āŗLa ingenierĆa aeroespacial es el campo principal de la ingenierĆa que se ocupa del desarrollo de aeronaves y naves espaciales.ā“
āŗAhora con 45 herramientas aeroespaciales
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āEsta aplicación ofrece una introducción completa a los fundamentos de la ingenierĆa aeroespacial. Es ideal para: graduados de grado en ā¦
ā» IngenierĆa aeroespacial,
ā» IngenierĆa aeronĆ”utica,
ā» IngenierĆa de mantenimiento de aeronaves (AME),
ā» IngenierĆa mecĆ”nica e
ā» IngenierĆa automotriz.
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ćTemas tratados a continuaciónć
ā ĀæQuĆ© es la ingenierĆa aeroespacial?
ā Historia de la ingenierĆa aeroespacial
ā Funciones de los ingenieros aeroespaciales
ā Entorno laboral para ingenieros aeroespaciales
ā Cómo convertirse en ingeniero aeroespacial
ā Cualidades importantes para los ingenieros aeroespaciales
ā Licencias, certificaciones y registros
ā Avances profesionales para ingenieros aeroespaciales
ā Salarios de ingenieros aeroespaciales
ā Perspectivas laborales para ingenieros aeroespaciales
ā Carreras relacionadas con los ingenieros aeroespaciales
ā Breve historia de las estructuras de aeronaves
ā DiseƱo de detalle de motores a reacción: el compresor
ā Introducción a los materiales compuestos
ā El accidente del DeHavilland Comet
ā Refrigeración de turbinas para el diseƱo de motores a reacción
ā Materiales compuestos y energĆas renovables: energĆa eólica
ā AerodinĆ”mica supersónica: DiseƱo de toberas de cohetes
ā Ciencia espacial 101: Carcasas ligeras para cohetes
ā Ciencia espacial 101: Combustible, motor y tobera
ā Ciencia espacial 101: Principios operativos
ā Historia de la ciencia espacial
ā Big Data en la industria aeroespacial
ā Falibilidad humana en la aviación
ā Falibilidad humana en la aviación II: Caso prĆ”ctico
ā El sistema de metro de las aerolĆneas
ā Defectos y ensayos no destructivos en materiales compuestos
ā Desarrollos en materiales compuestos
ā DiseƱo de motores a reacción: La turbina
ā Inversión de empuje
ā El estatorreactor de combustión supersónica (Scramjet)
ā Simplicidad: la mĆ”xima sofisticación
ā Materiales compuestos de rigidez variable
ā ĀæTe apetece un sĆ”ndwich? ā Aplicación de materiales inteligentes: Chevron de geometrĆa variable para la reducción de ruido
ā Compuestos jerĆ”rquicos de nanotubos de carbono para el refuerzo interlaminar
ā El inicio de una nueva era
ā Los peligros de la subcontratación
ā Hitos en el diseƱo estructural de aeronaves
ā Fabricación de compuestos: variabilidad en autoclave
ā Fabricación de compuestos
ā Rompiendo la barrera del sonido
ā El nacimiento del avión a reacción: el motor que encogió el mundo
ā El desastre de von KĆ”rmĆ”n Vortex Street y Tacoma Narrows
ā AnĆ”lisis dimensional: de las bombas atómicas a las pruebas en tĆŗnel de viento
ā La historia de la ciencia espacial
ā Tres habilidades esenciales de ingenierĆa y el estado de la tecnologĆa moderna
ā Centro de Investigación Langley de la NASA
ā Antifragilidad y diseƱo de aeronaves
ā Sobre las capas lĆmite: fricción laminar, turbulenta y superficial
ā Riesgo y fallo en sistemas de ingenierĆa complejos
ā IngenierĆa: A Manifiesto
ā Cargas que actĆŗan sobre las aeronaves
ā Requisitos operativos
ā La atmósfera
ā ĀæCon quĆ© rapidez suben las burbujas en una pinta de cerveza? ā Separación de la capa lĆmite y resistencia por presión
ā Aplicación de materiales inteligentes: Chevron de geometrĆa variable para la reducción de ruido
ā Compuestos jerĆ”rquicos de nanotubos de carbono para el refuerzo interlaminar
ā Compuestos de rigidez variable
ā DiseƱo y optimización de motores a reacción
ā El nacimiento del avión a reacción: El motor que encogió el mundo
ā La evolución de los aviones
ā Dispositivos hipersustentadores
ā SueƱos de vuelo
ā Reducción de la resistencia biomimĆ©tica ā Parte 3: Morfosis
ā Reducción de la resistencia biomimĆ©tica ā Parte 2: AerodinĆ”mica e hidrodinĆ”mica
ā Reducción de la resistencia biomimĆ©tica ā Parte 1: Detección
ā Control y estabilidad de aeronaves
ā ĀæQuĆ© crea la sustentación? ā ĀæCómo funcionan las alas? ā Vuelo recto y nivelado
ā Vuelo en planeo
ā Centro de presión, centro aerodinĆ”mico y punto neutro
ā Estabilidad aĆ©rea
ā Tren de aterrizaje
ā ĀæCómo funciona un cuadricóptero?
ā Generación de sustentación
ā Giroscopios y girodinĆ”mica
ā Alas
ā Góndolas
ā Alerones
ā Elevador
ā Superficies de control secundarias o auxiliares
ā Timón
ā Sistema de misiles
ā Clasificación de misiles
ā Pilotos automĆ”ticos y aviónica
ā ĀæQuĆ© es un satĆ©lite geosĆncrono y en quĆ© se diferencia de un satĆ©lite geoestacionario?
ā Atmósfera estĆ”ndar