principios de Vuelo y Aerodinámica de Drones Multirrotor
2.2 Componentes Esenciales: Motores, Hélices y Controladores
2.3 Configuración y Ensamblaje de Drones: Guía Paso a Paso
2.4 Calibración y Ajuste de Parámetros de Vuelo
2.5 Primeros Vuelos: Prácticas y Protocolos de Seguridad
2.6 Técnicas de Despegue, Aterrizaje y Maniobras Básicas
2.7 Operación Remota: Control Remoto y Telemetría
2.8 Selección de Aplicaciones: Sensores y Cámaras para Drones
2.9 Mantenimiento Preventivo y Solución de Problemas Comunes
2.20 Normativas y Regulaciones para el Vuelo de Drones
3.3 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores: Teorías y Principios Clave
3.2 Geometría del Rotor: Diseño, Dimensiones y Parámetros Esenciales
3.3 Selección y Análisis de Perfiles Alares para Rotores
3.4 Modelado de Rotores: Métodos y Herramientas de Simulación
3.5 Rendimiento del Rotor: Empuje, Potencia y Eficiencia
3.6 Estabilidad y Control: Efectos de los Rotores en el Vuelo
3.7 Análisis de Vibraciones y Ruido en Rotores
3.8 Materiales y Fabricación de Rotores: Selección y Procesos
3.9 Inspección y Mantenimiento de Rotores: Técnicas y Mejores Prácticas
3.30 Casos de Estudio: Análisis de Rotores en Diferentes Drones
4. 4 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
5. 2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
6. 3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
7. 4 Design for maintainability y modular swaps
8. 5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
9. 6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
40. 7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
44. 8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
42. 9 IP, certificaciones y time-to-market
43. 40 Case clinic: go/no-go con risk matrix
5.5 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores: Teoría del Disco Actuador y Elementos del Rotor
5.5 Diseño de Rotores: Parámetros Clave y Selección de Perfiles Aerodinámicos
5.3 Modelado de Flujo: Métodos de Análisis y Simulación CFD
5.4 Rendimiento del Rotor: Empuje, Potencia Requerida y Eficiencia
5.5 Estabilidad y Control: Dinámica de Vuelo en Drones Multirrotor
5.6 Modelado Avanzado: Efectos de Suelo y Flujo Inducido
5.7 Análisis de Vibraciones: Causas, Consecuencias y Mitigación
5.8 Materiales y Fabricación: Selección y Tecnologías de Construcción
5.9 Pruebas y Validación: Túneles de Viento y Vuelo Experimental
5.50 Optimización del Diseño: Herramientas y Metodologías
6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, spccial conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación