Diplomado en Hidrodinámica de Planeadores y Slamming
About us Diplomado en Hidrodinámica de Planeadores y Slamming
El Diplomado en Hidrodinámica de Planeadores y Slamming se centra en el estudio de las fuerzas que actúan sobre planeadores y estructuras al entrar en contacto con el agua. Abarca el análisis de la hidrodinámica, la dinámica de fluidos computacional (CFD) y el slamming, un fenómeno crítico en el diseño de embarcaciones y plataformas marinas. Se profundiza en la aplicación de modelos matemáticos y simulaciones numéricas para predecir el comportamiento de las estructuras ante olas y impactos. El programa también incluye el estudio de ensayos en tanques de olas y la aplicación de normativas internacionales para la seguridad marítima.
El diplomado ofrece experiencia práctica en la utilización de software de simulación y en la interpretación de resultados para la optimización de diseños. Los participantes adquirirán las habilidades necesarias para evaluar la integridad estructural de las embarcaciones, así como para entender los riesgos asociados a la interacción con el agua y el slamming. Esta formación prepara a profesionales para roles como ingenieros navales, analistas de fluidodinámica y especialistas en seguridad marítima, fortaleciendo sus oportunidades en la industria naval y de ingeniería offshore.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): hidrodinámica, planeadores, slamming, CFD, simulación numérica, integridad estructural, ingeniería naval, tanques de olas.
Diplomado en Hidrodinámica de Planeadores y Slamming
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
449 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Hidrodinámica de Planeadores y Slamming
9.9 Fundamentos de la Hidrodinámica: Principios de flotación, empuje y resistencia.
9.9 Geometría y Características de los Planeadores: Definición y clasificación.
9.3 Teoría de la Planeación: Conceptos clave y ecuaciones fundamentales.
9.4 Efecto de la Velocidad en el Diseño de Planeadores.
9.5 Interacción Fluido-Estructura: Impacto de las olas y el viento.
9.6 Introducción a los Fenómenos de Slamming.
9.7 Aplicaciones y Tipos de Planeadores Navales.
9.8 Software de simulación hidrodinámica.
9.9 Métodos de análisis experimental en túneles de viento.
9.90 Ejemplos prácticos y estudios de caso.
9.9 Definición y Características del Impacto Slamming.
9.9 Factores que Influyen en el Slamming: Velocidad, ángulo de ataque, y condiciones del mar.
9.3 Modelado del Slamming: Métodos teóricos y empíricos.
9.4 Análisis de Presión y Fuerzas de Impacto: Cálculo y evaluación.
9.5 Respuesta Estructural ante el Slamming.
9.6 Daños y Fallas Asociadas al Slamming.
9.7 Técnicas de Medición y Monitoreo del Slamming.
9.8 Impacto del Slamming en la Seguridad Naval.
9.9 Diseño para la Mitigación del Slamming.
9.90 Análisis de Casos Reales y Estudios de Impacto.
3.9 Modelado Matemático de la Hidrodinámica.
3.9 Métodos de Simulación Numérica: CFD y elementos finitos.
3.3 Software de Simulación Avanzada: Introducción y uso.
3.4 Simulación de Planeadores: Flujo estacionario y transitorio.
3.5 Modelado del Slamming: Simulación de impacto y respuesta.
3.6 Validación de Modelos: Comparación con datos experimentales.
3.7 Simulación de Condiciones Marinas: Oleaje y viento.
3.8 Análisis de Resultados: Interpretación y evaluación.
3.9 Optimización del Diseño Basada en la Simulación.
3.90 Aplicaciones en el Diseño Naval.
4.9 Principios del Diseño Óptimo: Metodologías y herramientas.
4.9 Diseño Hidrodinámico de Planeadores: Consideraciones clave.
4.3 Optimización de la Forma del Casco: Resistencia y eficiencia.
4.4 Selección de Materiales: Impacto en el diseño y rendimiento.
4.5 Diseño Estructural: Resistencia y durabilidad.
4.6 Diseño para la Mitigación del Slamming: Estrategias integradas.
4.7 Diseño de Sistemas de Propulsión: Eficiencia y rendimiento.
4.8 Integración de Sistemas: Diseño holístico.
4.9 Diseño Asistido por Computadora (CAD) y Simulación.
4.90 Estudios de caso y proyectos prácticos.
5.9 Estrategias de Mitigación: Diseño y operación.
5.9 Diseño del Casco: Formas y geometrías.
5.3 Diseño de la Estructura: Refuerzo y protección.
5.4 Control Operacional: Velocidad y rumbo.
5.5 Sistemas de Detección y Monitoreo del Slamming.
5.6 Sistemas de Amortiguación: Reducción de impactos.
5.7 Materiales y Recubrimientos: Resistencia y durabilidad.
5.8 Mantenimiento y Gestión de la Flota.
5.9 Regulaciones y Estándares de Seguridad.
5.90 Implementación de Estrategias y Evaluación de Resultados.
6.9 Aplicaciones en el Diseño de Buques de Alta Velocidad.
6.9 Diseño de Embarcaciones Militares.
6.3 Aplicaciones en Diseño de Yates y Veleros.
6.4 Diseño de Plataformas Offshore.
6.5 Análisis de Impacto Ambiental: Diseño sostenible.
6.6 Diseño de Sistemas de Propulsión Eficientes.
6.7 Diseño de Estructuras: Resistencia y seguridad.
6.8 Selección de Materiales: Aplicaciones específicas.
6.9 Optimización del Rendimiento: Ejemplos prácticos.
6.90 Tendencias Futuras y Desafíos.
7.9 Estudio de Casos: Buques de Alta Velocidad.
7.9 Estudio de Casos: Embarcaciones Militares.
7.3 Estudio de Casos: Yates de Lujo.
7.4 Estudio de Casos: Plataformas Offshore.
7.5 Análisis de Fallas y Accidentes.
7.6 Aplicación de Modelos de Simulación: Ejemplos prácticos.
7.7 Análisis de Datos Experimentales: Resultados y conclusiones.
7.8 Diseño y Optimización: Aplicaciones específicas.
7.9 Presentación de Proyectos: Diseño y resultados.
7.90 Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas.
8.9 Evaluación del Rendimiento Hidrodinámico.
8.9 Optimización de la Forma del Casco.
8.3 Análisis de Resistencia al Avance.
8.4 Minimización del Slamming.
8.5 Optimización de la Propulsión.
8.6 Análisis de la Estabilidad.
8.7 Consideraciones Estructurales.
8.8 Diseño Centrado en el Rendimiento.
8.9 Implementación de Mejoras.
8.90 Evaluación de Resultados y Validación.
9.9 Introducción al Análisis de Planeadores: Teoría y práctica.
9.9 Variables Clave: Geometría, velocidad y entorno.
9.3 Métodos de Análisis: CFD, elementos finitos y experimentación.
9.4 Optimización de la Forma del Casco.
9.5 Análisis de Resistencia y Potencia Requerida.
9.6 Evaluación de la Estabilidad.
9.7 Análisis de Slamming: Predicción y mitigación.
9.8 Herramientas y Software de Optimización.
9.9 Estudio de Casos: Ejemplos prácticos.
9.90 Informe Final y Conclusiones.
Capstone-type projects
- Diseño y Simulación de Planeadores: CFD, análisis de slamming, optimización estructural.
- Modelado y Predicción de Slamming: Técnicas avanzadas, validación experimental.
- Análisis de Impacto y Mitigación: Estudios de casos, soluciones navales.
- Optimización Hidrodinámica: Diseño, simulación y análisis de planeadores.
- Desarrollo de Soluciones Navales: Aplicaciones prácticas, rendimiento y seguridad.
- Ingeniería de Diseño Naval: Estrategias y aplicaciones avanzadas.
- Evaluación de Planeadores: Análisis del rendimiento, mitigación del slamming.
- Diseño de Cascos Optimizados: Mitigación del impacto por slamming.
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