La Ingeniería de Gemelos Digitales de Equipos y Sitios se centra en la integración avanzada de CFD, modelado físico virtual y algoritmos de MBD para la simulación precisa de sistemas aeroespaciales, especialmente en plataformas eVTOL y vehículos UAM. Esta disciplina incorpora fundamentos de aerodinámica, dinámica de estructuras y sistemas de control FBW para replicar el comportamiento real de componentes críticos, facilitando el análisis en tiempo real y optimizando la eficiencia operativa mediante técnicas como HIL y simulación predictiva con AI.
Los laboratorios dedicados a esta ingeniería emplean entornos de prueba HIL/SIL para validar la integridad funcional junto con la adquisición de datos en condiciones controladas de vibraciones, acústica y EMC, garantizando conformidad con normativa aplicable internacional, incluyendo estándares de seguridad funcional y fiabilidad sistémica como ARP4754A y ARP4761. Los especialistas formados se desempeñan como ingenieros de simulación, analistas de integridad estructural, desarrolladores de software RTCA DO-178C, y gestores de certificación aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): gemelos digitales, simulación HIL, aerodinámica, dinámica estructural, sistemas FBW, ARP4754A, ARP4761, certificación aeroespacial.
855.000 €
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.
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
Módulo 1 — Introducción a los Gemelos Digitales Navales
1.1 Definición, alcance y beneficios de los Gemelos Digitales Navales
1.2 Arquitectura de gemelos digitales: datos, modelos, simulación y enlaces a sitios navales
1.3 Gestión de datos y conectividad: sensores, redes, pipelines y calidad de datos
1.4 Modelado de equipos navales clave: propulsión, generación, sistemas auxiliares
1.5 Modelado de sitios navales: bases, muelles, plataformas y redes logísticas
1.6 MBSE y PLM para gemelos navales: digital thread, trazabilidad y control de cambios
1.7 Métodos de simulación y validación: verificación, calibración y validación
1.8 Indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas para gemelos navales
1.9 Requisitos regulatorios, normativas y seguridad de datos en gemelos navales
1.10 Casos de estudio: implementación, beneficios y lecciones aprendidas
2.2 Modelado de rotores navales: dinámica, aeroelasticidad y cargas hidrodinámicas
2.2 Requisitos de certificación emergentes para rotores navales (SC-ROTOR, condiciones especiales)
2.3 Energía y gestión térmica en propulsión eléctrica de rotores navales (baterías/inversores)
2.4 Diseño para mantenibilidad y cambios modulares de rotores
2.5 LCA/LCC en rotores navales: huella ambiental y coste de ciclo de vida
2.6 Operaciones e integración de rotores en buques y plataformas offshore: interfaces y seguridad
2.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para control de cambios en rotores
2.8 Riesgo tecnológico y madurez: TRL/CRL/SRL para rotores navales
2.9 IP, certificaciones y time-to-market de soluciones de rotor naval
2.20 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos para diseño y optimización de rotores
3.3 Gemelos Digitales de Propulsión y Sistemas de Potencia Navales: modelado, simulación y optimización de rendimiento
3.2 Sensores, telemetría y conectividad para gemelos navales: integración de datos, calibración y calidad
3.3 Rendimiento térmico y gestión de energía en equipos críticos navales: modelado de térmica y refrigeración
3.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en sistemas de maquinaria naval
3.5 Evaluación de ciclo de vida (LCA/LCC) de equipos y subsistemas navales
3.6 Operaciones, misión y logística: optimización de uso de equipos y disponibilidad en la flota
3.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad en gemelos navales
3.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL aplicado a gemelos en entornos operativos
3.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market de soluciones de gemelos navales
3.30 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos para implementación de gemelos navales
4.4 Modelado y simulación de sistemas navales: fundamentos y arquitectura
4.2 Requisitos de certificación y normativas emergentes para gemelos digitales navales
4.3 Modelado de propulsión y rendimiento de rotores navales mediante gemelos digitales
4.4 Optimización de equipos y sitios navales con gemelos digitales: metodologías y casos
4.5 Integración de datos y MBSE/PLM para el control de cambios en gemelos navales
4.6 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en sistemas navales gemelizados
4.7 Análisis de ciclo de vida (LCA/LCC) de equipos y sitios navales
4.8 Operaciones, simulación y planificación de misiones en entornos navales con gemelos
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market de gemelos navales
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para proyectos de gemelos navales
5.5 Introducción a la normativa naval y legislación vigente
5.5 Conceptos básicos de rotorcraft y su aplicación
5.3 Diseño y funcionamiento inicial de hélices y rotores
5.4 Materiales y tecnologías en la construcción naval
5.5 Estructura y componentes principales de embarcaciones
5.6 Seguridad y prevención de riesgos en entornos navales
5.7 Introducción a la simulación y modelado de rotores
5.8 Fundamentos de la optimización de hélices
5.9 Primeros pasos en el gemelo digital naval
5.50 Casos de estudio y ejemplos prácticos
6.6 Fundamentos de la Hidrodinámica de Rotores Navales
6.2 Diseño Conceptual de Rotores: Geometría y Selección de Perfiles
6.3 Modelado CFD de Rotores: Análisis de Flujo y Cavitación
6.4 Simulación de Rendimiento: Empuje, Par y Eficiencia
6.5 Optimización de Rotores: Metodologías y Técnicas
6.6 Gemelos Digitales: Creación y Representación de Rotores
6.7 Análisis de Datos y Visualización de Resultados
6.8 Integración con el Diseño Naval: Propulsión y Maniobrabilidad
6.9 Estudios de Caso: Aplicaciones de Gemelos Digitales en Rotores
6.60 Evaluación de Riesgos y Consideraciones de Implementación
7. Dominio del Gemelo Digital: Equipos y Sitios Navales con Ingeniería Avanzada
7.7 Introducción a los Gemelos Digitales Navales: Conceptos y Aplicaciones
7.2 Fundamentos de la Ingeniería Naval Digital: Modelado 3D y Simulación
7.3 Sensores y Adquisición de Datos en Entornos Navales
7.4 Interoperabilidad y Conectividad en Sistemas de Gemelos Digitales
7.7 Creación y Gestión de Modelos Digitales de Equipos Navales
7.6 Simulación de Rendimiento y Análisis de Fallos en Gemelos Digitales
7.7 Optimización de Sitios Navales: Diseño y Simulación de Espacios
7.8 Implementación de Gemelos Digitales para Mantenimiento Predictivo
7.9 Ciberseguridad en Sistemas de Gemelos Digitales Navales
7.70 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de Gemelos Digitales en la Industria Naval
2. Optimización de Rotores: Modelado y Rendimiento con Gemelos Digitales Navales
2.7 Principios de Diseño de Rotores: Aerodinámica y Propulsión
2.2 Modelado CFD de Rotores: Análisis de Flujo y Rendimiento
2.3 Gemelos Digitales para la Optimización de Diseño de Rotores
2.4 Materiales y Fabricación de Rotores: Selección y Procesamiento
2.7 Simulación de Fatiga y Durabilidad de Rotores
2.6 Análisis de Vibraciones y Ruido en Sistemas de Rotores
2.7 Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia Energética
2.8 Integración de Rotores en el Diseño de Buques: Optimización General
2.9 Pruebas y Validación de Modelos de Rotores: Bancos de Pruebas
2.70 Casos de Estudio: Optimización de Rotores con Gemelos Digitales
3. Ingeniería de Gemelos Digitales: Optimización de Equipos y Modelado de Sitios Navales
3.7 Introducción a la Ingeniería de Gemelos Digitales: Metodologías y Herramientas
3.2 Modelado de Equipos Navales: Componentes y Sistemas
3.3 Simulación de Sistemas Complejos: Flujo de Fluidos, Termodinámica
3.4 Optimización de Equipos: Diseño, Rendimiento y Mantenimiento
3.7 Modelado 3D de Sitios Navales: Astilleros, Puertos, etc.
3.6 Simulación de Entornos Navales: Condiciones Climáticas y Ambientales
3.7 Integración de Datos: Sensores, IoT y Sistemas de Información
3.8 Análisis de Riesgos y Seguridad en Gemelos Digitales
3.9 Gestión del Ciclo de Vida de los Gemelos Digitales
3.70 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas en Ingeniería Naval
4. Gemelos Digitales Navales: Modelado, Equipos y Optimización de Sitios
4.7 Fundamentos de los Gemelos Digitales: Arquitectura y Componentes
4.2 Modelado 3D de Buques y Equipos Navales: Software y Técnicas
4.3 Integración de Datos en Gemelos Digitales: Sensores y Sistemas de Adquisición
4.4 Simulación de Rendimiento de Buques: Hidrodinámica y Propulsión
4.7 Optimización de Equipos a Bordo: Eficiencia Energética y Mantenimiento
4.6 Modelado de Sitios Navales: Puertos, Astilleros y Entornos Marinos
4.7 Simulación de Escenarios Operacionales: Maniobras y Condiciones Climáticas
4.8 Mantenimiento Predictivo y Gestión de Activos con Gemelos Digitales
4.9 Ciberseguridad en Sistemas de Gemelos Digitales Navales
4.70 Casos de Estudio: Implementación de Gemelos Digitales en la Industria Naval
7. Gemelos Digitales en Ingeniería Naval: Modelado de Equipos y Optimización de Sitios
7.7 Introducción a los Gemelos Digitales en Ingeniería Naval
7.2 Modelado 3D de Equipos Navales: Diseño y Funcionalidad
7.3 Simulación de Sistemas de Propulsión y Maniobra
7.4 Optimización del Diseño de Buques: Resistencia y Estabilidad
7.7 Modelado de Sitios Navales: Diseño y Simulación de Entornos
7.6 Integración de Datos en Tiempo Real: Sensores y Monitoreo
7.7 Mantenimiento Predictivo y Gestión de Activos con Gemelos Digitales
7.8 Análisis de Riesgos y Seguridad en Entornos Navales
7.9 Interoperabilidad y Comunicación en Sistemas Digitales
7.70 Casos de Estudio: Aplicaciones de Gemelos Digitales en la Industria Naval
6. Modelado de Rotores: Ingeniería de Gemelos Digitales para Optimización Naval
6.7 Introducción al Diseño y Funcionamiento de Rotores en Sistemas Navales
6.2 Modelado 3D y Simulación CFD de Rotores
6.3 Análisis de Flujo y Rendimiento Aerodinámico
6.4 Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia Energética
6.7 Materiales y Fabricación de Rotores: Selección y Procesamiento
6.6 Análisis de Fatiga y Durabilidad de Rotores
6.7 Integración de Rotores en Sistemas de Propulsión Naval
6.8 Simulación de Ruido y Vibraciones en Rotores
6.9 Pruebas y Validación de Modelos de Rotores
6.70 Casos de Estudio: Optimización de Rotores con Gemelos Digitales
7. Ingeniería de Gemelos Digitales: Modelado y Optimización de Equipos y Sitios Navales
7.7 Introducción a la Ingeniería de Gemelos Digitales
7.2 Modelado 3D de Equipos Navales: Diseño y Funcionamiento
7.3 Simulación de Sistemas Complejos: Propulsión, Sistemas Eléctricos, etc.
7.4 Optimización de Equipos para Eficiencia y Rendimiento
7.7 Modelado de Sitios Navales: Puertos, Astilleros y Entornos
7.6 Simulación de Escenarios Operacionales y Condiciones Ambientales
7.7 Integración de Datos en Tiempo Real: Sensores y Monitoreo
7.8 Mantenimiento Predictivo y Gestión de Activos con Gemelos Digitales
7.9 Ciberseguridad y Protección de Datos en Sistemas Digitales
7.70 Casos de Estudio: Implementación de Gemelos Digitales en la Industria Naval
8. Modelado y Rendimiento de Rotores: Gemelos Digitales en Ingeniería Naval
8.7 Introducción al Modelado y Diseño de Rotores Navales
8.2 Modelado 3D de Rotores: Diseño Asistido por Computadora
8.3 Simulación CFD para Análisis de Flujo y Rendimiento
8.4 Optimización del Diseño de Rotores: Eficiencia y Reducción de Ruido
8.7 Materiales y Fabricación de Rotores: Selección y Procesos
8.6 Integración de Rotores en Sistemas de Propulsión Naval
8.7 Análisis de Fatiga y Durabilidad de Rotores
8.8 Pruebas y Validación de Modelos de Rotores
8.9 Aplicaciones de Gemelos Digitales en la Optimización de Rotores
8.70 Casos de Estudio: Modelado y Análisis de Rotores en la Industria Naval
8.8 Introducción al Modelado de Rotores Navales y su Importancia
8.8 Principios de Aerodinámica Aplicados a Rotores
8.3 Diseño Conceptual de Rotores: Geometría y Parámetros Clave
8.4 Modelado CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para Rotores
8.5 Simulación y Análisis de Rendimiento de Rotores
8.6 Optimización de Rotores: Estrategias y Técnicas
8.7 Materiales y Fabricación de Rotores Navales
8.8 Integración de Gemelos Digitales para el Análisis de Rotores
8.8 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de Modelado y Optimización de Rotores
8.80 Tendencias Futuras en el Modelado y Rendimiento de Rotores Navales
Módulo 9 — Fundamentos de la Ingeniería Naval y Legislación
9.9 Principios de la Propulsión Naval y Diseño de Cascos
9.9 Legislación Marítima Internacional y Nacional
9.3 Estabilidad y Flotabilidad de Buques
9.4 Resistencia al Avance y Propulsión Naval
9.5 Materiales y Construcción Naval
9.6 Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación
9.7 Sistemas de Gobierno y Maniobra
9.8 Introducción a los Sistemas de Propulsión Alternativos
9.9 Normativa sobre Certificación y Clasificación de Buques
9.90 Estudio de Casos: Análisis de Diseño y Legislación en Buques Específicos
1.1 Introducción a los Gemelos Digitales en Diseño Naval: Conceptos y Aplicaciones
1.2 Modelado 3D de Equipos Navales: Software y Metodologías
1.3 Simulación de Fluidos Computacional (CFD) para Rotores: Principios y Práctica
1.4 Optimización del Diseño de Rotores: Técnicas y Herramientas
1.5 Integración de Datos y Análisis de Rendimiento: Creación del Gemelo Digital
1.6 Modelado de Sitios Navales: Entornos y Condiciones Operativas
1.7 Simulación de Sistemas Navales: Propulsión y Maniobrabilidad
1.8 Análisis de Resultados y Toma de Decisiones: Optimización del Diseño Naval
1.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales de Gemelos Digitales en la Industria Naval
1.10 Proyecto Final: Desarrollo de un Gemelo Digital para un Diseño Naval Específico
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
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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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