Diplomado en Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica
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El Diplomado en Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica profundiza en el estudio de las complejas interacciones hidrodinámicas en el diseño de embarcaciones, centrándose en el análisis del flujo alrededor del casco, la hélice y la estela. Integra técnicas avanzadas de simulación CFD y modelado numérico para predecir el rendimiento, la resistencia y la eficiencia propulsiva de los buques.
El programa ofrece un enfoque práctico en el uso de software especializado para simular el comportamiento del flujo, optimizar el diseño de hélices y cascos, y evaluar el impacto de la estela en el rendimiento general de la embarcación. Se exploran aspectos como la cavitación, la interacción casco-hélice y la reducción de la resistencia al avance. Los participantes adquirirán habilidades para aplicar los resultados de las simulaciones en la mejora del diseño de embarcaciones y la eficiencia energética.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): interacción casco-hélice, estela numérica, simulación CFD, diseño naval, rendimiento de embarcaciones, eficiencia propulsiva, modelado numérico, cavitación, resistencia al avance.
Diplomado en Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
249 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica
9.9 Introducción a la hidrodinámica naval y la importancia de la interacción casco-hélice.
9.9 Conceptos básicos de casco, hélice y estela, y su influencia mutua.
9.3 Metodologías tradicionales para el análisis de la interacción casco-hélice.
9.4 Introducción a los desafíos y oportunidades de la optimización.
9.5 Principios fundamentales de la resistencia del casco y la propulsión.
9.6 Revisión de las variables clave en el diseño naval.
9.9 Fundamentos de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y su aplicación en la ingeniería naval.
9.9 Selección y configuración de solvers CFD para problemas navales.
9.3 Modelado de turbulencia y su impacto en la precisión de las simulaciones.
9.4 Técnicas de mallado avanzadas para cascos y hélices.
9.5 Métodos de simulación transitoria y estacionaria.
9.6 Validación y verificación de simulaciones CFD.
3.9 Métodos numéricos para la predicción del rendimiento de hélices y cascos.
3.9 Modelos matemáticos para la simulación del flujo alrededor de cascos y hélices.
3.3 Análisis de la eficiencia propulsiva y la interacción casco-hélice.
3.4 Estimación de la resistencia al avance y el empuje de la hélice.
3.5 Análisis de la cavitación y sus efectos en el rendimiento.
3.6 Validación de modelos y comparación con datos experimentales.
4.9 Fundamentos de la optimización numérica en diseño naval.
4.9 Métodos de optimización: algoritmos genéticos, optimización basada en gradiente.
4.3 Definición de funciones objetivo y restricciones en el diseño naval.
4.4 Optimización del diseño del casco para reducir la resistencia al avance.
4.5 Optimización del diseño de la hélice para mejorar la eficiencia propulsiva.
4.6 Ejemplos prácticos de optimización de la interacción casco-hélice.
5.9 Modelado del flujo alrededor del casco, la hélice y la estela utilizando CFD.
5.9 Simulación de la interacción entre el casco, la hélice y la estela.
5.3 Análisis del flujo en la estela y su impacto en la eficiencia propulsiva.
5.4 Diseño y optimización de la posición de la hélice con respecto al casco.
5.5 Estudios de sensibilidad de los parámetros de diseño.
5.6 Aplicaciones prácticas y casos de estudio.
6.9 Aplicación de CFD para la optimización del diseño naval.
6.9 Análisis de la estela y su impacto en el rendimiento de la hélice.
6.3 Optimización del diseño del casco para mejorar la eficiencia y reducir la resistencia.
6.4 Diseño de hélices optimizadas para la interacción con el casco.
6.5 Metodologías de diseño paramétrico y optimización multi-objetivo.
6.6 Estudios de caso y aplicaciones prácticas.
7.9 Análisis avanzado del flujo casco-hélice-estela mediante simulación CFD.
7.9 Modelado de la superficie libre y su impacto en la precisión de las simulaciones.
7.3 Técnicas de post-procesamiento para la visualización y análisis de resultados.
7.4 Análisis de la distribución de presiones y fuerzas en el casco y la hélice.
7.5 Caracterización de la estela y su influencia en la vibración y el ruido.
7.6 Casos de estudio y aplicaciones prácticas.
8.9 Utilización de CFD para la optimización de sistemas propulsivos.
8.9 Modelado de la interacción entre la hélice y el timón.
8.3 Análisis de la eficiencia de la transmisión y el consumo de combustible.
8.4 Optimización de la configuración de los sistemas propulsivos.
8.5 Evaluación del impacto de la cavitación en el rendimiento del sistema.
8.6 Integración de la simulación CFD en el proceso de diseño.
9.9 Análisis de la interacción casco-hélice-estela.
9.9 Consideraciones para el diseño de nuevos barcos.
9.3 Optimización de la configuración del casco.
9.4 Selección y diseño de hélices.
9.5 Análisis del rendimiento y la eficiencia energética.
9.6 Diseño de sistemas de propulsión eficientes y sostenibles.
9.7 Consideraciones de ruido y vibraciones.
9.8 Estudios de caso y aplicaciones prácticas.
9.9 Impacto ambiental y sostenibilidad en el diseño naval.
9.90 Tendencias futuras en el diseño naval.
Capstone-type projects
- Optimización Hélice-Casco: CFD & Optimización; Análisis Estela; Reducción Resistencia.
- Simulación Avanzada: CFD; Modelado Flujo; Eficiencia Propulsiva.
- Diseño Naval Óptimo: Integración Casco-Hélice; Análisis Rendimiento.
- Optimización Numérica: CFD; Interacción; Reducción Consumo.
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