El Curso de Simulación de Vuelo Básica introduce los conceptos fundamentales de la simulación de vuelo utilizando software especializado. Se enfoca en el diseño y operación de modelos de aeronaves, el entendimiento de las leyes de la física y aerodinámica, y la simulación de diferentes condiciones de vuelo, tales como despegue, aterrizaje, y maniobras. Los participantes aprenderán a interpretar datos de vuelo, a modificar parámetros de simulación y a analizar el comportamiento de la aeronave en diversos escenarios.
El curso proporciona una base sólida para la comprensión del vuelo, permitiendo la práctica en la simulación de vuelo y el desarrollo de habilidades esenciales para la aviación. Se centra en la adquisición de conocimientos básicos y prácticos, ideal para principiantes y entusiastas interesados en el mundo de la aviación. Se trabaja con escenarios realistas y herramientas intuitivas, preparando a los participantes para futuras formaciones.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): simulación de vuelo, aerodinámica, despegue, aterrizaje, maniobras, aviación, curso de vuelo.
399 €
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. Principios de Simulación: Operaciones, Controles y Procedimientos de Vuelo Básico
5. Entendimiento del Vuelo: Aerodinámica, Controles y Sistemas Esenciales
6. Simulación de Vuelo: Aerodinámica, Controles y Procedimientos de Emergencia
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de matemáticas y física; ES/EN nivel intermedio.
Módulo 1 — Fundamentos del Vuelo: Control, Maniobras y Navegación Aérea Básica
1.1 Principios de la Aerodinámica: Sustentación, arrastre, empuje y peso
1.2 Controles de vuelo: alerones, timón de dirección, elevadores y flaps
1.3 Maniobras básicas: despegue, ascenso, vuelo recto y nivelado, descenso y aterrizaje
1.4 Estabilidad del avión: estática y dinámica, longitudinal, lateral y direccional
1.5 Navegación aérea básica: instrumentos de vuelo, brújula y mapa
1.6 Factores que afectan el vuelo: viento, altitud y temperatura
1.7 Procedimientos de emergencia: fallas del motor y aterrizajes de emergencia
1.8 Reglamentos de vuelo: reglas de vuelo visual (VFR) y reglas de vuelo instrumental (IFR)
1.9 Sistemas de aeronaves: motor, combustible, aviónica y tren de aterrizaje
1.10 Seguridad aérea: prevención de accidentes y factores humanos
3.2 Principios de vuelo: sustentación, arrastre, empuje y peso
3.2 Controles de vuelo primarios y secundarios
3.3 Estabilidad estática y dinámica
3.4 Procedimientos de emergencia: fallas de motor, aterrizajes de emergencia
3.5 Factores humanos en la aviación
3.6 Navegación básica: brújula, altímetro, velocímetro
3.7 Comunicación aeronáutica: radio, frases estándar
3.8 Aerodinámica básica: perfiles alares, ángulo de ataque
3.9 Interpretación de informes meteorológicos
3.20 Reglamentación aérea y seguridad
3.3 Principios de vuelo: Aerodinámica básica y sustentación
3.2 Controles de vuelo: Alerones, timón y profundidad
3.3 Estabilidad estática y dinámica: Conceptos fundamentales
3.4 Procedimientos de emergencia: Fallos de motor y aterrizajes
3.5 Instrumentos de vuelo básicos: Indicador de velocidad, altímetro y brújula
3.6 Meteorología básica: Vientos, nubes y visibilidad
3.7 Factores humanos: Conciencia situacional y toma de decisiones
3.8 Navegación aérea elemental: Puntos de referencia y planificación de vuelo
3.9 Seguridad en el vuelo: Prevención de accidentes y gestión de riesgos
3.30 Legislación aeronáutica: Normativas básicas y regulaciones
4.4 Principios de Vuelo: Fundamentos Aerodinámicos y Controles Primarios
4.2 Estabilidad y Control en el Simulador: Ejes y Movimientos Básicos
4.3 Procedimientos de Vuelo: Arranque, Rodaje y Despegue Simulados
4.4 Maniobras Básicas: Ascensos, Descensos y Virajes en el Simulador
4.5 Navegación Básica: Uso de Instrumentos y Referencias Visuales Simuladas
4.6 Sistemas de Avión: Motores, Combustible y Sistemas Eléctricos Simulados
4.7 Procedimientos de Emergencia: Fallos Simulados y Reacciones
4.8 Aerodinámica Avanzada: Resistencia, Sustentación y Efectos del Viento
4.9 Control de Tráfico Aéreo: Comunicación y Reglas Básicas Simuladas
4.40 Evaluación del Rendimiento: Análisis de Vuelo y Mejora de Habilidades
5.5 Principios de sustentación y control de aeronaves
5.5 Maniobras básicas: ascenso, descenso, viraje
5.3 Navegación aérea visual y conceptos básicos
5.4 Instrumentos de vuelo y su interpretación inicial
5.5 Factores humanos en la aviación y seguridad
5.6 Meteorología básica para la navegación
5.7 Planificación de vuelo elemental
5.8 Procedimientos de comunicación aeronáutica
5.5 Principios de aerodinámica rotacional
5.5 Estabilidad longitudinal, lateral y direccional
5.3 Sistemas de control de vuelo en helicópteros
5.4 Componentes principales del helicóptero y su funcionamiento
5.5 Dinámica del rotor y efecto suelo
5.6 Operación de motores y sistemas de potencia
5.7 Sistemas de navegación y comunicación
5.8 Introducción a las emergencias en helicópteros
3.5 Controles de vuelo primarios y secundarios
3.5 Estabilidad estática y dinámica de la aeronave
3.3 Procedimientos de despegue y aterrizaje
3.4 Procedimientos de emergencia: fallas de motor, incendios
3.5 Procedimientos de emergencia: pérdida de control, autorrotación
3.6 Procedimientos de emergencia: aterrizaje forzoso
3.7 Factores humanos en situaciones de emergencia
3.8 Sistema de seguridad y prevención de riesgos
4.5 Encendido y puesta en marcha del simulador
4.5 Familiarización con los controles y la cabina
4.3 Procedimientos de rodaje y despegue en simulador
4.4 Vuelo en circuito de tránsito y aterrizaje
4.5 Operaciones normales en vuelo
4.6 Introducción a las comunicaciones en simulador
4.7 Introducción a la planificación básica de vuelo en simulador
4.8 Introducción a las emergencias simuladas y sus procedimientos
5.5 Principios de aerodinámica y sustentación
5.5 Controles de vuelo y sus efectos
5.3 Sistemas de propulsión y su funcionamiento
5.4 Sistemas de navegación y comunicación
5.5 Sistemas de instrumentos de vuelo
5.6 Sistemas de energía eléctrica
5.7 Introducción a los sistemas hidráulicos
5.8 Introducción a los sistemas de combustible
6.5 Fallos de motor y procedimientos
6.5 Incendios a bordo y acciones correctivas
6.3 Pérdida de control y recuperación
6.4 Fallas en los sistemas de instrumentos
6.5 Emergencias de navegación y comunicación
6.6 Procedimientos de aterrizaje de emergencia
6.7 Factores humanos y toma de decisiones en emergencias
6.8 Simulación y gestión de riesgos
7.5 Aerodinámica básica y sustentación
7.5 Controles de vuelo y su funcionamiento
7.3 Sistemas de propulsión y energía
7.4 Fases de vuelo: despegue, ascenso, crucero
7.5 Fases de vuelo: descenso, aproximación, aterrizaje
7.6 Procedimientos de vuelo iniciales
7.7 Interpretación de instrumentos básicos
7.8 Planificación de vuelo simplificada
8.5 Aerodinámica avanzada y sustentación
8.5 Control de vuelo y características de estabilidad
8.3 Interpretación de instrumentos complejos
8.4 Procedimientos de emergencia avanzados
8.5 Sistemas complejos de la aeronave
8.6 Navegación y comunicación avanzadas
8.7 Factores humanos en simulaciones
8.8 Desarrollo de habilidades de vuelo y toma de decisiones
6.6 Teoría de vuelo: Principios fundamentales de sustentación y arrastre.
6.2 Controles de vuelo: Cómo funcionan y cómo afectan a la aeronave.
6.3 Sistemas de la aeronave: Motores, instrumentos y comunicación.
6.4 Procedimientos de emergencia: Reacciones ante fallos del motor y otros problemas.
6.5 Estabilidad y control: Cómo se mantienen estables las aeronaves en vuelo.
6.6 Aerodinámica avanzada: Flujo de aire, perfiles alares y sustentación.
6.7 Navegación aérea: Uso de mapas, brújulas y GPS.
6.8 Factores humanos: El impacto de las decisiones de los pilotos en el vuelo.
6.9 Meteorología: Cómo afecta el clima al vuelo y cómo interpretarlo.
6.60 Prácticas de simulación: Aplicación de los conocimientos en escenarios simulados.
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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