El Curso de Composites Básicos para Aeronáutica introduce los fundamentos esenciales en la fabricación, diseño y aplicación de materiales compuestos en la industria aeronáutica. Se enfoca en la comprensión de las propiedades de los materiales compuestos, como fibra de carbono y fibra de vidrio, y sus ventajas frente a materiales tradicionales como el aluminio. El curso aborda procesos clave de fabricación de composites, incluyendo laminado, curado y corte, así como técnicas básicas de inspección y reparación.
Los participantes adquirirán conocimientos sobre el comportamiento de los composites bajo carga, incluyendo conceptos de análisis estructural y diseño de estructuras simples. El curso también cubre las normativas y estándares relevantes en la industria aeroespacial, con énfasis en la seguridad y calidad. Esta formación es ideal para ingenieros, técnicos y profesionales que buscan una introducción sólida al mundo de los composites, preparando el camino para roles en fabricación, mantenimiento y diseño de componentes aeronáuticos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): materiales compuestos, aeronáutica, fibra de carbono, fabricación de composites, análisis estructural, diseño de estructuras, reparación de composites, industria aeroespacial.
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. Fundamentos de Composites: Un Viaje desde lo Básico hasta la Aviación
5. Excelencia en Composites Aeronáuticos: Diseño, Fabricación y Reparación
6. Composites Aeronáuticos: Del Concepto a la Aviación
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Fundamentos de los Materiales Compuestos: Estructura y Propiedades
1.2 Tipos de Composites: Resinas, Fibras y Refuerzos
1.3 Ventajas y Desventajas de los Composites en la Aviación
1.4 Aplicaciones de los Composites en Aeronaves
1.5 Proceso de Fabricación: Moldeo y Curado
1.6 Control de Calidad y Ensayos No Destructivos
1.7 Diseño de Estructuras Compuestas: Consideraciones Clave
1.8 Reparación y Mantenimiento de Componentes Compuestos
1.9 Normativas y Estándares de la Industria Aeronáutica
1.10 Casos de Estudio: Éxitos y Desafíos en el Uso de Composites
2.2 Aerodinámica de rotores: principios y diseño
2.2 Modelado numérico: CFD y análisis de elementos finitos (FEA)
2.3 Diseño de palas: geometría, materiales y perfiles aerodinámicos
2.4 Mecánica de fluidos computacional (CFD) aplicada a rotores
2.5 Análisis de rendimiento: sustentación, arrastre y eficiencia
2.6 Optimización del diseño: reducción de ruido y vibraciones
2.7 Estabilidad y control de rotores
2.8 Integración del rotor con la aeronave
2.9 Diseño de sistemas de control de vuelo para rotores
2.20 Pruebas y validación del diseño de rotores
3.3 Selección de materiales compuestos y sus propiedades
3.2 Diseño de moldes y utillaje para la fabricación
3.3 Técnicas de laminado manual y automatizado
3.4 Procesos de curado: temperatura, presión y tiempo
3.5 Control de calidad y ensayos no destructivos (END)
3.6 Métodos de corte y mecanizado de composites
3.7 Unión y ensamblaje de componentes compuestos
3.8 Reparación de estructuras compuestas: procedimientos y materiales
3.9 Normativas y estándares de fabricación aeronáutica
3.30 Estudio de casos: ejemplos de fabricación de composites en aeronaves
4.4 Introducción a los Materiales Compuestos
4.2 Propiedades Mecánicas de los Composites
4.3 Resinas y Refuerzos: Tipos y Selección
4.4 Procesos de Fabricación de Composites
4.5 Diseño Básico de Componentes Compuestos
4.6 Control de Calidad en la Fabricación de Composites
4.7 Reparación y Mantenimiento de Composites
4.8 Aplicaciones de los Composites en la Aviación
4.9 Normativas y Estándares en Composites Aeronáuticos
4.40 Tendencias Futuras en el Uso de Composites
5.5 Diseño y fabricación avanzada de estructuras compuestas
5.5 Análisis estructural y simulación numérica
5.3 Materiales compuestos de alto rendimiento y sus aplicaciones
5.4 Técnicas de fabricación avanzadas para composites aeronáuticos
5.5 Control de calidad y ensayos no destructivos (END)
5.6 Reparación y mantenimiento de estructuras compuestas
5.7 Diseño de uniones y conexiones en composites
5.8 Durabilidad y envejecimiento de materiales compuestos
5.9 Diseño para la fabricación y el montaje (DFM/DFA) en composites
5.50 Aspectos normativos y de certificación en la industria aeronáutica
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”).
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