El Curso de Control Térmico de Satélites explora los fundamentos y la práctica del diseño de sistemas de control térmico para satélites. Se enfoca en el análisis de transferencia de calor, incluyendo conducción, convección y radiación, y en la aplicación de técnicas como simulación térmica mediante software especializado. El curso cubre la selección y uso de materiales y componentes térmicos, como recubrimientos, radiadores y aislamientos, para mantener la temperatura óptima de los satélites en el ambiente espacial.
El programa proporciona conocimientos sobre la normativa y estándares aplicables al diseño térmico espacial, así como la importancia de la verificación y validación de los sistemas. Los participantes desarrollarán habilidades para analizar y resolver problemas de control térmico, desde la fase de diseño hasta la operación en órbita, preparando a profesionales para roles en la ingeniería espacial, diseño de satélites y gestión de misiones, tanto en el sector público como privado.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): control térmico, transferencia de calor, simulación térmica, diseño de satélites, materiales espaciales, radiadores, aislamiento térmico, ingeniería espacial.
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.
Aquí está el contenido optimizado para SEO sobre lo que aprenderás en el curso “Control Térmico de Satélites: Diseño, Análisis y Simulación”:
4. Control Térmico de Satélites: Diseño, Análisis y Simulación
6. Control Térmico Satelital: Fundamentos y Aplicaciones
Requisitos recomendados: conocimientos en transferencia de calor, termodinámica, y programación; ES/EN B2+/C1. Se proveen recursos de apoyo.
Módulo 1 — Fundamentos del Control Térmico Satelital
1.1 Principios de Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación
1.2 Termodinámica Aplicada a Sistemas Espaciales
1.3 Materiales y Propiedades Térmicas en el Diseño Satelital
1.4 El Entorno Térmico Espacial: Sol, Tierra y Albedo
1.5 Conceptos Clave: Temperatura, Flujo de Calor y Resistencia Térmica
1.6 Diseño Térmico Pasivo: Radiadores, Aislamiento y Revestimientos
1.7 Diseño Térmico Activo: Calentadores y Refrigeradores
1.8 Sensores y Actuadores para el Control Térmico
1.9 Modelado y Simulación Térmica Básica
1.10 Introducción a las Normativas y Estándares Espaciales
2. 2 Introducción a la Termodinámica Espacial
3. 2 Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación en el Espacio
4. 3 Materiales y Revestimientos para el Control Térmico Satelital
5. 4 Análisis de la Radiación Solar y sus Efectos
6. 5 Componentes de Control Térmico: Radiadores, Aislantes, Calentadores y Sensores
7. 6 Diseño de Sistemas Pasivos de Control Térmico
8. 7 Diseño de Sistemas Activos de Control Térmico
9. 8 Modelado y Simulación de Sistemas Térmicos Satelitales
20. 9 Pruebas y Validación de Sistemas de Control Térmico en Entornos Espaciales
22. 20 Estudio de Casos: Análisis de Sistemas de Control Térmico en Satélites Reales
3.3 Principios de transferencia de calor en el espacio
3.2 Materiales y revestimientos para control térmico
3.3 Análisis de diseño térmico preliminar
3.4 Simulación de sistemas de control térmico
3.5 Diseño de disipadores de calor y radiadores
3.6 Selección y aplicación de aislantes térmicos
3.7 Pruebas y validación de sistemas térmicos
3.8 Impacto ambiental y gestión de residuos en proyectos espaciales
3.9 Optimización de la eficiencia energética en satélites
3.30 Estudios de caso: análisis y soluciones de problemas térmicos
4.4 Introducción al Diseño Térmico Satelital: Conceptos y Objetivos
4.2 Análisis de Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación
4.3 Modelado Térmico: Creación de Modelos en Software Especializado
4.4 Simulación Térmica: Análisis de Escenarios y Condiciones de Operación
4.5 Diseño de Subsistemas Térmicos: Radiadores, Aislamiento y Disipadores
4.6 Selección de Materiales: Propiedades Térmicas y Compatibilidad Espacial
4.7 Diseño de Circuitos de Control Térmico: Sensores y Actuadores
4.8 Validación y Verificación: Pruebas de Simulación y Validación Experimental
4.9 Análisis de Resultados: Interpretación y Optimización del Diseño
4.40 Caso de Estudio: Aplicación Práctica en un Diseño Satelital Real
5.5 Introducción al Diseño y Análisis Térmico Satelital
5.5 Principios de Transferencia de Calor en el Espacio
5.3 Materiales y Recubrimientos para Control Térmico
5.4 Herramientas de Simulación Térmica (Software y Metodologías)
5.5 Diseño de Radiadores y Disipadores Térmicos
5.6 Análisis de Sistemas Térmicos: Modelado y Validación
5.7 Sensado Térmico y Sensores Satelitales
5.8 Diseño de Circuitos de Control Térmico
5.9 Casos de Estudio: Diseño Térmico de Satélites Específicos
5.50 Desafíos y Tendencias Futuras en el Diseño Térmico Satelital
6.6 Principios de Transferencia de Calor en el Espacio
6.2 Componentes Clave del Control Térmico Satelital
6.3 Análisis de Cargas Térmicas en Satélites
6.4 Materiales y Recubrimientos para el Control Térmico
6.5 Diseño de Sistemas Pasivos de Control Térmico
6.6 Modelado y Simulación Térmica Básica
6.7 Instrumentación y Sensores Térmicos
6.8 Fundamentos de Sistemas Activos de Control Térmico
6.9 Aplicaciones Típicas en Misiones Satelitales
6.60 Introducción a Normativas y Estándares
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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Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
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Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
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