Diplomado en Testing Virtual y Bancos SIL/HIL

Sobre nuestro Diplomado en Testing Virtual y Bancos SIL/HIL

El Diplomado en Testing Virtual y Bancos SIL/HIL se centra en la aplicación de metodologías avanzadas para la validación y verificación de sistemas electrónicos y de control en entornos simulados y de hardware-in-the-loop (HIL). Aborda el desarrollo de estrategias de prueba, la creación de modelos de simulación y la implementación de bancos de pruebas SIL/HIL para evaluar el rendimiento y la seguridad de sistemas complejos.

El diplomado incluye formación práctica en el uso de herramientas y tecnologías específicas para pruebas funcionales, pruebas de rendimiento, detección de fallos y análisis de cobertura. Se enfoca en la aplicación de estas técnicas en sectores como la automoción, la aeronáutica y la industria en general, preparando a los participantes para roles como ingenieros de pruebas, especialistas en simulación y desarrolladores de sistemas SIL/HIL, con cumplimiento de las normativas y estándares de seguridad aplicables.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Testing Virtual, bancos SIL/HIL, simulación, validación, verificación, pruebas funcionales, hardware-in-the-loop, ingeniería de pruebas, detección de fallos.

Diplomado en Testing Virtual y Bancos SIL/HIL

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Testing Virtual y Bancos SIL/HIL: Fundamentos y Aplicaciones Avanzadas

  • Comprenderás los principios fundamentales del **Testing Virtual** y su implementación en el desarrollo de sistemas navales.
  • Aprenderás a utilizar **bancos SIL/HIL** (Software-in-the-Loop y Hardware-in-the-Loop) para simular y probar el comportamiento de sistemas navales complejos en entornos controlados.
  • Desarrollarás habilidades para diseñar y ejecutar pruebas virtuales avanzadas, incluyendo la simulación de escenarios críticos y la evaluación del rendimiento del sistema.
  • Explorarás aplicaciones avanzadas del Testing Virtual y los bancos SIL/HIL, como la validación de algoritmos de control, la optimización del rendimiento y la identificación de fallas.
  • Dominarás las herramientas y técnicas necesarias para analizar datos de pruebas virtuales y bancos SIL/HIL, interpretando resultados y generando informes técnicos precisos.
  • Aplicarás el Testing Virtual y los bancos SIL/HIL en el desarrollo de sistemas de navegación, propulsión, comunicaciones y otros sistemas navales.
  • Entenderás la importancia del Testing Virtual y los bancos SIL/HIL en la reducción de costos, la mejora de la seguridad y la aceleración del proceso de desarrollo en la industria naval.

2. Optimización de Sistemas de Testing Virtual y SIL/HIL: Diseño y Ejecución Eficaz

  • Dominarás el diseño y la ejecución de pruebas en entornos de simulación virtual.
  • Aprenderás a configurar y gestionar sistemas SIL (Software-in-the-Loop) y HIL (Hardware-in-the-Loop).
  • Profundizarás en las metodologías para la creación de modelos de simulación precisos y realistas.
  • Te especializarás en la optimización de flujos de trabajo y la automatización de pruebas.
  • Adquirirás habilidades para el análisis de resultados y la generación de informes detallados.
  • Te familiarizarás con las herramientas y tecnologías de vanguardia en el ámbito del testing virtual.
  • Comprenderás la importancia de la validación y verificación de sistemas complejos.
  • Explorarás las mejores prácticas para la gestión de la configuración y el control de versiones en entornos de prueba.
  • Desarrollarás la capacidad de identificar y solucionar problemas en los sistemas de testing.
  • Estarás preparado para liderar proyectos de optimización y mejora continua en el área de pruebas.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Modelado de Rotores en Testing Virtual y Análisis de Performance en SIL/HIL

  • Comprender el funcionamiento y las metodologías de evaluación de rotores de helicópteros en entornos de simulación virtuales.
  • Dominar el modelado de rotores para pruebas virtuales, incluyendo la aplicación de técnicas de Elementos Finitos (FEA).
  • Evaluar la performance de rotores mediante análisis de simulación Hardware-in-the-Loop (HIL) y Software-in-the-Loop (SIL).
  • Analizar la dinámica compleja de los rotores, incluyendo la interacción de los acoplos flap–lag–torsion, el fenómeno de whirl flutter, y la evaluación de la fatiga estructural.
  • Diseñar y dimensionar componentes de rotores utilizando materiales compuestos, prestando especial atención a los laminados, las uniones y las uniones adhesivas (bonded joints), empleando herramientas de FEA.
  • Aplicar los principios de damage tolerance para la evaluación de la seguridad estructural.
  • Utilizar técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT), como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía, para la inspección y evaluación de la integridad de los rotores.

5. Modelado de Rotores y Análisis de Rendimiento en Entornos SIL/HIL Virtuales

  • Dominarás el análisis de la dinámica de rotores, incluyendo el estudio de acoplos complejos como flap–lag–torsion.
  • Profundizarás en la identificación y mitigación de fenómenos aeroelásticos críticos como el whirl flutter, vital para la estabilidad.
  • Aprenderás a evaluar y gestionar la fatiga de componentes, asegurando la durabilidad y seguridad de las estructuras rotativas.
  • Te capacitarás en el diseño y dimensionamiento de estructuras de rotores fabricadas con materiales compuestos.
  • Utilizarás el análisis de elementos finitos (FE) para evaluar la integridad estructural de laminados, uniones y bonded joints.
  • Optimizarás el rendimiento y la resistencia de las uniones adhesivas en entornos de alta exigencia.
  • Aplicarás principios de damage tolerance para evaluar la capacidad de una estructura de rotor para soportar daños.
  • Aprenderás técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como UT/RT/termografía para la inspección y diagnóstico de componentes.
  • Implementarás metodologías avanzadas de inspección para garantizar la integridad y fiabilidad de los rotores.

6. Modelado de Rotores y su Performance en Testing Virtual y Bancos SIL/HIL

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Testing Virtual y Bancos SIL/HIL

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas relacionadas.
  • Especialistas y profesionales que trabajan en OEM de rotorcraft/eVTOL, empresas de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones), firmas de consultoría, o centros tecnológicos.
  • Expertos de las áreas de Pruebas en Vuelo (Flight Test), Certificación de Aeronaves, Aviónica, Control de Vuelo y Dinámica de Vuelo, que deseen profundizar sus conocimientos y especializarse.
  • Funcionarios de organismos reguladores/autoridades aeronáuticas y profesionales involucrados en el desarrollo y la regulación de la Movilidad Aérea Urbana (UAM) y vehículos eVTOL, interesados en adquirir competencias en el ámbito del cumplimiento normativo (compliance).

Requisitos recomendados: Se recomienda una base sólida en aerodinámica, sistemas de control y estructuras de aeronaves. Es deseable un nivel de idioma español/inglés B2+ o C1. Se ofrecen bridging tracks (cursos de nivelación) para cubrir posibles lagunas de conocimiento.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

Módulo 1 — Introducción al Testing Virtual y SIL/HIL: Conceptos Clave

1.1 Introducción al Testing Virtual y SIL/HIL: Definiciones y Objetivos
1.2 Arquitectura de Sistemas de Testing Virtual: Componentes y Flujos de Trabajo
1.3 Fundamentos de SIL (Simulation-in-the-Loop) y HIL (Hardware-in-the-Loop)
1.4 Ventajas y Desafíos del Testing Virtual en el Diseño de Sistemas
1.5 Aplicaciones Clave del Testing Virtual en la Industria Naval
1.6 Bancos de Pruebas SIL/HIL: Tipos y Configuraciones
1.7 Selección de Herramientas y Plataformas de Testing Virtual
1.8 Metodologías de Desarrollo Basadas en Testing Virtual
1.9 Integración del Testing Virtual en el Ciclo de Vida del Producto
1.10 Casos de Estudio: Ejemplos de Aplicación y Beneficios

2.2 Estrategias Avanzadas de Diseño para SIL/HIL: Selección de Hardware y Software
2.2 Optimización de la Arquitectura del Sistema SIL/HIL: Rendimiento y Escalabilidad
2.3 Desarrollo de Scripts y Automatización de Pruebas en SIL/HIL
2.4 Técnicas de Simulación Avanzadas: Modelado de Componentes Críticos
2.5 Gestión de Datos y Análisis de Resultados en Entornos SIL/HIL
2.6 Implementación de Metodologías de Prueba Eficientes y Repetibles
2.7 Resolución de Problemas y Debugging en Sistemas SIL/HIL
2.8 Validación y Verificación de Modelos en Sistemas SIL/HIL
2.9 Integración de Sistemas SIL/HIL con Entornos de Desarrollo
2.20 Mejores Prácticas para la Documentación y el Reporte en SIL/HIL

4.3 Fundamentos del modelado de rotores: teoría y parámetros clave
4.2 Software de simulación: selección y configuración para Testing Virtual
4.3 Diseño de modelos de rotores: técnicas y mejores prácticas
4.4 Simulación de rendimiento: análisis de aerodinámica y dinámica
4.5 Validación de modelos: comparación con datos experimentales
4.6 Integración en entornos SIL/HIL: requisitos y consideraciones
4.7 Pruebas virtuales: diseño y ejecución de escenarios SIL/HIL
4.8 Análisis de resultados: interpretación y optimización del rendimiento
4.9 Herramientas y metodologías: automatización y gestión de datos
4.30 Casos de estudio: aplicaciones prácticas y ejemplos relevantes

4.4 Introducción al Modelado de Rotores: Conceptos Fundamentales y Tipos
4.2 Modelado de Rotores en Entornos Virtuales: Software y Herramientas
4.3 Simulación de Rendimiento de Rotores: Análisis de Flujo y Aerodinámica
4.4 Integración de Modelos de Rotores en SIL/HIL: Configuración y Adaptación
4.5 Diseño de Pruebas Virtuales para Rotores: Estrategias y Metodologías
4.6 Ejecución y Análisis de Resultados en SIL/HIL: Interpretación de Datos
4.7 Optimización del Modelado y Simulación: Eficiencia y Precisión
4.8 Validación y Verificación de Modelos de Rotores: Comparación con Datos Reales
4.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas en la Industria Naval
4.40 Tendencias Futuras: Avances en el Modelado y Testing Virtual de Rotores

5.5 Fundamentos de modelado de rotores y sistemas SIL/HIL
5.5 Selección de herramientas y software para modelado virtual
5.3 Diseño y configuración de bancos SIL/HIL para pruebas de rotores
5.4 Simulación y análisis de rendimiento de rotores en entornos virtuales
5.5 Integración del modelo de rotor en el sistema SIL/HIL
5.6 Validación y verificación del modelo de rotor
5.7 Análisis de datos y métricas de rendimiento
5.8 Optimización del modelo de rotor para pruebas SIL/HIL
5.9 Aplicaciones avanzadas: fallos, degradación y escenarios complejos
5.50 Reportes técnicos y documentación de pruebas

6.6 Introducción al modelado de rotores: fundamentos y conceptos clave
6.2 Modelado de rotores: técnicas y herramientas
6.3 Simulación de rendimiento de rotores: análisis de resultados
6.4 Testing virtual de rotores: configuración y ejecución
6.5 Integración con SIL/HIL: adaptación y compatibilidad
6.6 Diseño de pruebas SIL/HIL para rotores
6.7 Análisis de datos y validación en entornos SIL/HIL
6.8 Optimización del modelado y testing de rotores
6.9 Estudios de caso: aplicaciones prácticas y ejemplos
6.60 Tendencias futuras en el modelado y testing de rotores

7.7 Introducción al modelado de rotores y sistemas SIL/HIL
7.2 Fundamentos del modelado virtual para rotores
7.3 Integración de modelos de rotores en entornos SIL/HIL
7.4 Diseño de pruebas y escenarios en SIL/HIL
7.7 Análisis de rendimiento y optimización de rotores
7.6 Validación y verificación de modelos de rotores
7.7 Herramientas y software para modelado y simulación
7.8 Casos prácticos y aplicaciones de SIL/HIL
7.9 Consideraciones de seguridad y normativas
7.70 Tendencias futuras en el modelado de rotores y SIL/HIL

8.8 Introducción al modelado de rotores y su entorno virtual
8.8 Fundamentos de los bancos SIL/HIL para pruebas de rotores
8.3 Diseño de modelos virtuales de rotores: consideraciones clave
8.4 Simulación del rendimiento de rotores en entornos virtuales
8.5 Implementación de pruebas SIL/HIL para rotores
8.6 Análisis de datos y resultados de pruebas SIL/HIL
8.7 Optimización de los sistemas de testing virtual y SIL/HIL para rotores
8.8 Integración del modelado de rotores y pruebas en el ciclo de desarrollo
8.8 Casos de estudio: aplicaciones prácticas en la industria
8.80 Tendencias futuras en el modelado y pruebas de rotores

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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