Curso de Reactores de lecho de bolas y gas refrigerado
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El Curso de Estructuras Offshore Fijas y Flotantes se enfoca en el diseño, análisis y construcción de estructuras marinas utilizadas en la industria petrolera y de energías renovables. Se profundiza en las normativas internacionales, principios de ingeniería estructural y análisis de cargas ambientales (olas, viento, corrientes) aplicados a plataformas fijas (jackets, gravity-based) y flotantes (FPSO, semisumergibles, tension leg platforms). El curso incluye el uso de software de análisis estructural (FEM) y consideraciones de fatiga y corrosión para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras en entornos marinos exigentes.
Se abordan temas como cálculo de capacidad de carga, estabilidad, diseño sísmico y métodos de construcción, preparando a los participantes para roles profesionales como ingenieros de diseño offshore, analistas estructurales y supervisores de construcción. El programa se centra en la aplicación de las últimas técnicas y estándares de la industria para optimizar el diseño y garantizar la seguridad de las plataformas petroleras y de energías renovables.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): estructuras offshore, plataformas fijas, plataformas flotantes, análisis estructural, diseño offshore, fatiga, corrosión, normativas offshore.
Curso de Reactores de lecho de bolas y gas refrigerado
- Modalidad: Online
- Duración: 4 meses
- Horas: 300 H
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
- Fecha de matrícula: 04-07-2026
- Fecha de inicio: 05-08-2026
- Plazas disponibles: 16
480 $
Competencies and outcomes
What you will learn
1. Diseño y Análisis de Estructuras Offshore: Fundamentos y Aplicaciones
- Comprender los principios fundamentales del diseño de estructuras offshore, incluyendo las cargas ambientales (olas, viento, corriente) y los criterios de diseño.
- Analizar los diferentes tipos de estructuras offshore, como plataformas fijas, plataformas flotantes, y estructuras submarinas.
- Estudiar los materiales utilizados en la construcción de estructuras offshore, incluyendo acero, hormigón, y materiales compuestos.
- Realizar análisis estructurales utilizando software de elementos finitos (FEA) para evaluar la resistencia, estabilidad y fatiga de las estructuras.
- Diseñar y dimensionar componentes estructurales, como pilotes, cimientos, y conexiones, considerando las normativas y estándares internacionales.
- Evaluar la respuesta dinámica de las estructuras offshore ante cargas ambientales y sísmicas.
- Comprender los conceptos de inspección, mantenimiento y reparación de estructuras offshore.
- Explorar las aplicaciones de las estructuras offshore en la industria de petróleo y gas, energía eólica marina, y otras industrias.
- Aplicar metodologías de análisis de riesgos y seguridad para garantizar la integridad de las estructuras offshore.
- Familiarizarse con las regulaciones y normativas internacionales relevantes para el diseño y operación de estructuras offshore.
2. Dominio Profundo de Estructuras Offshore: Diseño, Evaluación y Funcionamiento
- Comprenderás los principios fundamentales del diseño de estructuras offshore, abarcando plataformas fijas y flotantes.
- Aprenderás a evaluar la estabilidad estructural de las estructuras offshore, considerando las cargas estáticas y dinámicas.
- Dominarás el análisis de elementos finitos (FEA) para simular el comportamiento de estructuras offshore bajo diversas condiciones.
- Profundizarás en los métodos de diseño y análisis de estructuras offshore, incluyendo el cumplimiento de códigos y normativas internacionales.
- Explorarás las diferentes técnicas de construcción y ensamblaje de estructuras offshore, desde la soldadura hasta el uso de materiales compuestos.
- Desarrollarás habilidades en la gestión de proyectos offshore, incluyendo la planificación, el control de costos y la gestión de riesgos.
- Estudiarás los diferentes tipos de fallas que pueden ocurrir en las estructuras offshore y cómo prevenirlas.
- Analizarás los factores ambientales que afectan a las estructuras offshore, incluyendo el viento, las olas y las corrientes marinas.
- Evaluarás la vida útil de las estructuras offshore y desarrollarás estrategias para su mantenimiento y reparación.
- Aplicarás tus conocimientos en casos prácticos de diseño, evaluación y funcionamiento de estructuras offshore.
3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
4. Ingeniería Estructural Offshore: Diseño, Análisis y Simulación Avanzada
4. Ingeniería Estructural Offshore: Diseño, Análisis y Simulación Avanzada
- Dominar el diseño y análisis de estructuras offshore, incluyendo plataformas, torres eólicas marinas y otras infraestructuras críticas.
- Aplicar software de simulación avanzada (FEA) para modelar y analizar el comportamiento estructural bajo diversas cargas y condiciones ambientales.
- Comprender y aplicar los principios de la ingeniería sísmica en el diseño de estructuras offshore, considerando la respuesta estructural ante terremotos.
- Realizar análisis detallados de fatiga y daño, utilizando metodologías avanzadas para predecir la vida útil de las estructuras y garantizar su seguridad.
- Evaluar la estabilidad de las estructuras offshore, incluyendo el análisis de flotabilidad, estabilidad global y estabilidad al vuelco.
- Diseñar y optimizar conexiones estructurales, considerando diferentes tipos de uniones (soldadas, atornilladas, etc.) y sus efectos en la integridad estructural.
- Implementar estrategias de inspección y mantenimiento para estructuras offshore, incluyendo técnicas de inspección no destructiva (NDT) y monitoreo de la condición estructural.
- Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
- Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
- Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).
- Estudiar las normativas y códigos de diseño internacionales (API, ISO, DNV-GL, etc.) aplicables a estructuras offshore.
- Evaluar la influencia de las olas, el viento y las corrientes marinas en el diseño de las estructuras.
- Diseñar y analizar la protección contra la corrosión y el deterioro en entornos marinos agresivos.
- Comprender los conceptos de diseño de estructuras flotantes y sumergibles.
- Gestionar proyectos de ingeniería estructural offshore, incluyendo la planificación, el control de costos y la gestión de riesgos.
5. Estructuras Offshore: Diseño, Construcción y Análisis Integral
5. Estructuras Offshore: Diseño, Construcción y Análisis Integral
- Principios fundamentales del diseño de estructuras offshore, incluyendo conceptos clave como estabilidad, flotabilidad y resistencia a cargas extremas.
- Metodologías avanzadas para el análisis estructural, abarcando modelos de elementos finitos (FEA) y simulaciones dinámicas para evaluar el comportamiento de las estructuras ante diversas condiciones ambientales.
- Diseño detallado de componentes estructurales offshore, tales como plataformas, jackets, pilotes y sistemas de amarre, considerando las normativas y estándares internacionales.
- Materiales y técnicas de construcción específicos para estructuras offshore, incluyendo acero, concreto y materiales compuestos, así como métodos de soldadura y ensamblaje en entornos marinos.
- Inspección y mantenimiento de estructuras offshore, con énfasis en la detección de fallas, la corrosión, la fatiga y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad.
- Estudios de casos de estructuras offshore exitosas y fallidas, analizando las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de la industria.
- Simulación y modelado de las interacciones entre las estructuras offshore y el entorno marino, incluyendo el oleaje, las corrientes y el viento.
- Legislación, normativas y estándares internacionales relevantes para el diseño, construcción y operación de estructuras offshore.
- Aplicaciones de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT), en el monitoreo y la gestión de las estructuras offshore.
6. Construcción y Análisis de Estructuras Offshore: Diseño, Operación y Mantenimiento
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Who our [course/program] is aimed at:
Curso de Reactores de lecho de bolas y gas refrigerado
- Ingenieros/as Navales, Oceanógrafos, Ingenieros/as Civiles o profesionales con formación técnica similar.
- Profesionales que trabajen en empresas del sector Oil & Gas, energías renovables offshore o construcción naval.
- Ingenieros/as y técnicos/as de empresas de diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de estructuras offshore.
- Consultores/as especializados en el sector offshore que busquen actualizar sus conocimientos.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica de fluidos, resistencia de materiales y estructuras; nivel intermedio de inglés (B2). Se proporciona material de apoyo para facilitar la comprensión de los conceptos clave.
- Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
- Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
- TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
- Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
- Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
- Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.
1.1 Introducción a las Estructuras Offshore: Tipos y Componentes
1.2 Cargas en Estructuras Offshore: Definición y Clasificación
1.3 Principios de Diseño Estructural: Normativas y Estándares
1.4 Análisis Estático de Estructuras Offshore: Métodos y Software
1.5 Análisis Dinámico de Estructuras Offshore: Introducción y Conceptos
1.6 Materiales en Estructuras Offshore: Selección y Propiedades
1.7 Soldadura y Conexiones en Estructuras Offshore: Diseño y Control de Calidad
1.8 Protección Contra la Corrosión en Ambientes Marinos
1.9 Diseño Sísmico de Estructuras Offshore
1.10 Casos de Estudio: Análisis de Estructuras Offshore Existentes
2.2 Principios de Diseño Offshore: Cargas, Materiales y Normativas
2.2 Análisis Estructural Offshore: Métodos y Herramientas de Cálculo
2.3 Diseño de Cimentaciones para Estructuras Offshore
2.4 Diseño de Conexiones y Uniones en Estructuras Offshore
2.5 Evaluación de la Fatiga y Degradación en Estructuras Offshore
2.6 Comportamiento Dinámico de Estructuras Offshore ante Oleaje y Viento
2.7 Modelado y Simulación de Estructuras Offshore
2.8 Inspección, Mantenimiento y Reparación de Estructuras Offshore
2.9 Evaluación de la Integridad Estructural y Vida Útil
2.20 Estudios de Casos: Aplicaciones Reales y Desafíos del Sector Offshore
3.3 Introducción a los Sistemas Marinos: Tipos y Funciones
3.2 Cargas y Acciones en Estructuras Offshore: Análisis Detallado
3.3 Modelado y Simulación Numérica de Sistemas Marinos
3.4 Diseño de Elementos Estructurales Marinos: Vigas, Pilotes, Conexiones
3.5 Análisis de Fatiga y Daño en Estructuras Offshore
3.6 Dinámica de las Estructuras en el Mar: Efectos del Oleaje y Corriente
3.7 Diseño y Análisis de Sistemas de Amarre
3.8 Integración de Sistemas: Plataformas, Buques y Componentes
3.9 Normativas y Estándares de Diseño para Estructuras Offshore
3.30 Estudio de Casos: Análisis de Fallas y Mejora del Diseño
4.4 Introducción a la simulación estructural offshore
4.2 Modelado de elementos finitos para estructuras offshore
4.3 Análisis estático y dinámico de estructuras offshore
4.4 Simulación de cargas ambientales (olas, viento, corriente)
4.5 Análisis de fatiga y vida útil de estructuras offshore
4.6 Simulación de comportamiento sísmico en estructuras offshore
4.7 Software de simulación estructural para aplicaciones offshore
4.8 Validación y verificación de modelos de simulación
4.9 Aplicaciones prácticas de la simulación en el diseño offshore
4.40 Estudio de casos: simulación de estructuras offshore específicas
5.5 Principios del diseño offshore: cargas y entorno marino
5.5 Tipos de estructuras offshore: clasificación y selección
5.3 Normativas y códigos de diseño offshore: estándares internacionales
5.4 Materiales en estructuras offshore: propiedades y selección
5.5 Diseño conceptual y predimensionamiento de estructuras
5.6 Análisis de fatiga y durabilidad en estructuras offshore
5.7 Aplicaciones prácticas en la industria offshore
5.8 Estudios de caso: ejemplos reales de diseño offshore
5.9 Herramientas de software para diseño offshore
5.50 Tendencias futuras en el diseño offshore
5.5 Cargas en estructuras offshore: análisis detallado
5.5 Diseño de componentes estructurales: juntas y conexiones
5.3 Evaluación de la integridad estructural: inspección y monitoreo
5.4 Análisis de elementos finitos (FEA) en diseño offshore
5.5 Diseño sísmico y de impacto en estructuras offshore
5.6 Evaluación de la vida útil y optimización del diseño
5.7 Diseño de estructuras para condiciones extremas
5.8 Estudios de caso: fallas y lecciones aprendidas
5.9 Software avanzado de análisis estructural
5.50 Estrategias de mitigación de riesgos en el diseño offshore
3.5 Sistemas de amarre: diseño y análisis
3.5 Sistemas de elevación y transporte de cargas marinas
3.3 Diseño de tuberías submarinas y sistemas de flujo
3.4 Análisis de la interacción fluido-estructura (FSI)
3.5 Diseño de defensas y sistemas de protección
3.6 Modelado y simulación de sistemas marinos
3.7 Selección y diseño de equipos marinos
3.8 Estudios de caso: fallas y soluciones en sistemas marinos
3.9 Software especializado en sistemas marinos
3.50 Optimización del diseño para eficiencia y seguridad
4.5 Modelado y simulación en ingeniería estructural offshore
4.5 Análisis dinámico de estructuras offshore
4.3 Análisis de elementos finitos (FEA) avanzado
4.4 Análisis de viento y olas: simulación numérica
4.5 Simulación de impacto y colisión
4.6 Simulación de procesos de construcción offshore
4.7 Software de simulación: selección y aplicación
4.8 Validación de modelos y resultados de simulación
4.9 Análisis de sensibilidad y optimización del diseño
4.50 Aplicaciones avanzadas de la simulación en la industria
5.5 Diseño detallado de estructuras offshore: planos y especificaciones
5.5 Selección de métodos de construcción offshore
5.3 Control de calidad y aseguramiento de la construcción
5.4 Inspección y monitoreo durante la construcción
5.5 Análisis de estabilidad y flotación
5.6 Gestión de proyectos de construcción offshore
5.7 Integración de la seguridad en el diseño y la construcción
5.8 Estudios de caso: proyectos offshore complejos
5.9 Análisis de costos y programación de la construcción
5.50 Diseño para desmontaje y reciclaje
6.5 Métodos de construcción offshore: selección y planificación
6.5 Equipos y maquinaria para la construcción offshore
6.3 Inspección y mantenimiento preventivo
6.4 Reparación y rehabilitación de estructuras offshore
6.5 Gestión de la corrosión y protección catódica
6.6 Evaluación de la vida útil y planificación del mantenimiento
6.7 Operaciones de salvamento y rescate en estructuras offshore
6.8 Estudios de caso: operaciones de construcción y mantenimiento
6.9 Normativas y estándares de construcción y mantenimiento
6.50 Impacto ambiental y sostenibilidad en la construcción offshore
7.5 Diseño de cimentaciones: pilotes, succión, gravedad
7.5 Análisis de la interacción suelo-estructura
7.3 Diseño de sistemas de amarre y anclaje
7.4 Análisis de estabilidad de estructuras flotantes
7.5 Diseño para condiciones extremas: huracanes y tsunamis
7.6 Análisis de flotabilidad y estabilidad
7.7 Diseño de estructuras para la puesta a punto y desmantelamiento
7.8 Estudios de caso: diseños innovadores de fijación y flotación
7.9 Software especializado en análisis de fijación y flotación
7.50 Evaluación de riesgos y mitigación en estructuras offshore
8.5 Diseño de estructuras fijas: plataformas y muelles
8.5 Diseño de estructuras flotantes: FPSOs, plataformas semisumergibles
8.3 Análisis estructural y de estabilidad
8.4 Análisis dinámico y de respuesta en el tiempo
8.5 Diseño para condiciones ambientales extremas
8.6 Evaluación de la vida útil y optimización del diseño
8.7 Operaciones y mantenimiento de estructuras offshore
8.8 Estudios de caso: diseños de estructuras fijas y flotantes
8.9 Normativas y códigos de diseño para estructuras offshore
8.50 Tendencias futuras en el diseño y análisis de estructuras offshore
6.6 Planificación y Diseño de la Construcción Offshore
6.2 Selección y Preparación de Sitios Offshore
6.3 Métodos de Construcción en Ambientes Marinos
6.4 Soldadura y Fabricación Especializada en Estructuras Offshore
6.5 Control de Calidad y Aseguramiento en la Construcción Offshore
6.6 Diseño e Implementación de Sistemas de Protección Anticorrosiva
6.7 Inspección y Evaluación de Daños en Estructuras Offshore
6.8 Estrategias de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Offshore
6.9 Gestión de la Integridad Estructural y Programas de Monitoreo
6.60 Normativas, Regulaciones y Mejores Prácticas en Construcción y Mantenimiento Offshore
7.7 Introducción al diseño offshore: Principios fundamentales
7.2 Cargas ambientales: Viento, olas y corrientes
7.3 Teoría de la elasticidad y resistencia de materiales aplicada
7.4 Análisis estructural estático y dinámico básico
7.7 Diseño de cimentaciones offshore
7.6 Tipos de estructuras offshore: Plataformas fijas y flotantes
7.7 Aplicaciones y ejemplos de estructuras offshore
7.8 Selección de materiales y corrosión en entornos marinos
7.9 Normativas y estándares de diseño offshore
7.70 Estudios de caso: Diseño de plataformas y componentes
2.7 Criterios de diseño y selección de materiales
2.2 Análisis de elementos finitos (FEA) aplicado a estructuras offshore
2.3 Evaluación de la fatiga en estructuras marinas
2.4 Diseño de uniones y conexiones estructurales
2.7 Métodos de evaluación de la integridad estructural
2.6 Modelado y simulación de estructuras offshore
2.7 Análisis de modos de fallo y efectos (FMEA)
2.8 Evaluación de la vida útil de las estructuras
2.9 Inspección, monitoreo y mantenimiento de estructuras
2.70 Estudios de caso: Diseño y evaluación de plataformas
3.7 Diseño de sistemas de amarre y fondeo
3.2 Diseño de sistemas de elevación y transporte de cargas
3.3 Análisis de estabilidad y flotación de estructuras flotantes
3.4 Diseño de sistemas de protección catódica
3.7 Diseño de tuberías y sistemas de flujo submarinos
3.6 Interacción fluido-estructura (FSI)
3.7 Análisis de riesgo y confiabilidad de sistemas marinos
3.8 Modelado y simulación de sistemas marinos
3.9 Normativas y estándares para sistemas marinos
3.70 Estudios de caso: Diseño y análisis de sistemas marinos
4.7 Introducción a la simulación numérica avanzada
4.2 Modelado de elementos finitos (FEA) avanzado
4.3 Análisis dinámico no lineal y transitorio
4.4 Simulación de interacción fluido-estructura (FSI)
4.7 Simulación de impacto y colisión
4.6 Análisis de fatiga y fractura por fatiga
4.7 Optimización estructural y diseño basado en simulación
4.8 Simulación de condiciones extremas y eventos accidentales
4.9 Validación y verificación de modelos de simulación
4.70 Estudios de caso: Simulación avanzada de estructuras
7.7 Diseño conceptual y selección de la estructura
7.2 Diseño detallado de componentes estructurales
7.3 Selección de métodos de construcción offshore
7.4 Fabricación y montaje de estructuras offshore
7.7 Control de calidad y aseguramiento de la calidad
7.6 Transporte e instalación de estructuras offshore
7.7 Análisis de la estabilidad durante la construcción
7.8 Análisis de riesgo y seguridad en la construcción
7.9 Inspección y pruebas no destructivas (NDT)
7.70 Estudios de caso: Diseño, construcción y análisis integral
6.7 Métodos de construcción y montaje offshore
6.2 Gestión de proyectos de construcción offshore
6.3 Inspección y mantenimiento preventivo
6.4 Técnicas de reparación y rehabilitación
6.7 Protección contra la corrosión y degradación
6.6 Operaciones de salvamento y demolición
6.7 Planificación y ejecución de mantenimiento
6.8 Gestión de la integridad estructural
6.9 Normativas y estándares de construcción y mantenimiento
6.70 Estudios de caso: Construcción y mantenimiento de plataformas
7.7 Cimentaciones: Diseño y análisis
7.2 Sistemas de amarre: Diseño y análisis
7.3 Análisis de flotación y estabilidad
7.4 Comportamiento de las estructuras bajo cargas
7.7 Análisis de la respuesta estructural
7.6 Diseño de sistemas de lastre
7.7 Optimización del diseño para la flotación y estabilidad
7.8 Análisis de riesgo y seguridad
7.9 Normativas y estándares
7.70 Estudios de caso: Fijación y flotación
8.7 Diseño de estructuras fijas: Plataformas de acero y hormigón
8.2 Diseño de estructuras flotantes: FPSOs, plataformas semi-sumergibles
8.3 Análisis estructural de estructuras fijas y flotantes
8.4 Evaluación de la fatiga y la vida útil
8.7 Análisis de estabilidad y amarre
8.6 Diseño de sistemas de protección y seguridad
8.7 Modelado y simulación avanzada
8.8 Inspección y mantenimiento
8.9 Normativas y estándares de diseño
8.70 Estudios de caso: Diseño de estructuras fijas y flotantes
8.8. Plataformas offshore: Tipos y características
8.8. Cargas ambientales en estructuras offshore
8.3. Diseño de estructuras fijas: cimentación y superestructura
8.4. Análisis estructural de estructuras fijas: métodos y software
8.5. Diseño de estructuras flotantes: conceptos y principios
8.6. Análisis de estabilidad y comportamiento dinámico de estructuras flotantes
8.7. Diseño de sistemas de anclaje y amarre
8.8. Evaluación de la fatiga y la corrosión en estructuras offshore
8.8. Selección de materiales y protección contra la corrosión
8.80. Legislación, normativas y estándares de diseño offshore
9.9 Fundamentos del diseño estructural offshore: Cargas, condiciones ambientales y normativas.
9.9 Análisis de estructuras offshore: Métodos y herramientas de simulación.
9.3 Materiales y selección: Acero, hormigón y composites.
9.4 Diseño de cimentaciones offshore: Tipos y análisis geotécnico.
9.5 Aplicaciones prácticas: Plataformas fijas, flotantes y energías renovables.
9.6 Estudios de casos: Ejemplos de diseño y análisis estructural.
9.7 Diseño de estructuras offshore para condiciones extremas.
9.8 Diseño sísmico en estructuras offshore.
9.9 Análisis de fatiga y durabilidad en estructuras offshore.
9.90 Integridad estructural y gestión de la vida útil.
9.9 Criterios de diseño: Selección de plataformas y componentes.
9.9 Análisis de estabilidad: Estática y dinámica.
9.3 Evaluación de la capacidad de carga: Resistencia y deformación.
9.4 Modelado y simulación: Software de análisis estructural.
9.5 Evaluación de la respuesta estructural: Viento, olas y corrientes.
9.6 Análisis de fallos y modos de rotura: Mecanismos y prevención.
9.7 Inspección y monitoreo de estructuras offshore.
9.8 Técnicas de evaluación de la integridad estructural.
9.9 Estudios de caso: Evaluación de plataformas existentes.
9.90 Optimización del diseño para la eficiencia y seguridad.
3.9 Sistemas marinos: Diseño de líneas de amarre y elevación.
3.9 Análisis de elementos finitos: Aplicación en estructuras offshore.
3.3 Diseño de conexiones y uniones: Soldadura y pernos.
3.4 Análisis de fatiga: Evaluación de la vida útil.
3.5 Diseño de protección contra la corrosión: Recubrimientos y ánodos.
3.6 Modelado hidrodinámico: Interacción fluido-estructura.
3.7 Análisis de riesgos y fiabilidad: Métodos probabilísticos.
3.8 Diseño de sistemas de elevación y manipulación de cargas.
3.9 Estudios de caso: Diseño y análisis de sistemas marinos específicos.
3.90 Normativas y estándares internacionales: Cumplimiento y aplicación.
4.9 Software de simulación avanzado: ANSYS, ABAQUS, etc.
4.9 Modelado de elementos finitos (FEM): Técnicas y aplicaciones.
4.3 Análisis dinámico: Respuesta temporal y espectral.
4.4 Análisis no lineal: Comportamiento de materiales y estructuras.
4.5 Simulación de interacción fluido-estructura (FSI).
4.6 Modelado de fatiga y fractura: Métodos y herramientas.
4.7 Simulación de impacto y colisión.
4.8 Optimización del diseño estructural: Técnicas y algoritmos.
4.9 Estudios de caso: Simulación de fallos y escenarios críticos.
4.90 Validación y verificación de modelos de simulación.
5.9 Diseño conceptual: Selección de la estructura y configuración.
5.9 Diseño detallado: Dimensionamiento de componentes y sistemas.
5.3 Análisis estructural integrado: Cargas, respuesta y seguridad.
5.4 Diseño de fabricación: Soldadura, montaje y transporte.
5.5 Construcción en el mar: Técnicas y equipos.
5.6 Control de calidad: Inspección y verificación.
5.7 Análisis de ciclo de vida: Evaluación ambiental y económica.
5.8 Gestión de riesgos: Identificación y mitigación.
5.9 Estudios de caso: Diseño y análisis integral de plataformas específicas.
5.90 Normativas y estándares: Aplicación práctica en el diseño integral.
6.9 Métodos de construcción: Plataformas fijas, flotantes y submarinas.
6.9 Materiales y procesos de construcción: Soldadura, montaje y recubrimientos.
6.3 Diseño para la construcción: Simplificación y eficiencia.
6.4 Operación y mantenimiento: Planes y estrategias.
6.5 Inspección y monitoreo en servicio: Técnicas y herramientas.
6.6 Reparación y rehabilitación: Metodologías y tecnologías.
6.7 Gestión de la integridad estructural: Monitoreo y análisis de datos.
6.8 Desmantelamiento: Planificación y ejecución.
6.9 Estudios de caso: Construcción, operación y mantenimiento de plataformas.
6.90 Normativas y regulaciones: Aspectos legales y de seguridad.
7.9 Sistemas de fijación: Pilotes, ventosas y anclajes.
7.9 Análisis de capacidad de carga: Métodos y modelos.
7.3 Diseño de sistemas de flotación: Flotadores y pontones.
7.4 Estabilidad y comportamiento en condiciones extremas.
7.5 Interacción suelo-estructura: Análisis geotécnico.
7.6 Modelado hidrodinámico: Análisis de flotación y movimiento.
7.7 Análisis de amarre: Cadenas, cables y líneas sintéticas.
7.8 Evaluación de la respuesta estructural: Viento, olas y corrientes.
7.9 Estudios de caso: Diseño y análisis de sistemas de fijación y flotación.
7.90 Normativas y estándares: Aplicación práctica y cumplimiento.
8.9 Diseño de plataformas fijas: Jackets y monopiles.
8.9 Diseño de plataformas flotantes: FPSO, semisumergibles y TLPs.
8.3 Análisis de estabilidad: Estática y dinámica.
8.4 Diseño sísmico: Consideraciones y métodos.
8.5 Modelado hidrodinámico: Análisis de movimiento.
8.6 Análisis estructural: Cargas, respuesta y seguridad.
8.7 Selección de materiales y procesos constructivos.
8.8 Diseño de sistemas de amarre y anclaje.
8.9 Estudios de caso: Diseño de plataformas fijas y flotantes.
8.90 Normativas y estándares: Diseño y evaluación.
1.1 Fundamentos de Plataformas Marinas: Tipos y Componentes
1.2 Cargas y Condiciones de Diseño en Entornos Marinos
1.3 Modelado Geométrico de Plataformas Offshore
1.4 Análisis Estructural Estático y Dinámico Inicial
1.5 Selección de Software y Herramientas de Simulación
1.6 Estudio de Casos: Aplicación a Plataformas Fijas
1.7 Estudio de Casos: Aplicación a Plataformas Flotantes
1.8 Validación de Resultados y Consideraciones de Diseño
1.9 Presentación de Resultados y Conclusiones
1.10 Documentación del Proyecto y Plan de Mantenimiento
- Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
- Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
- Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
- Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.
Capstone-type projects
- Diseño Plataforma: Análisis Estructural, Cargas Ambientales, Diseño Detallado (Cimentación, Superestructura).
- Simulación & Análisis: FEM, Análisis Dinámico, Evaluación de Fatiga, Validación Normativa (API, DNV).
- Estudio Flotabilidad: Estabilidad, Diseño de Sistemas de Amarre, Respuesta a Oleaje.
- Optimización: Diseño para Costo/Eficiencia, Selección de Materiales, Análisis de Riesgos.
- Diseño Plataforma: Análisis Estructural, Cargas Ambientales, Diseño Detallado (Cimentación, Superestructura).
- Simulación & Análisis: FEM, Análisis Dinámico, Evaluación de Fatiga, Validación Normativa (API, DNV).
- Estudio Flotabilidad: Estabilidad, Diseño de Sistemas de Amarre, Respuesta a Oleaje.
- Optimización: Diseño para Costo/Eficiencia, Selección de Materiales, Análisis de Riesgos.
- Análisis Estructural Offshore: Modelado 3D, carga y respuesta sísmica, fatiga en soldaduras.
- Diseño de Cimentaciones Offshore: Pilotes, análisis geotécnico, interacción suelo-estructura.
- Evaluación de la Integridad Estructural: Inspección, monitoreo, vida útil remanente.
- Simulación de Oleaje y Corrientes: Efectos en estructuras, diseño de defensas.
- Análisis Estructural Offshore: Modelado 3D, simulación FEA, optimización de diseño.
- Diseño de Cimentaciones: Análisis geotécnico, cálculo de capacidad, estabilidad.
- Evaluación de Fatiga: Análisis de vida útil, inspección y monitoreo.
- Diseño y Análisis Sísmico: Respuesta sísmica, mitigación de riesgos.
- Diseño Estructural Offshore: Modelado 3D y Análisis FEA de Plataforma Marina.
- Evaluación de Cargas: Simulación Hidrodinámica y Análisis de Oleaje Extremo.
- Análisis de Fatiga: Estimación de Vida Útil y Diseño de Detalle para Durabilidad.
- Optimización Estructural: Reducción de Peso y Costo en el Diseño Offshore.
Admissions, fees, and scholarships
- Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
- Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
- Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
- Tasas:
- Pago único: 10% de descuento.
- Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
- Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
- Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
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F. A. Q
Frequently asked questions
Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).