Última actualización: 03/11/2020


Curso Académico: 2020/2021

Diseño Avanzado y Certificación de Aeronaves II
(12448)
Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica / Master in Aeronautical Engineering (Plan: 328 - Estudio: 296)
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas


Coordinador/a: CAVALLARO , RAUNO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Diseño avanzado y certificación de aeronaves I Aeroelasticidad avanzada Actuaciones y diseño de sistemas propulsivos Es necesario tener conocimientos a nivel de grado de: Aerodinámica Mecánica del Vuelo
Objetivos
COMPETENCIAS Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes subsistemas Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones aeroportuarias, así como su mantenimiento, conservación y explotación Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos aeronáuticos y espaciales Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de trabajo multidisciplinares Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto, por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios conocimientos técnicos necesarios Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean exclusivas de otras ramas de la ingeniería Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico Aptitud para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales. Conocimientos y capacidades para el Análisis y el Diseño Estructural de las Aeronaves y los Vehículos Espaciales, incluyendo la aplicación de programas de cálculo y diseño avanzado de estructuras. Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos en Tierra y en Vuelo de los Vehículos Aeroespaciales, y para llevar a cabo el proceso completo de Certificación de los mismos. Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las Aeronaves y los Vehículos Espaciales. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Al concluir el curso el estudiante debe ser capaz de: Diseñar la estructura de la aeronave y calcular su respuesta a cargas. Conocer los requerimientos de certificación de la aeronave y los requisitos de aeronavegabilidad de una aeronave y juzgar los niveles de aceptación de los mismos. Aplicar los medios o ensayos para demostrar que la aeronave cumple con los requisitos de certificación. Dimensionar una aeronave en función de su misión. Evaluar los límites de cargas en la aeronave en función de su operación. Conocer y diseñar los subsistemas de las aeronaves.
Descripción de contenidos: Programa
Dimensionado general de avión Cualidades de vuelo longitudinales y diseño de la cola horizontal Cualidades de vuelo latero-direccionales y diseño de la cola vertical Selección de planta de potencia e instalación Tren de aterrizaje Cargas de vuelo Cargas de tierra Análisis de fatiga Estimación de pesos Interacción entre sistemas, vuelo y estructuras Introducción a Helicópteros
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
ACTIVIDADES FORMATIVAS Clases teóricas Clases prácticas Prácticas de laboratorio en aula de informática. Trabajo individual del estudiante METODOLOGÍAS DOCENTES Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos. Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40

Bibliografía básica
  • Ajoy Kumar Kundu. Aircraft Design. Cambridge Aerospace Series. 2010
  • Daniel P. Raymer. Aircraft Design: A Conceptual Approach. AIAA Education Series. 2012
  • J. Gordon Leishman . Principles of Helicopter Aerodynamics. Cambridge University Press. 2002
  • Jan Roskam. Airplane Design I-VIII. DAR corporation. 1985-1990
  • Ralph D. Kimberlin. Flight Testing of Fixed-Wing-Aircraft. AIAA Education Series. 2003
  • Ted L. Lomax. Structural Loads Analysis for Commercial Transport Aircraft . AIAA Education Series. 1996
Bibliografía complementaria
  • Bramwells, A.. Helicopter Dynamics . AIAA Education Series. 2001
  • Denis Howe. Aircraft Conceptual Design Synthesis. Professional Engineering Publishing Limited. 2000
  • Denis Howe. Aircraft Loading and Structural Layout. AIAA Education Series. 2004
  • Egbert Torenbeek. Synthesis of Subsonic Airplane Design. Delft University Press. 1982
  • Leland M. Nicolai, Grant E. Carichner. Fundamentals of Aircraft and Airship Design, Vol 1 - Aircraft Design. AIAA Education Series. 2010
  • Lloyd R. Jenkinson, Paul Simpkin, Darren Rhodes. Civil Jet Aircraft Design. AIAA Education Series. 1999
  • Steven A. Brandt; Randall J. Stiles; John J. Bertin; Ray Whitford. Introduction to Aeronautics: A Design Perspective. AIAA Education Series. 2015

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.