El Curso de Propulsión Eléctrica para UAVs se enfoca en la comprensión y aplicación de tecnologías clave en el diseño y operación de sistemas de propulsión eléctrica para vehículos aéreos no tripulados (UAVs). Aborda aspectos como la selección y optimización de motores eléctricos, baterías y gestión de energía, control de vuelo e integración de sistemas, y seguridad operativa. Se exploran las ventajas de la propulsión eléctrica en términos de eficiencia energética, reducción de emisiones y silencio operativo, con énfasis en la aplicación práctica para diferentes tipos de UAVs.
El curso ofrece una formación en diseño de sistemas de propulsión, simulación y análisis de rendimiento, y la evaluación de la viabilidad de proyectos de UAVs eléctricos. Incluye el estudio de normativas y regulaciones aplicables al diseño y operación de UAVs propulsados eléctricamente, preparando a los participantes para roles como ingenieros de sistemas de propulsión, especialistas en UAVs, y analistas de rendimiento energético en la industria aeronáutica y afines.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): propulsión eléctrica, UAVs, motores eléctricos, baterías, gestión de energía, control de vuelo, eficiencia energética, seguridad operativa, diseño de sistemas, análisis de rendimiento.
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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. Modelado y Optimización del Flujo Rotacional en UAVs: Diseño y Simulación Avanzada
Requisitos recomendados: Se recomienda tener conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de inglés B2+ o C1 (tanto hablado como escrito). Se ofrecen bridging tracks para aquellos que necesiten reforzar conocimientos previos.
2.1 Principios Fundamentales de la Propulsión Eléctrica en Drones
2.2 Arquitecturas de Propulsión: Motores, Controladores y Baterías
2.3 Selección y Dimensionamiento de Componentes Eléctricos
2.4 Diseño de Sistemas de Alimentación y Distribución de Energía
2.5 Integración de Sistemas de Propulsión Eléctrica en Drones
2.6 Conceptos de Aerodinámica y Flujo de Aire para Drones
2.7 Optimización del Rendimiento y Eficiencia Energética
2.8 Métodos de Simulación y Modelado de Propulsión Eléctrica
2.9 Análisis de Fallos y Medidas de Seguridad
2.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
3.1 Fundamentos de las Hélices para UAVs
3.2 Teorías de Modelado y Análisis de Hélices
3.3 Métodos de Diseño y Optimización de Hélices
3.4 Simulación Computacional de Hélices
3.5 Análisis del Rendimiento de Hélices en Diferentes Condiciones
3.6 Selección de Hélices y Adaptación a UAVs Específicos
3.7 Impacto de las Hélices en la Eficiencia Energética
3.8 Técnicas de Evaluación y Medición del Rendimiento
3.9 Consideraciones sobre Materiales y Fabricación
3.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
4.1 Introducción a los Rotores en UAVs
4.2 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores
4.3 Teorías de Modelado y Análisis de Rotores
4.4 Técnicas de Simulación y Análisis CFD
4.5 Optimización del Diseño de Rotores
4.6 Evaluación del Rendimiento en Diferentes Condiciones
4.7 Selección de Rotores para Aplicaciones Específicas
4.8 Impacto en la Eficiencia y Autonomía del Vuelo
4.9 Consideraciones de Diseño Estructural
4.10 Casos de Estudio y Aplicaciones Prácticas
5.1 Introducción al Modelado del Rendimiento Rotacional
5.2 Fundamentos de la Dinámica Rotacional en UAVs
5.3 Modelado Matemático del Movimiento Rotacional
5.4 Simulación del Rendimiento en Diferentes Condiciones
5.5 Análisis de la Estabilidad y Control
5.6 Optimización del Rendimiento Rotacional
5.7 Diseño y Selección de Sistemas de Control
5.8 Integración del Rendimiento Rotacional en el Diseño del UAV
5.9 Herramientas y Software de Simulación
5.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
6.1 Fundamentos del Modelado Avanzado de Rotores
6.2 Teorías y Métodos de Modelado de Rotores
6.3 Simulación y Análisis CFD de Rotores
6.4 Optimización del Diseño de Rotores
6.5 Análisis del Rendimiento en Condiciones Reales
6.6 Consideraciones de Diseño y Materiales
6.7 Impacto en la Eficiencia y Autonomía del Vuelo
6.8 Diseño de Sistemas de Control
6.9 Herramientas y Software de Modelado
6.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
7.1 Fundamentos del Flujo Rotacional en UAVs
7.2 Teorías de Flujo Rotacional y Dinámica de Fluidos
7.3 Modelado y Simulación Avanzada del Flujo
7.4 Diseño Aerodinámico para Optimización del Flujo
7.5 Análisis del Rendimiento en Diferentes Condiciones
7.6 Técnicas de Control del Flujo
7.7 Optimización del Diseño de Rotores
7.8 Impacto en la Eficiencia y el Ruido
7.9 Herramientas y Software de Simulación
7.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
8.1 Introducción al Modelado y Análisis de Rotores
8.2 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores
8.3 Modelado Matemático y Simulación
8.4 Optimización del Diseño de Rotores
8.5 Análisis del Rendimiento en Diferentes Condiciones
8.6 Selección de Rotores para Aplicaciones Específicas
8.7 Impacto en la Eficiencia y Autonomía del Vuelo
8.8 Consideraciones de Diseño Estructural y Fabricación
8.9 Herramientas y Software de Modelado y Análisis
8.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
9.1 Modelado y Optimización de Rotores
9.2 Análisis del Rendimiento en Propulsión UAV
9.3 Introducción a la Propulsión en Sistemas UAV
9.4 Principios de Diseño y Optimización de Rotores
9.5 Modelado y Simulación de Rotores
9.6 Análisis del Rendimiento Aerodinámico
9.7 Selección y Diseño de Rotores para UAVs
9.8 Impacto en la Eficiencia y Autonomía
9.9 Consideraciones de Diseño y Materiales
9.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
2. 2 Principios de Modelado de Hélices para UAVs
3. 2 Geometría de la Hélice: Diseño y Parámetros Clave
4. 3 Teoría del Elemento de Cuchilla y Análisis de Flujo
5. 4 Modelado Aerodinámico Avanzado de Hélices
6. 5 Software de Simulación y Análisis de Hélices
7. 6 Optimización del Diseño de Hélices para Eficiencia
8. 7 Análisis de Rendimiento: Empuje, Potencia y Eficiencia
9. 8 Efectos del Flujo en Hélices: Estelas y Vórtices
20. 9 Materiales y Fabricación de Hélices para UAVs
22. 20 Estudios de Caso: Diseño y Análisis de Hélices en Aplicaciones Reales
3.3 Introducción a los rotores en UAV: tipos y configuraciones
3.2 Parámetros clave de diseño y rendimiento de rotores
3.3 Metodologías de evaluación del rendimiento: pruebas y simulaciones
3.4 Optimización del diseño de rotores: técnicas y herramientas
3.5 Análisis de sensibilidad y estudios paramétricos en rotores
3.6 Diseño aerodinámico avanzado de rotores: perfiles y geometría
3.7 Modelado computacional del flujo alrededor de rotores
3.8 Impacto de las condiciones ambientales en el rendimiento del rotor
3.9 Estrategias para mejorar la eficiencia y reducir el ruido en rotores
3.30 Estudios de caso: análisis de rendimiento y optimización de rotores UAV
4.4 Fundamentos de la Dinámica Rotacional en UAVs
4.2 Modelado de Sistemas Rotacionales: Principios y Aplicaciones
4.3 Simulación de Flujo de Aire sobre Rotores
4.4 Análisis de Fuerzas y Momentos en Rotores
4.5 Diseño de Hélices y Rotores para UAVs
4.6 Optimización del Rendimiento de Rotores mediante Simulación
4.7 Simulación de Vuelo y Estabilidad de UAVs
4.8 Software y Herramientas de Simulación para UAVs
4.9 Estudios de Caso: Simulación y Diseño de UAVs
4.40 Evaluación de Resultados y Toma de Decisiones en el Diseño de UAVs
5.5 Principios del modelado avanzado de rotores: fundamentos teóricos y aplicaciones en UAVs
5.5 Diseño aerodinámico de rotores: perfiles alares, selección y optimización
5.3 Modelado CFD de rotores: simulación del flujo, análisis de rendimiento
5.4 Modelado estructural de rotores: materiales, resistencia y durabilidad
5.5 Dinámica de rotores: vibraciones, estabilidad y control
5.6 Optimización de rotores: métodos de optimización, software y herramientas
5.7 Modelado de ruido de rotores: predicción y reducción del ruido
5.8 Modelado de rotores en condiciones de viento: análisis y mitigación de efectos
5.9 Integración de rotores en sistemas UAV: diseño de la transmisión y la propulsión
5.50 Estudio de casos: aplicación del modelado avanzado a diferentes tipos de UAVs
6.6 Introducción a la legislación aeronáutica y normativas UAV.
6.2 Diseño conceptual de UAV: selección de configuración y componentes.
6.3 Sistemas de propulsión eléctrica para UAV: principios y componentes.
6.4 Selección y dimensionamiento de motores eléctricos y hélices.
6.5 Diseño de sistemas de gestión de energía (BMS).
6.6 Diseño de la estructura y aerodinámica del UAV.
6.7 Control de vuelo y estabilidad: conceptos básicos.
6.8 Integración de sensores y sistemas de comunicación.
6.9 Pruebas y validación del diseño UAV.
6.60 Marco legal y cumplimiento normativo.
2.6 Introducción al modelado de hélices: teoría de la cantidad de movimiento y elementos de pala.
2.2 Diseño aerodinámico de hélices: perfilería y selección de parámetros.
2.3 Modelado CFD de hélices: simulación y análisis de flujo.
2.4 Optimización de hélices: métodos numéricos y algoritmos.
2.5 Análisis de rendimiento de hélices: empuje, potencia y eficiencia.
2.6 Modelado de la interacción hélice-motor.
2.7 Análisis de vibraciones y ruido en hélices.
2.8 Diseño y fabricación de hélices: materiales y procesos.
2.9 Pruebas en túnel de viento y validación experimental.
2.60 Selección de hélices comerciales y personalizadas.
3.6 Principios de funcionamiento de los rotores en UAV.
3.2 Análisis de rendimiento de rotores: teoría del disco actuador.
3.3 Diseño aerodinámico de palas de rotor: perfiles y geometría.
3.4 Modelado CFD de rotores: simulación y análisis de flujo.
3.5 Optimización de rotores: técnicas y estrategias avanzadas.
3.6 Análisis del rendimiento en diferentes condiciones de vuelo.
3.7 Modelado de la interacción rotor-fuselaje.
3.8 Control de vibraciones y ruido en rotores.
3.9 Pruebas en banco y validación experimental.
3.60 Selección y adaptación de rotores comerciales.
4.6 Introducción a la simulación de sistemas UAV.
4.2 Modelado matemático del rendimiento rotacional.
4.3 Simulación de vuelo: software y herramientas.
4.4 Análisis de la dinámica de vuelo.
4.5 Modelado de la interacción rotor-aerodinámica.
4.6 Simulación de la respuesta a las perturbaciones.
4.7 Análisis de la estabilidad y controlabilidad.
4.8 Optimización de la trayectoria de vuelo.
4.9 Validación de la simulación con datos experimentales.
4.60 Aplicaciones de la simulación en el diseño de UAV.
5.6 Revisión de la teoría de elementos de pala.
5.2 Modelado de hélices utilizando métodos de elementos finitos (FEM).
5.3 Modelado de la interacción rotor-flujo.
5.4 Análisis del rendimiento en condiciones de flujo turbulento.
5.5 Modelado de efectos de borde de fuga y punta de pala.
5.6 Simulación de la respuesta del rotor a las ráfagas de viento.
5.7 Análisis de la aeroelasticidad de las palas.
5.8 Modelado del ruido generado por el rotor.
5.9 Optimización del diseño del rotor mediante algoritmos genéticos.
5.60 Validación y calibración del modelo avanzado.
6.6 Introducción al modelado del flujo rotacional: ecuaciones de Navier-Stokes.
6.2 Simulación CFD del flujo alrededor de rotores.
6.3 Análisis de la estela del rotor.
6.4 Diseño de rotores para optimizar el rendimiento.
6.5 Simulación de la interacción rotor-fuselaje.
6.6 Análisis de la influencia de la velocidad del viento.
6.7 Diseño de configuraciones de rotores múltiples.
6.8 Simulación del comportamiento en condiciones de emergencia.
6.9 Optimización del diseño del sistema de propulsión.
6.60 Aplicaciones prácticas de la simulación.
7.6 Análisis del rendimiento de rotores: teoría del momento de las palas.
7.2 Modelado de la interacción rotor-flujo.
7.3 Análisis de la estela del rotor y su impacto.
7.4 Optimización del diseño del rotor: criterios y metodologías.
7.5 Evaluación del rendimiento en diferentes condiciones de vuelo.
7.6 Modelado de la vibración y el ruido.
7.7 Análisis de la vida útil y la confiabilidad del rotor.
7.8 Estudio de casos de rotores específicos.
7.9 Integración del rotor en el diseño del UAV.
7.60 Pruebas y validación experimental.
8.6 Selección de motores y sistemas de control.
8.2 Optimización de la eficiencia energética de la propulsión.
8.3 Análisis de la interacción rotor-motor.
8.4 Diseño de sistemas de control de la propulsión.
8.5 Optimización del rendimiento en diferentes condiciones de vuelo.
8.6 Estudio de casos de sistemas de propulsión UAV.
8.7 Análisis de la confiabilidad y la seguridad del sistema.
8.8 Integración del sistema de propulsión en el diseño del UAV.
8.9 Pruebas y validación experimental de los sistemas.
8.60 Tendencias futuras en la propulsión UAV.
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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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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