El Curso de herramientas CATIA para diseño aeroespacial se centra en la capacitación en el uso de CATIA, un software líder en diseño asistido por computadora (CAD) aplicado al sector aeroespacial. Los participantes aprenden a crear modelos 3D de alta precisión, optimizar diseños y simular el comportamiento de componentes aeronáuticos. Se enfoca en la aplicación práctica de CATIA para el desarrollo de aeronaves, componentes y sistemas, abarcando desde la conceptualización hasta la fabricación. Proporciona las habilidades necesarias para la ingeniería aeroespacial, diseño de estructuras y modelado 3D.
El curso ofrece experiencia práctica con módulos específicos de CATIA, como modelado de superficies, ensamblaje de componentes y simulación de diseño. Los estudiantes adquieren conocimientos sobre la interpretación de planos y el uso de herramientas para la fabricación asistida por computadora (CAM). Esta formación prepara a los participantes para roles como diseñadores CAD, ingenieros de diseño y especialistas en modelado 3D, mejorando las oportunidades en la industria aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): CATIA, diseño aeroespacial, modelado 3D, CAD, ingeniería aeroespacial, diseño de estructuras, simulación de diseño, componentes aeronáuticos.
620 €
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. Diseño Aeroespacial con CATIA: Modelado 3D, Análisis Estructural y Ensayos Virtuales.
5. CATIA: Diseño, Simulación y Análisis Aeroespacial de Sistemas Rotativos
Aquí tienes el contenido solicitado:
6. Diseño y simulación avanzada en CATIA para la industria aeroespacial: Modelado, análisis y optimización de sistemas.
Recomendaciones: Se sugiere un conocimiento previo en aerodinámica, control de sistemas y análisis de estructuras. Dominio del idioma inglés y/o español a nivel B2+ / C1. Ofrecemos cursos de nivelación (bridging tracks) para aquellos que necesiten reforzar sus conocimientos.
Módulo 1 — Introducción al Diseño Aeroespacial con CATIA
1.1 Fundamentos del diseño aeroespacial y CATIA
1.2 Interfaz y entorno de trabajo de CATIA
1.3 Modelado 3D básico: Part Design
1.4 Conceptos de simulación y análisis estructural
1.5 Diseño de componentes aeroespaciales simples
1.6 Introducción a la optimización en CATIA
1.7 Herramientas y funcionalidades específicas para la industria aeroespacial
1.8 Flujos de trabajo y mejores prácticas en el diseño con CATIA
1.9 Integración de CATIA con otras herramientas de diseño y simulación
1.10 Ejemplos prácticos y estudios de caso
2. 2 Modelado de Componentes Aeroespaciales
3. 2 Diseño de Estructuras de Aviones
4. 3 Simulación de Ensambles Críticos
5. 4 Diseño y Optimización de Superficies Aerodinámicas
6. 5 Análisis de Tolerancias y Ajustes
7. 6 Diseño de Sistemas Hidráulicos y Neumáticos
8. 7 Diseño de Interiores de Cabina
9. 8 Ensayos Virtuales de Fatiga y Resistencia
20. 9 Diseño de Componentes Compuestos
22. 20 Integración de Sistemas Electrónicos
3.3 Modelado CATIA: Superficies complejas y diseño de aeronaves.
3.2 Diseño de componentes: Estructuras ligeras y materiales compuestos.
3.3 Simulación CATIA: Análisis estructural y de fluidos.
3.4 Optimización: Diseño paramétrico y optimización topológica.
3.5 Ensayos virtuales: Análisis de fatiga y durabilidad.
3.6 Diseño para manufactura y ensamblaje.
3.7 Integración de sistemas: Cableado y sistemas hidráulicos.
3.8 Gestión de datos: PLM y control de versiones.
3.9 Estudios de caso: Aplicación práctica de los conocimientos.
3.30 Tendencias en diseño aeroespacial: Sostenibilidad y nuevas tecnologías.
4.4 Introducción a los sistemas de propulsión aeroespacial
4.2 Fundamentos del modelado 3D en CATIA
4.3 Análisis estructural con CATIA: Principios y aplicaciones
4.4 Ensayos virtuales en CATIA: Simulación y validación
4.5 Diseño de componentes aeroespaciales en CATIA
4.6 Optimización de diseños aeroespaciales en CATIA
4.7 Integración de sistemas y diseño de conjuntos
4.8 Análisis de fallos y fiabilidad en CATIA
4.9 Diseño de prototipos virtuales
4.40 Aplicaciones y casos prácticos
5.5 Introducción a CATIA para diseño aeroespacial: Interfaz y herramientas esenciales.
5.5 Modelado 3D de componentes básicos: Carcasas, estructuras y ensamblajes.
5.3 Técnicas avanzadas de modelado: Superficies complejas y modelado paramétrico.
5.4 Simulación de ensamblajes: Definición de restricciones y análisis de movimiento.
5.5 Análisis de esfuerzos: Fundamentos y configuraciones básicas.
5.6 Optimización de diseño: Introducción y estrategias iniciales.
5.7 Casos prácticos: Modelado y simulación de componentes aeroespaciales simples.
5.8 Validación de modelos: Verificación de errores y ajuste de parámetros.
5.9 Documentación del diseño: Creación de planos y reportes técnicos.
5.50 Integración de datos: Importación y exportación de formatos CAD.
5.5 Diseño de componentes aerodinámicos: Alas, fuselajes y estabilizadores.
5.5 Diseño de estructuras: Marcos, costillas y largueros.
5.3 Diseño de sistemas: Trenes de aterrizaje, sistemas de control de vuelo y componentes mecánicos.
5.4 Ensayos virtuales: Análisis estático y dinámico de componentes.
5.5 Optimización del diseño: Reducción de peso, mejora de rendimiento y eficiencia.
5.6 Diseño para fabricación: Diseño para ensamblaje y mecanizado.
5.7 Casos prácticos: Diseño de componentes aeroespaciales específicos.
5.8 Introducción a la fabricación aditiva (impresión 3D) y su integración en CATIA.
5.9 Análisis de tolerancias y ajustes.
5.50 Generación de documentación técnica detallada para la fabricación.
3.5 Introducción a la optimización en CATIA: Métodos y algoritmos.
3.5 Optimización topológica: Diseño de estructuras ligeras y eficientes.
3.3 Optimización paramétrica: Ajuste de variables de diseño para mejorar el rendimiento.
3.4 Análisis de elementos finitos (FEA): Introducción y configuración.
3.5 Análisis estructural: Esfuerzos, deformaciones y factores de seguridad.
3.6 Análisis térmico: Transferencia de calor y simulación de temperatura.
3.7 Análisis de fatiga: Vida útil de los componentes y evaluación de fallos.
3.8 Casos prácticos: Optimización de componentes y sistemas aeroespaciales.
3.9 Metodologías de validación y verificación de resultados de simulación.
3.50 Implementación de la optimización en el proceso de diseño.
4.5 Análisis estructural: Introducción a los conceptos y principios fundamentales.
4.5 Análisis estático lineal: Definición de cargas, restricciones y análisis de resultados.
4.3 Análisis modal: Frecuencias naturales y modos de vibración.
4.4 Análisis de pandeo: Carga crítica y estabilidad estructural.
4.5 Ensayos virtuales: Simulación de condiciones de vuelo y pruebas de carga.
4.6 Análisis de fatiga: Predicción de la vida útil de los componentes.
4.7 Diseño de uniones y conexiones: Soldaduras, tornillos y remaches.
4.8 Casos prácticos: Análisis estructural y ensayos virtuales de componentes aeronáuticos.
4.9 Evaluación de resultados y toma de decisiones en el diseño.
4.50 Diseño para la seguridad y cumplimiento de normativas.
5.5 Diseño de sistemas de rotor: Palas, bujes y mecanismos de control.
5.5 Análisis aerodinámico de rotores: Flujo de aire y rendimiento.
5.3 Análisis estructural de rotores: Esfuerzos, vibraciones y fatiga.
5.4 Diseño de la transmisión: Cajas de engranajes, ejes y rodamientos.
5.5 Análisis de vibraciones: Identificación y mitigación de problemas.
5.6 Diseño de sistemas de control de vuelo: Mecanismos y actuadores.
5.7 Simulación de vuelo: Rendimiento, estabilidad y control.
5.8 Casos prácticos: Diseño y análisis de sistemas rotativos específicos.
5.9 Optimización del diseño: Reducción de peso, mejora del rendimiento y la seguridad.
5.50 Integración de sistemas y verificación de funcionalidades.
6.5 Modelado 3D avanzado: Superficies complejas y modelado paramétrico.
6.5 Análisis de elementos finitos (FEA) avanzado: Tipos de elementos ymallado.
6.3 Análisis estructural no lineal: Contactos, grandes deformaciones y plasticidad.
6.4 Análisis dinámico: Respuesta a cargas variables y transitorias.
6.5 Optimización de sistemas: Multi-objetivo y multi-disciplinario.
6.6 Simulación de ensamblajes complejos: Interacciones y restricciones.
6.7 Análisis de fatiga y fractura: Predicción de la vida útil.
6.8 Casos prácticos: Modelado, análisis y optimización de sistemas aeroespaciales complejos.
6.9 Diseño para la fabricación y el mantenimiento.
6.50 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) y control de cambios.
7.5 Modelado 3D de componentes aeroespaciales: Diseño de superficies y sólidos.
7.5 Diseño de ensamblajes: Ensamblaje de componentes y definición de restricciones.
7.3 Simulación estática: Análisis de esfuerzos, deformaciones y factores de seguridad.
7.4 Simulación dinámica: Análisis de vibraciones y movimientos.
7.5 Análisis de flujo: Simulación del flujo de aire alrededor de las alas y el fuselaje.
7.6 Análisis térmico: Simulación de la transferencia de calor y gradientes de temperatura.
7.7 Diseño de componentes ligeros: Optimización para la reducción de peso.
7.8 Casos prácticos: Modelado, simulación y diseño de componentes y ensamblajes.
7.9 Diseño de sistemas de control de vuelo y actuadores.
7.50 Generación de documentación y planos para la fabricación.
8.5 Diseño de componentes aeroespaciales: Estructuras, fuselajes y componentes aerodinámicos.
8.5 Modelado de componentes complejos: Superficies y sólidos avanzados.
8.3 Análisis estructural: Esfuerzos, deformaciones y factores de seguridad.
8.4 Análisis modal: Vibraciones y frecuencias naturales.
8.5 Análisis térmico: Simulación de la transferencia de calor.
8.6 Diseño de uniones y conexiones: Soldaduras, tornillos y remaches.
8.7 Optimización del diseño: Reducción de peso y mejora del rendimiento.
8.8 Casos prácticos: Modelado y análisis de componentes aeroespaciales específicos.
8.9 Generación de informes técnicos y documentación.
8.50 Integración con sistemas de gestión de datos y control de versiones.
6.6 Diseño de modelos CATIA: Modelado 3D para componentes aeroespaciales.
6.2 Análisis estructural: Simulación de cargas y tensiones en CATIA.
6.3 Optimización de diseño: Mejora del rendimiento y la eficiencia.
6.4 Diseño de componentes: Creación de modelos detallados.
6.5 Ensayos virtuales: Simulación de rendimiento y comportamiento.
6.6 Sistemas rotativos: Diseño y análisis en CATIA.
6.7 Modelado avanzado: Técnicas y herramientas especializadas.
6.8 Análisis de simulación: Interpretación de resultados y decisiones.
6.9 Integración de sistemas: Diseño y análisis de sistemas complejos.
6.60 Consideraciones de fabricación: Diseño para la manufactura y el ensamblaje.
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DO-160: Ensayos ambientales y mitigación de riesgos.
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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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