Universitat Politècnica de València (UPV)
Máster Universitario en Mecánica de Fluidos Computacional
Valencia, Espagne
Master
DURÉE
18 mois
LANGUES
Espagnol
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
EUR 35 / per credit
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
En determinadas áreas de la industria como automoción, aeroespacial, energía, química, ingeniería civil... el conocimiento detallado de fenómenos complejos relacionados con la transferencia de masa (mecánica de fluidos) y transferencia de energía (gestión térmica, transmisión de calor) es fundamental para el diseño, desarrollo y optimización de sistemas que puedan ser implementados en productos de estas industrias. Algunos ejemplos de aplicaciones se listan a continuación:
- Aeroespacial. Aeronaves más eficientes y menos contaminantes. Optimización del sistema propulsivo, sistemas y componentes auxiliares (APU, ECS, sistemas de control de vuelo...), aerodinámica externa.
- Automoción. Adecuación del parque móvil a las futuras normativas anticontaminación. Desarrollo de nuevos sistemas de combustión en MCIA, hibridación, baterías y gestión térmica, post-tratamiento de gases de escape.
- Energía. Optimización de aerogeneradores, parques solares, nuevos sistemas de generación de energía (hidrógeno).
- Ingeniería civil. Optimización de estructuras.
El conocimiento y la investigación en todas estas áreas suponen una contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tienen como función fundamental la erradicación de la pobreza y la protección del planeta.
Las técnicas de análisis de estos fenómenos pueden ser experimentales o teóricas. Las técnicas experimentales permiten conocer directamente los fenómenos mediante la determinación de las distintas variables con las correspondientes técnicas de medida en modelos físicos o sistemas a escala que representen el sistema real. Sin embargo, la cantidad de información disponible puede ser limitada e insuficiente y, además, el coste económico de determinadas técnicas experimentales es muy elevado.
Por otro lado, los modelos teóricos utilizan las ecuaciones fundamentales de conservación (transporte, masa, energía, turbulencia...) para la determinación de los procesos termo-fluido-dinámicos que se ocasionan en un determinado sistema, mediante una serie de métodos y algoritmos numéricos, que permiten reproducir el comportamiento de dicho sistema. En los últimos años se han producido grandes avances informáticos, que han permitido a su vez la implementación de modelos cada vez más complejos que puedan reproducir fielmente mediante técnicas computacionales (Computational Fluid Dynamics, CFD) el comportamiento de los sistemas comentados anteriormente.
Esto ha provocado un interés creciente en la industria por estas técnicas computacionales, y actualmente una parte muy significativa de la investigación y desarrollo que se realiza tanto en el ámbito universitario, como en los departamentos correspondiente de las distintas industrias esté enfocada a estas técnicas computacionales. Este hecho justifica la creciente demanda de graduados con formación específica en esta área de conocimiento en las áreas de la industria especificadas.
Aunque en determinadas titulaciones como el Grado en Ingeniería Aeroespacial (ETSID - UPV) se cubre una parte de los conocimientos básicos (métodos numéricos, mecánica de fluidos, flujo compresible, fenómenos de transporte de masa y energía, CFD básico, aerodinámica...), es necesaria una formación complementaria específica para poder abordar con garantías los problemas indicados anteriormente.
- Connaissance critique des équations de Navier-Stokes, de leurs propriétés et de leurs caractéristiques mathématiques.
- Application des équations de conservation à des problèmes d'écoulements de nature différente.
- Compréhension critique des différentes méthodes CFD utilisées dans les problèmes d'ingénierie pratiques et la R&D.
- Connaissance des techniques de simulation numérique et de leur application à la résolution de problèmes pratiques.
- Démonstration des compétences acquises dans l'utilisation de logiciels CFD libres et commerciaux pour la résolution de problèmes de transport de masse et d'énergie.
- Connaissance des principes de l'analyse numérique, des notions de stabilité, d'approximation et de convergence dans la résolution de systèmes d'équations algébriques.
Vous trouverez ci-dessous les différents itinéraires proposés, ainsi que les thématiques proposées pour chacun d'entre eux :
- Itinéraire 1 : Aéronefs / Aérodynamique externe
- Itinéraire 2 : Centrales propulsives / Systèmes et Flux Interne
- Itinéraire 3 : Industrie générique


