Grad i Aerospace Engineering
Ourense, Spanien
Bachelor
VARIGHED
4 år
SPROG
Spanish
TEMPO
Fuldtid
ANSØGNINGSFRIST
TIDLIGSTE STARTDATO
Sep 2026
STUDIEAFGIFTER
EUR 836 / per credit
STUDIEFORMAT
På campus
Graden i luft- og rumfartsteknik uddanner fremtidige ingeniører, luftfartsteknikere (lovreguleret erhverv), der beskæftiger sig med design, konstruktion, vedligeholdelse og forbedring af fly- og rumfartøjer, samt alt det udstyr, delsystemer og infrastrukturer, de har brug for.
Optagelse Profil
Studerende, der er interesseret i at forfølge denne grad, skal være interesserede i lufttransportsystemer, luftnavigation og lufthavnsinfrastruktur samt materialer til konstruktion af fly og rumfartøjer eller rumfartsfremdrivningssystemer.
| 1 kursus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Navn | Fire måneders periode | Vælge | Total kr. |
| O07G410V01101 | Matematik: Kalkulus I | 1c | 6 | |
| O07G410V01102 | Matematik: Lineær algebra | 1c | 6 | |
| O07G410V01103 | Fysik: Fysik I | 1c | 6 | |
| O07G410V01104 | Datalogi: Datalogi | 1c | 6 | |
| O07G410V01105 | Grafisk udtryk: Grafisk udtryk | 1c | 6 | |
| O07G410V01201 | Matematik: Kalkulus II | 2c | 6 | |
| O07G410V01202 | Fysik: Fysik II | 2c | 6 | |
| O07G410V01203 | Kemi: Kemi | 2c | 6 | |
| O07G410V01204 | Erhverv: Teknologi og virksomhedsledelse | 2c | 6 | |
| O07G410V01205 | Luftfartsteknologi | 2c | OB | 6 |
| 2-retters | ||||
| Kode | Navn | Fire måneders periode | Vælge | Total kr. |
| O07G410V01301 | Matematik: Matematiske metoder | 1c | 6 | |
| O07G410V01302 | Elektroteknik | 1c | OB | 6 |
| O07G410V01303 | Termodynamik | 1c | OB | 6 |
| O07G410V01304 | Materialevidenskab og -teknologi | 1c | OB | 6 |
| O07G410V01305 | Klassisk mekanik | 1c | OB | 6 |
| O07G410V01401 | Matematik: Statistik | 2c | 6 | |
| O07G410V01402 | Fluidmekanik | 2c | OB | 6 |
| O07G410V01403 | Elektronik og automatisering | 2c | OB | 6 |
| O07G410V01404 | Lufttransport og indbyggede systemer | 2c | OB | 6 |
| O07G410V01405 | Materialestyrke og elasticitet | 2c | OB | 6 |
| 3-retters | ||||
| Kode | Navn | Fire måneders periode | Vælge | Total kr. |
| O07G410V01501 | Luftfartsproduktion | 1c | OB | 6 |
| O07G410V01921 | Mekanik af faste stoffer og luftfartsstrukturer | 1c | OP | 9 |
| O07G410V01922 | Fluidmekanik II og CFD | 1c | OP | 9 |
| O07G410V01931 | Aerojets og stempelflymotorer | 1c | OP | 6 |
| O07G410V01941 | Numerisk beregning | 1c | OP | 6 |
| O07G410V01923 | Aerodynamik og aeroelasticitet | 2c | OP | 9 |
| O07G410V01925 | Luftfartssystemer og kommunikationsteknik | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01932 | Mekanisk design, FEM og vibrationer | 2c | OP | 9 |
| O07G410V01933 | Rumfartøjer | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01942 | Luftfartslegeringer og kompositmaterialer | 2c | OP | 9 |
| O07G410V01943 | Analytisk og orbital mekanik | 2c | OP | 6 |
| 4-retters | ||||
| Kode | Navn | Fire måneders periode | Vælge | Total kr. |
| O07G410V01701 | Projektledelse og -retning | 1c | OB | 6 |
| O07G410V01924 | Flymekanik | 1c | OP | 6 |
| O07G410V01934 | Fly med faste vinger og roterende vinger | 1c | OP | 9 |
| O07G410V01935 | Vedligeholdelse og certificering af luftfartøjer | 1c | OP | 9 |
| O07G410V01944 | Kontrol og optimering | 1c | OP | 6 |
| O07G410V01945 | Fremdriftssystemer | 1c | OP | 6 |
| O07G410V01946 | Luftfartøjer | 1c | OP | 6 |
| O07G410V01901 | Navigationssystemer | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01903 | Materialer til luftfartsindustrien | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01904 | Realtidssystemer | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01905 | Meteorologi | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01910 | Informationsstyringssystemer | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01913 | Teknologier til dannelse af rumfartsmaterialer | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01981 | Praktikophold i virksomheder | 2c | OP | 6 |
| O07G410V01991 | Afsluttende gradsprojekt | 2c | OB | 12 |
| Vælg A | Kode | Uddannelses- og læringsresultater |
|---|---|---|
| A1 | At de studerende har demonstreret, at de besidder og forstår viden inden for et studieområde, der danner grundlag for almen ungdomsuddannelse, og som normalt er på et niveau, der, selvom det understøttes af avancerede lærebøger, også omfatter nogle aspekter, der involverer viden fra forkant af deres studiefelt. | |
| A2 | At de studerende ved, hvordan de kan anvende deres viden i deres arbejde eller erhverv på en professionel måde, og at de besidder de færdigheder, der normalt demonstreres gennem udarbejdelse og forsvar af argumenter og løsning af problemer inden for deres studieområde. | |
| A3 | At de studerende har evnen til at indsamle og fortolke relevante data (normalt inden for deres fagområde) for at kunne foretage vurderinger, der omfatter refleksion over relevante problemstillinger af social, videnskabelig eller etisk karakter. | |
| A4 | At studerende kan formidle information, ideer, problemer og løsninger til både specialiserede og ikke-specialiserede målgrupper | |
| A5 | At de studerende har udviklet de læringsfærdigheder, der er nødvendige for at gennemføre videre studier med en høj grad af selvstændighed |
| Vælg B | Kode | Viden |
|---|---|---|
| B1 | Evne til at designe, udvikle og styre luftfartstekniske projekter, baseret på den viden, der er erhvervet som fastsat i afsnit 5 i bekendtgørelse CIN/308/2009, som involverer luftfartøjer, luftfartsfremdriftssystemer, luftfartsmaterialer, lufthavnsinfrastruktur, luftfartsinfrastruktur og ethvert luftrums-, trafik- og transportstyringssystem. | |
| B2 | Planlægning, udarbejdelse, ledelse og styring af projekter, beregninger og fremstilling inden for luftfartsteknik, der i overensstemmelse med den viden, der er erhvervet som fastsat i afsnit 5 i bekendtgørelse CIN/308/2009, omhandler luftfartøjer, fremdriftssystemer til luftfart, luftfartsmaterialer, lufthavnsinfrastrukturer, luftfartsinfrastrukturer og ethvert rum-, trafik- og lufttransportstyringssystem. | |
| B3 | Installation, drift og vedligeholdelse inden for luftfartsteknik, der i overensstemmelse med den viden, der er erhvervet som fastsat i afsnit 5 i bekendtgørelse CIN/308/2009, har til formål at udføre luftfartøjer, fremdriftssystemer til luftfart, luftfartsmaterialer, lufthavnsinfrastruktur, luftfartsnavigationsinfrastruktur og ethvert rum-, trafik- og lufttransportstyringssystem. | |
| B4 | Verifikation og certificering inden for luftfartsteknik, der i overensstemmelse med den viden, der er erhvervet som fastsat i afsnit 5 i bekendtgørelse CIN/308/2009, vedrører luftfartøjer, fremdriftssystemer til luftfart, luftfartsmaterialer, lufthavnsinfrastruktur, luftfartsnavigationsinfrastruktur og ethvert luftrums-, trafik- og transportstyringssystem. | |
| B5 | Evne til at udføre projektion, teknisk forvaltning, vurdering, rapportskrivning, udtalelser og teknisk rådgivning i opgaver relateret til luftfartsteknisk teknik og i udøvelsen af ægte luftfartstekniske funktioner og stillinger. | |
| B6 | Evne til at deltage i flyvetestprogrammer for at indsamle data om startdistancer, stigningsrater, stallhastigheder, manøvredygtighed og landingsevner. | |
| B7 | Evne til at analysere og vurdere de sociale og miljømæssige konsekvenser af tekniske løsninger. | |
| B8 | Viden, forståelse og evne til at anvende den lovgivning, der kræves for udøvelse af luftfartsteknisk ingeniørvirksomhed. |
| Vælg C | Kode | Færdigheder |
|---|---|---|
| C1 | Evne til at løse matematiske problemer, der kan opstå inden for ingeniørvidenskab. Evne til at anvende viden om: lineær algebra; geometri; differentialgeometri; differential- og integralregning; differential- og partielle differentialligninger; numeriske metoder; numeriske algoritmer; statistik; og optimering. | |
| C2 | Forståelse og beherskelse af de grundlæggende begreber inden for mekanikkens, termodynamikkens, felter og bølgernes og elektromagnetismens generelle love, og deres anvendelse til løsning af ingeniørproblemer. | |
| C3 | Grundlæggende viden om computerbrug og programmering, operativsystemer, databaser og softwareapplikationer inden for ingeniørvidenskab. | |
| C4 | Evne til at forstå og anvende principperne for grundlæggende viden om generel kemi, organisk og uorganisk kemi og deres anvendelser inden for ingeniørvidenskab. | |
| C5 | Evne til at udvikle rumlig vision og viden om grafiske repræsentationsteknikker, både gennem traditionelle metoder inden for metrisk geometri og beskrivende geometri, samt gennem computerstøttede designapplikationer. | |
| C6 | Tilstrækkelig forståelse af virksomhedsbegrebet, den institutionelle og juridiske ramme for virksomhed samt virksomhedsorganisation og -ledelse. | |
| C7 | Forstå konstruktioners opførsel under belastninger i driftsforhold og ekstreme situationer. | |
| C8 | Forstå de termodynamiske cyklusser, der genererer mekanisk kraft og tryk. | |
| C9 | Forstå luftnavigationssystemets globale karakter og lufttrafikkens kompleksitet. | |
| C10 | Forstå, hvordan aerodynamiske kræfter bestemmer flyvedynamik, og rollen af de forskellige variabler, der er involveret i fænomenet flyvning. | |
| C11 | Forstå teknologiske egenskaber, materialeoptimeringsteknikker og ændringen af deres egenskaber gennem behandlinger. | |
| C12 | Forståelse af fremstillingsprocesser. | |
| C13 | Forstå det unikke ved lufthavnsinfrastruktur, bygninger og drift. | |
| C14 | Forstå lufttransportsystemet og koordineringen med andre transportformer. | |
| C15 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørvidenskab om: Principperne for kontinuummekanik og teknikkerne til beregning af dens respons. | |
| C16 | Tilstrækkelig og anvendt viden om ingeniørvidenskab: De koncepter og love, der styrer energioverføringsprocesser, fluidbevægelse, varmeoverføringsmekanismer og stofændring, og deres rolle i analysen af de vigtigste fremdriftssystemer inden for luftfart. | |
| C17 | Relevant og anvendt viden om følgende tekniske elementer: De grundlæggende elementer i de forskellige flytyper; de funktionelle elementer i luftnavigationssystemet og tilhørende elektriske og elektroniske installationer; det grundlæggende i lufthavnsdesign og -konstruktion og deres forskellige komponenter. | |
| C18 | Tilstrækkelig viden, anvendt inden for ingeniørvidenskab, om følgende: Grundlæggende væskemekanik; de grundlæggende principper for flyvekontrol og automatisering; samt materialers vigtigste fysiske og mekaniske egenskaber. | |
| C19 | Anvendt viden om: materialevidenskab og -teknologi; mekanik og termodynamik; fluidmekanik; aerodynamik og flymekanik; navigations- og lufttrafiksystemer; rumfartsteknologi; strukturteori; lufttransport; økonomi og produktion; projekter; miljøpåvirkning. | |
| C20 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørarbejde inden for: Brudmekanik i kontinuerlige medier og dynamiske tilgange, strukturel ustabilitet, træthed og aeroelasticitet. | |
| C21 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørarbejde inden for: Grundlæggende principper for bæredygtighed, vedligeholdelse og drift af luftfartøjer. | |
| C22 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørvidenskab inden for: Grundlæggende fluidmekanik, der beskriver strømning i alle regimer, for at bestemme trykfordelinger og kræfter på luftfartøjer. | |
| C23 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørvidenskab inden for: Flyvningens fysiske fænomener, dens kvaliteter og kontrol, aerodynamiske og fremdriftskræfter, ydeevne, stabilitet. | |
| C24 | Tilstrækkelig og anvendt viden om følgende ingeniørteknikker: Flysystemer og automatiske flyvekontrolsystemer til luftfartøjer. | |
| C25 | Passende viden om og anvendelse inden for ingeniørvidenskab inden for følgende områder: luftfartsdesign og projektberegningsmetoder; brugen af aerodynamisk eksperimentering og de vigtigste parametre i teoretisk anvendelse; brugen af eksperimentelle teknikker, udstyr og måleinstrumenter specifikke for fagområdet; simulering, design, analyse og fortolkning af eksperimentering og flyveoperationer; samt flyvedligeholdelses- og certificeringssystemer. | |
| C26 | Anvendt viden om: aerodynamik; mekanik og termodynamik; flyvemekanik; flyteknik (faste og roterende vinger); strukturteori. | |
| C27 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørvidenskab om: Grundlæggende principper for bæredygtighed, vedligeholdelse og drift af rumsystemer. | |
| C28 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørvidenskab inden for: Grundlæggende væskemekanik, der beskriver strømning i ethvert regime og bestemmer trykfordelinger og aerodynamiske kræfter. | |
| C29 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørvidenskab inden for: De koncepter og love, der styrer forbrændingsmotorer, og deres anvendelse på raketfremdrift. | |
| C30 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørarbejde inden for: teknologisk ydeevne, optimeringsteknikker for materialer anvendt i luftfartssektoren og behandlingsprocesser for at ændre deres mekaniske egenskaber. | |
| C31 | Tilstrækkelig viden anvendt til ingeniørarbejde inden for: De fysiske fænomener ved flyvning af luftforsvarssystemer, deres egenskaber og kontrol, ydeevne, stabilitet og automatiske kontrolsystemer. | |
| C32 | Passende viden om og anvendelse inden for ingeniørvidenskab: beregnings- og udviklingsmetoder til forsvarsmaterialer og -systemer; styring af fagets eksperimentelle teknikker, udstyr og måleinstrumenter; numerisk simulering af de vigtigste fysiske og matematiske processer; inspektions-, kvalitetskontrol- og fejldetekteringsteknikker; samt de mest passende reparationsmetoder og -teknikker. | |
| C33 | Anvendt viden om: aerodynamik; flymekanik; luftforsvarsteknik (ballistik, missiler og luftbårne systemer); rumfremdrift; materialevidenskab og -teknologi; strukturteori. | |
| C34 | En original øvelse, der skal gennemføres individuelt og præsenteres og forsvares for et universitetspanel. Den består af et professionelt projekt inden for specifikke rumfartsteknologier, der syntetiserer og integrerer de færdigheder, der er erhvervet i løbet af kursusarbejdet. |
| Vælg D | Kode | Kompetencer |
|---|---|---|
| D1 | Evne til at analysere, organisere og planlægge | |
| D2 | Lederskab, initiativ og iværksætterånd | |
| D3 | Mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på modersmålet | |
| D4 | Evne til at lære selvstændigt og håndtere information | |
| D5 | Problemløsnings- og beslutningstagningsevner | |
| D6 | Interpersonelle kommunikationsevner | |
| D7 | Evne til at tilpasse sig nye situationer med kreativitet og innovation | |
| D8 | Kritisk og selvkritisk ræsonnementsevne | |
| D9 | Evne til at arbejde i et tværfagligt team | |
| D10 | Evne til at håndtere og handle i konflikt- og forhandlingssituationer | |
| D11 | Vær motiveret af kvalitet og følsom over for emner inden for studieområdet | |
| D12 | Etisk og demokratisk engagement | |
| D13 | Bæredygtighed og miljømæssigt engagement. Retfærdig, ansvarlig og effektiv udnyttelse af ressourcer. |
karrieremuligheder
- Design, fremstilling, udvikling, vedligeholdelse og forbedring af fly eller rumfartøjer, rumfartsfremdrivningssystemer, lufthavnsinfrastruktur, luftnavigation og ethvert lufttransportsystem eller lufttrafikstyring
- Luftfartsverifikation og certificering: udarbejdelse og forvaltning af ekspertrapporter, sejlbarhedscertifikater, inspektioner af rumfartsmateriale, udtalelser og teknisk rådgivning inden for områder relateret til deres speciale, kvalitetskontrol, teknisk-eksperimentelle tests
- Miljø: analyse og evaluering af teknikernes miljømæssige og sociale påvirkning


