El Curso de PPU en Propulsión Espacial explora los principios fundamentales y aplicaciones avanzadas de los sistemas de propulsión espacial. Se centra en el diseño, análisis y operación de motores cohete, sistemas de control de actitud y propulsores eléctricos, integrando conceptos clave de termodinámica, dinámica de fluidos y transferencia de calor. El curso aborda la selección de propulsores y combustibles, junto con el análisis de rendimiento y simulación numérica, vitales para misiones espaciales.
El programa se enfoca en la aplicación práctica de tecnologías como propulsión química, propulsión iónica y propulsión de plasma, incluyendo el estudio de combustión en cohetes, diseño de boquillas y características de empuje. Se proporciona experiencia en software de simulación de propulsión, crucial para el desarrollo de misiones espaciales y el entendimiento de los desafíos de la ingeniería espacial. Los participantes aprenderán sobre la fabricación de cohetes y el diseño de satélites.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): propulsión espacial, motores cohete, propulsores eléctricos, termodinámica, dinámica de fluidos, propulsión química, simulación de propulsión, misiones espaciales, diseño de satélites, ingeniería espacial.
750 €
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.
6. Propulsión Espacial: Diseño, Análisis y Simulación de Sistemas Avanzados
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de física y matemáticas; familiaridad con el entorno de la ingeniería. Idioma: Se valorará el dominio del inglés.
1. Módulo 1 — Fundamentos de la Propulsión Espacial
1.1 Principios fundamentales de la propulsión espacial: leyes de Newton y conservación del momento lineal.
1.2 Tipos de motores de cohetes: química, eléctrica y nuclear.
1.3 Ecuación del cohete: fundamentos y aplicaciones.
1.4 Parámetros clave de rendimiento: impulso específico, empuje y eficiencia.
1.5 Combustibles y oxidantes: selección y características.
1.6 Diseño básico de boquillas de cohetes.
1.7 Introducción a la dinámica de vuelo espacial.
1.8 Sistemas de control de actitud y estabilización.
1.9 Introducción a las trayectorias y maniobras orbitales.
1.10 Tecnologías emergentes y tendencias futuras en propulsión espacial.
2.2 Fundamentos del diseño de sistemas de propulsión espacial
2.2 Arquitecturas de sistemas de propulsión espacial
2.3 Análisis de rendimiento y optimización de sistemas
2.4 Control y gestión de sistemas de propulsión
2.5 Diseño de componentes clave: motores y sistemas de combustible
2.6 Integración de sistemas de propulsión en vehículos espaciales
2.7 Simulación y modelado de sistemas de propulsión
2.8 Pruebas y validación de sistemas de propulsión
2.9 Diseño para la fiabilidad y la seguridad
2.20 Estudio de casos: aplicaciones prácticas de sistemas de propulsión espacial
3.3 Principios Fundamentales: Motores de Cohetes y sus Componentes Clave
3.2 Impulsores Clásicos: Motores de Cohetes Químicos y sus Limitaciones
3.3 La Era de la Innovación: Propulsión Eléctrica y sus Variantes
3.4 Tecnologías Emergentes: Sistemas de Propulsión Híbridos y su Potencial
3.5 Evolución en el Diseño: Materiales Avanzados y Nuevas Arquitecturas
3.6 La Carrera Espacial: Impacto Histórico y Avances Significativos
3.7 Propulsión Nuclear: Conceptos y Desafíos Actuales
3.8 Sistemas de Propulsión Solar: Funcionamiento y Aplicaciones
3.9 Futuro de la Propulsión: Investigaciones en Antimateria y Otras Fronteras
3.30 Tendencias Clave: Sostenibilidad y Reducción del Impacto Ambiental
4.4 Sistemas de propulsión para vehículos aéreos urbanos (UAM) y eVTOL: motores eléctricos y múltiples rotores
4.2 Requisitos de certificación en desarrollo (SC-VTOL, condiciones especiales)
4.3 Gestión de energía y aspectos térmicos en la propulsión eléctrica (baterías e inversores)
4.4 Diseño para la mantenibilidad y reemplazo modular
4.5 Análisis de ciclo de vida (LCA) y coste del ciclo de vida (LCC) en rotorcraft y eVTOL
4.6 Operaciones y vertipuertos: integración en el espacio aéreo
4.7 Datos y flujo digital: MBSE/PLM para el control de cambios
4.8 Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y tiempo de comercialización
4.40 Caso práctico: análisis de decisión go/no-go con matriz de riesgos
5.5 Motores de cohetes: principios de funcionamiento y tipos
5.5 Diseño de toberas: geometría, eficiencia y empuje
5.3 Combustibles y oxidantes: selección y rendimiento
5.4 Sistemas de alimentación: presurización y regulación
5.5 Dinámica de fluidos en cohetes: análisis y simulación
5.6 Estructura y materiales: diseño y resistencia
5.7 Control de actitud y estabilización: métodos y sistemas
5.8 Pruebas y evaluación de rendimiento: mediciones y análisis
5.9 Diseño de misiones espaciales: selección y trayectoria
5.50 Aplicaciones de la propulsión espacial: satélites y exploración
6.6 Diseño de sistemas de propulsión espacial: Principios y metodología
6.2 Análisis de rendimiento de propulsores: Modelado y simulación
6.3 Diseño de motores cohete: Componentes y sistemas
6.4 Simulación de trayectorias espaciales: Software y técnicas
6.5 Sistemas de control de actitud y órbita: Diseño y análisis
6.6 Diseño de sistemas de propulsión híbridos: Integración y optimización
6.7 Simulación de fallos y fiabilidad de sistemas de propulsión
6.8 Diseño de sistemas de propulsión avanzada: Conceptos emergentes
6.9 Herramientas de simulación y software especializado
6.60 Casos de estudio: Diseño y simulación de misiones espaciales
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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