Diplomado en Hidrodinámica de Planeadores y Slamming
Sobre nuestro 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
- Modalidad: Online
- Duración: 8 meses
- Horas: 900 H
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
- Fecha de matrícula: 30-04-2026
- Fecha de inicio: 10-06-2026
- Plazas disponibles: 5
899 $
Competencias y resultados
Qué aprenderás
1. Dominio Integral de Hidrodinámica de Planeadores y Fenómenos de Slamming
- Modelar y simular el comportamiento de planeadores bajo diversas condiciones hidrodinámicas.
- Comprender y predecir los fenómenos de *slamming*, incluyendo su impacto en la estructura y la vida útil del planeador.
- Aplicar modelos matemáticos avanzados para la descripción precisa de flujos complejos alrededor de planeadores.
- Evaluar la influencia de la forma y diseño del casco en la resistencia al avance y la eficiencia hidrodinámica.
- Identificar y analizar los modos de fallo estructurales críticos asociados con el *slamming*.
- Desarrollar estrategias para optimizar el diseño de planeadores y mitigar los efectos del *slamming*.
- Utilizar software especializado para el análisis hidrodinámico y estructural de planeadores.
- Interpretar datos de ensayos en túneles de viento y agua, y aplicarlos al diseño de planeadores.
- Aplicar técnicas de optimización para mejorar el rendimiento y la durabilidad de los planeadores.
- 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).
2. Análisis y Optimización de Planeadores y Slamming: Una Inmersión Profunda
- Profundizar en el análisis de fenómenos aerodinámicos complejos, incluyendo el análisis de los acoplos flap–lag–torsion en el diseño de planeadores, con un enfoque en la estabilidad estructural y el comportamiento dinámico.
- Evaluar la estabilidad de whirl flutter y su impacto en la integridad estructural, y diseñar estrategias para mitigarlo.
- Estudiar la fatiga de los materiales y su relevancia en la vida útil de los planeadores, aplicando técnicas de análisis y simulación para predecir la degradación.
- Dominar el dimensionamiento de estructuras laminadas fabricadas con compósitos, utilizando métodos de análisis de elementos finitos (FE) para optimizar el diseño.
- Diseñar y analizar uniones estructurales, incluyendo bonded joints, para asegurar la transferencia eficiente de cargas y la integridad a largo plazo.
- Aplicar principios de damage tolerance para evaluar la capacidad de la estructura para soportar daños y garantizar la seguridad operativa.
- Utilizar técnicas de ensayos no destructivos (NDT), como UT/RT/termografía, para la inspección y detección de defectos en los materiales y componentes.
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. Excelencia en Hidrodinámica: Planeadores y Slamming, Diseño y Simulación Avanzada
- Profundizar en el análisis de fenómenos hidrodinámicos críticos como el slamming y sus efectos en la estructura.
- Dominar el modelado y la simulación de planeadores, incluyendo la evaluación de su rendimiento y estabilidad en diversas condiciones.
- Aplicar técnicas avanzadas de diseño para optimizar la forma del casco y reducir la resistencia al avance.
- Entender y simular la interacción fluido-estructura (FSI) para predecir el comportamiento del buque en el agua.
- Utilizar software de simulación CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para analizar flujos complejos y optimizar el diseño.
- Evaluar el impacto de las olas en la estructura del buque y diseñar soluciones para mitigar los efectos adversos.
- Analizar y comprender los principios de la hidrodinámica aplicada al diseño naval.
- Aprender a optimizar el diseño de embarcaciones para diferentes aplicaciones y condiciones de operación.
- Estudiar las últimas tendencias en el diseño de buques y el uso de materiales avanzados.
- Desarrollar habilidades en el uso de herramientas de simulación y análisis para la toma de decisiones de diseño.
5. Desentrañando la Hidrodinámica: Planeadores, Slamming, Modelado y Aplicaciones Estratégicas
5. Desentrañando la Hidrodinámica: Planeadores, Slamming, Modelado y Aplicaciones Estratégicas
- Comprender los principios fundamentales de la hidrodinámica aplicada a planeadores y embarcaciones.
- Analizar el fenómeno de “slamming” y sus efectos en la estructura de las embarcaciones.
- Dominar técnicas de modelado hidrodinámico utilizando software especializado (CFD).
- Evaluar el rendimiento y la estabilidad de diferentes diseños de casco.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de problemas navales reales.
- Estudiar las fuerzas y momentos que actúan sobre un buque en movimiento.
- Entender la resistencia al avance y los métodos para reducirla.
- Explorar la dinámica de olas y su interacción con las embarcaciones.
- Familiarizarse con las aplicaciones estratégicas de la hidrodinámica en el diseño naval.
- Identificar y mitigar los riesgos asociados con la hidrodinámica en el diseño y operación de buques.
- Optimizar el diseño de embarcaciones para mejorar la eficiencia energética y la seguridad.
- Aplicar los conocimientos en la resolución de problemas prácticos relacionados con la hidrodinámica naval.
6. Hidrodinámica de Planeadores y Slamming: Ingeniería, Análisis y Soluciones Navales
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.
Para quien va dirigido nuestro:
Diplomado en Hidrodinámica de Planeadores y Slamming
- Ingenieros/as con título en Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Estructural o campos relacionados.
- Profesionales de la industria naval, incluyendo astilleros, empresas de diseño de embarcaciones y consultoras.
- Ingenieros/as y técnicos/as que trabajen en el diseño y construcción de embarcaciones de alta velocidad y planeadores.
- Expertos/as en dinámica de fluidos computacional (CFD) que deseen profundizar sus conocimientos en hidrodinámica de planeadores.
- Personal de organismos reguladores y sociedades de clasificación interesados en la seguridad y rendimiento de embarcaciones.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de hidrodinámica, matemáticas y física. Dominio del idioma español.
- 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.
Módulo 1 — Dominio Integral de Hidrodinámica de Planeadores y Fenómenos de Slamming
1.1 Principios fundamentales de la hidrodinámica: Fluidos, presión, viscosidad y densidad.
1.2 Introducción a los planeadores: Definición, tipos y aplicaciones en ingeniería naval.
1.3 Teoría de la sustentación en planeadores: Ecuación de Bernoulli, distribución de presiones.
1.4 Resistencia hidrodinámica: Tipos de resistencia, factores influyentes y cálculo.
1.5 El fenómeno del slamming: Causas, efectos y consecuencias en el diseño naval.
1.6 Modelado de planeadores: Métodos de modelado, escalas y simulaciones.
1.7 Análisis de la interacción agua-planeador: Dinámica de fluidos computacional (CFD).
1.8 Diseño básico de planeadores: Consideraciones geométricas y estructurales.
1.9 Métodos de ensayo y experimentación: Pruebas en tanques de prueba y validación.
1.10 Casos de estudio: Análisis de ejemplos reales de diseño y análisis de planeadores.
2.2 Introducción al Análisis de Planeadores: Principios Fundamentales
2.2 Teoría de Planeo: Ecuaciones y Modelado
2.3 Hidrodinámica del Slamming: Causas y Efectos
2.4 Métodos de Análisis Numérico para Planeadores
2.5 Simulación de Slamming: Técnicas y Herramientas
2.6 Influencia del Diseño en el Rendimiento del Planeador
2.7 Estrategias de Optimización del Diseño para Reducir el Slamming
2.8 Análisis de Datos Experimentales: Validación de Modelos
2.9 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Caso
2.20 Futuro de la Investigación en Planeadores y Slamming
3.3 Introducción a la Hidrodinámica de Planeadores: Principios Fundamentales
3.2 Teoría de Flotación y Estabilidad en Planeadores
3.3 Resistencia Hidrodinámica en Planeadores: Componentes y Análisis
3.4 Fenómeno del Slamming: Causas, Consecuencias y Modelado
3.5 Diseño de Cascos para Mitigar el Slamming
3.6 Métodos de Simulación CFD en Hidrodinámica de Planeadores
3.7 Optimización del Diseño: Técnicas y Herramientas
3.8 Análisis de Datos Experimentales y Validación de Modelos
3.9 Aplicaciones de la Hidrodinámica en el Diseño Naval
3.30 Estudios de Caso: Diseño y Análisis de Planeadores Exitosos
4.4 Modelado y Simulación Avanzada de Planeadores: Fundamentos y Métodos
4.2 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para Planeadores: Teoría y Aplicaciones
4.3 Análisis Estructural y Diseño de Planeadores: Resistencia y Durabilidad
4.4 Simulación del Fenómeno de Slamming: Impacto y Respuesta Estructural
4.5 Optimización del Diseño de Planeadores: Algoritmos y Técnicas
4.6 Diseño de Planeadores de Alto Rendimiento: Conceptos y Estrategias
4.7 Software de Simulación Avanzada: Herramientas y Prácticas
4.8 Validación y Verificación de Modelos: Pruebas y Ensayos en Planeadores
4.9 Diseño para la Mitigación del Slamming: Estrategias y Tecnologías
4.40 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Soluciones de Diseño
5.5 Introducción a la Hidrodinámica: Principios y Definiciones
5.5 Tipos de Planeadores y sus Características
5.3 Importancia de la Hidrodinámica en el Diseño Naval
5.4 Ecuaciones Fundamentales de la Hidrodinámica
5.5 Fluidos y Viscosidad: Impacto en el Rendimiento
5.6 Resistencia al Avance en Planeadores
5.7 Fuerzas Actuantes en Planeadores: Empuje, Sustentación y Resistencia
5.8 Aspectos Clave del Diseño Hidrodinámico Inicial
5.5 Definición y Causas del Slamming
5.5 Fenómenos de Impacto: Presión y Fuerzas Generadas
5.3 Tipos de Slamming: Clasificación y Características
5.4 Variables que Influyen en el Slamming: Velocidad, Oleaje, Diseño
5.5 Consecuencias del Slamming: Daños Estructurales y Reducción de Vida Útil
5.6 Métodos de Detección y Monitoreo del Slamming
5.7 Modelos Matemáticos para el Análisis del Slamming
5.8 Evaluación del Riesgo y Severidad del Slamming
3.5 Introducción al Modelado Numérico en Hidrodinámica
3.5 Software y Herramientas de Simulación: CFD y FEM
3.3 Mallas y Discretización: Conceptos y Técnicas Avanzadas
3.4 Simulación de Flujo alrededor de Planeadores
3.5 Simulación de Fenómenos de Slamming: Modelos Avanzados
3.6 Validación y Verificación de Modelos Numéricos
3.7 Análisis de Sensibilidad y Optimización de Parámetros
3.8 Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones
4.5 Diseño de Planeadores: Consideraciones Generales
4.5 Selección de Materiales y Construcción Naval
4.3 Diseño del Casco: Forma y Geometría Óptima
4.4 Optimización de la Forma para Reducir la Resistencia al Avance
4.5 Diseño de Sistemas de Propulsión: Eficiencia y Rendimiento
4.6 Consideraciones de Estabilidad en el Diseño de Planeadores
4.7 Diseño para la Mitigación del Slamming
4.8 Proceso de Diseño Iterativo y Evaluación del Diseño
5.5 Estrategias de Mitigación: Diseño y Operación
5.5 Diseño del Casco: Mejoras Geométricas y Estructurales
5.3 Sistemas de Amortiguación y Reducción de Impacto
5.4 Control de Velocidad y Navegación en Condiciones Adversas
5.5 Diseño para la Reducción del Slamming: Técnicas y Estrategias
5.6 Mantenimiento Preventivo y Correctivo
5.7 Uso de Sensores y Sistemas de Monitoreo
5.8 Optimización de la Operación en Condiciones Críticas
6.5 Aplicaciones de la Hidrodinámica en el Diseño de Buques
6.5 Diseño de Buques de Alta Velocidad y Planeadores
6.3 Análisis del Rendimiento de Buques en Condiciones Reales
6.4 Diseño de Sistemas de Estabilización y Control de Movimientos
6.5 Aplicaciones en la Industria Naval: Exploración, Transporte, Defensa
6.6 Análisis de Costos y Beneficios de las Mejoras Hidrodinámicas
6.7 Integración de la Hidrodinámica en el Ciclo de Vida del Buque
6.8 Innovación y Tendencias Futuras en Hidrodinámica Naval
7.5 Análisis de Casos: Diseño y Operación de Planeadores
7.5 Estudio de Casos: Buques de Alta Velocidad y sus Desafíos
7.3 Análisis de Casos: Impacto del Slamming en Diferentes Tipos de Buques
7.4 Casos de Estudio: Implementación de Estrategias de Mitigación
7.5 Comparación de Diferentes Diseños y Tecnologías
7.6 Lecciones Aprendidas: Mejores Prácticas y Recomendaciones
7.7 Análisis de Fallos y Estudios de Incidentes
7.8 Evaluación de la Eficacia de las Soluciones Implementadas
8.5 Optimización del Diseño: Reducción de la Resistencia
8.5 Mejora del Rendimiento: Propulsión y Sistemas
8.3 Impacto del Diseño en la Eficiencia Energética
8.4 Diseño para la Sostenibilidad y Reducción de Emisiones
8.5 Análisis Costo-Beneficio de las Mejoras Implementadas
8.6 Integración de Tecnologías Emergentes en el Diseño Naval
8.7 Tendencias Futuras en la Ingeniería Naval y Hidrodinámica
8.8 Estrategias para la Innovación y la Mejora Continua
6.6 Introducción a la Hidrodinámica de Planeadores
6.2 Fundamentos del Fenómeno de Slamming
6.3 Principios de Flotación y Estabilidad en Planeadores
6.4 Parámetros Clave en el Diseño de Planeadores
6.5 Efectos de la Velocidad y la Forma del Casco
6.6 Impacto de las Olas en el Diseño Naval
6.7 Tipos de Planeadores y sus Aplicaciones
6.8 Introducción a las Herramientas de Simulación
2.6 Análisis de la Resistencia al Avance en Planeadores
2.2 Técnicas de Optimización de la Forma del Casco
2.3 Análisis de la Estabilidad Estática y Dinámica
2.4 Optimización para Diferentes Condiciones de Operación
2.5 Influencia de la Carga y el Desplazamiento
2.6 Métodos Numéricos en la Optimización
2.7 Análisis del Comportamiento en Olas
2.8 Estudios de Casos de Optimización
3.6 Fundamentos del Modelado CFD en Hidrodinámica
3.2 Simulación de Flujo alrededor de Planeadores
3.3 Modelado del Impacto Slamming
3.4 Análisis de la Respuesta Estructural
3.5 Técnicas de Mallado y Discretización
3.6 Validación de Modelos y Resultados
3.7 Simulación de Maniobras y Evoluciones
3.8 Herramientas de Simulación Avanzada
4.6 Diseño Conceptual de Planeadores Navales
4.2 Selección de Materiales y Construcción
4.3 Cálculo de la Potencia Requerida
4.4 Diseño del Sistema de Propulsión
4.5 Optimización del Diseño para el Rendimiento
4.6 Consideraciones de Estabilidad y Flotabilidad
4.7 Aspectos de Diseño para la Mitigación del Slamming
4.8 Normativas y Estándares de Diseño Naval
5.6 Mecanismos del Fenómeno Slamming
5.2 Estrategias de Diseño para Mitigar el Slamming
5.3 Uso de Sistemas de Amortiguación
5.4 Análisis de la Distribución de Esfuerzos
5.5 Implementación de Sensores y Monitoreo
5.6 Impacto del Slamming en la Vida Útil del Casco
5.7 Evaluación de la Efectividad de las Estrategias
5.8 Diseño Adaptativo y Control de Movimiento
6.6 Aplicaciones en Buques de Alta Velocidad
6.2 Diseño de Yates y Embarcaciones Deportivas
6.3 Uso en Embarcaciones de Rescate y Salvamento
6.4 Aplicaciones en la Defensa Naval
6.5 Diseño de Plataformas Offshore
6.6 Integración de Tecnologías de Energía Renovable
6.7 Evaluación de la Eficiencia Energética
6.8 Optimización del Diseño para la Sostenibilidad
6.9 Consideraciones Económicas y de Costo
6.60 Desarrollo de Nuevas Aplicaciones
7.6 Estudio de Casos de Planeadores Militares
7.2 Análisis de Yates de Lujo y Rendimiento
7.3 Evaluación de Embarcaciones de Alta Velocidad
7.4 Caso de Estudio: Diseño de un Catamarán
7.5 Análisis de Impacto del Slamming en un Buque
7.6 Estudio de Diseño de una Embarcación de Rescate
7.7 Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas
7.8 Comparación de Diferentes Diseños
8.6 Factores que Afectan el Rendimiento de Planeadores
8.2 Análisis del Impacto de la Forma del Casco
8.3 Optimización del Diseño para Velocidad
8.4 Análisis Hidrodinámico del Diseño de Planeadores
8.5 Estrategias de Mitigación del Slamming
8.6 Importancia de la Estabilidad y Flotabilidad
8.7 Impacto del Diseño en el Consumo de Combustible
8.8 Tendencias Futuras en el Diseño de Planeadores
7.7 Fundamentos de la Hidrodinámica: Principios clave y ecuaciones relevantes.
7.2 Introducción a los Planeadores: Definición, características y aplicaciones navales.
7.3 Resistencia Hidrodinámica en Planeadores: Tipos y factores influyentes.
7.4 Teoría de la Superficie Libre: Efectos en el comportamiento de planeadores.
7.7 Tipos de Planeadores: Diseño y clasificación.
7.6 Introducción a la simulación numérica: Métodos y herramientas.
7.7 Consideraciones de diseño inicial: Factores clave.
7.8 Estudio de casos iniciales: ejemplos y análisis.
2.7 El Fenómeno Slamming: Definición y descripción del impacto.
2.2 Causas del Slamming: Factores ambientales y de diseño.
2.3 Mecanismos de Impacto: Presión, fuerza y respuesta estructural.
2.4 Daños Estructurales: Tipos y evaluación.
2.7 Análisis del Slamming: Métodos analíticos y numéricos.
2.6 Modelado del Slamming: enfoques y desafíos.
2.7 Parámetros Clave: Identificación y análisis.
2.8 Estudios de casos: ejemplos de Slamming y sus consecuencias.
3.7 Métodos de Simulación CFD: Fundamentos y aplicaciones.
3.2 Modelado de Planeadores en CFD: Configuración y técnicas.
3.3 Modelado de la Superficie Libre: Métodos avanzados.
3.4 Simulación del Slamming: Enfoques y consideraciones especiales.
3.7 Validación de Modelos: Técnicas y criterios.
3.6 Herramientas de Simulación: Selección y uso.
3.7 Análisis de Resultados: Interpretación y evaluación.
3.8 Simulación de casos complejos: ejemplos prácticos.
4.7 Principios de Diseño de Planeadores Navales: Consideraciones clave.
4.2 Optimización de la Forma del Casco: Reducción de la resistencia hidrodinámica.
4.3 Selección de Materiales: Impacto en el rendimiento y la durabilidad.
4.4 Diseño Estructural: Resistencia y estabilidad.
4.7 Diseño de Sistemas: Propulsión y control.
4.6 Optimización Multiobjetivo: Metodología y herramientas.
4.7 Metodologías de Diseño: Procesos y flujo de trabajo.
4.8 Ejemplos de Diseño: Análisis de casos exitosos.
7.7 Estrategias de Mitigación: Diseño, operación y mantenimiento.
7.2 Diseño de Cascos: Formas y características para reducir el Slamming.
7.3 Sistemas de Amortiguación: Tipos y eficacia.
7.4 Optimización de la Operación: Velocidad y rutas.
7.7 Monitoreo y Predicción del Slamming: Sistemas y tecnologías.
7.6 Reducción de Peso: Impacto en el rendimiento y la mitigación.
7.7 Evaluación de Riesgos: Metodología y herramientas.
7.8 Ejemplos prácticos de mitigación: análisis de casos.
6.7 Aplicaciones en Diseño de Buques: Cascos, estructuras y sistemas.
6.2 Aplicaciones en Diseño de Yates y Embarcaciones Deportivas: Optimización del rendimiento.
6.3 Aplicaciones en Defensa: Diseño de embarcaciones militares.
6.4 Aplicaciones en la Industria Offshore: Diseño de estructuras y plataformas.
6.7 Evaluación del Ciclo de Vida: Sostenibilidad y eficiencia.
6.6 Análisis de Costo-Beneficio: Aplicación de la hidrodinámica.
6.7 Innovación y Tendencias Futuras: Desarrollos tecnológicos.
6.8 Ejemplos de Aplicaciones: casos de estudio relevantes.
7.7 Análisis de Planeadores de Alta Velocidad: Estudios de caso.
7.2 Estudios de Slamming en Buques Mercantes: Análisis de riesgos.
7.3 Estudios de Diseño de Yates de Lujo: Análisis de Rendimiento y Slamming.
7.4 Estudios de Aplicaciones Militares: Ejemplos de diseño y operación.
7.7 Estudios de plataformas Offshore: Diseño y mitigación de riesgos.
7.6 Estudios de diseño de embarcaciones de recreo: Análisis de rendimiento y estabilidad.
7.7 Estudio de impactos en la sustentabilidad: Análisis de casos.
7.8 Lecciones aprendidas: Conclusiones clave y recomendaciones.
8.7 Mejora del Rendimiento: Técnicas de diseño y optimización.
8.2 Optimización de la Forma del Casco: Métodos y herramientas.
8.3 Análisis de Resistencia: Métodos avanzados.
8.4 Optimización de Sistemas de Propulsión: Eficiencia y rendimiento.
8.7 Diseño para la Eficiencia Energética: Estrategias y tecnologías.
8.6 Diseño para la Reducción de Emisiones: Sostenibilidad.
8.7 Diseño Avanzado: Materiales y tecnologías innovadoras.
8.8 Casos de Estudio de Mejora de Diseño: Ejemplos exitosos.
8.8 Fundamentos de la Hidrodinámica de Planeadores: Teoría y Principios
8.8 Modelado Matemático de Planeadores: Ecuaciones y Simulación
8.3 Fenómeno del Slamming: Causas, Consecuencias y Predicción
8.4 Técnicas de Análisis Hidrodinámico: CFD y Métodos Experimentales
8.5 Estrategias de Optimización de Diseño: Forma del Casco y Distribución de Peso
8.6 Mitigación del Slamming: Diseño Estructural y Amortiguación
8.7 Diseño de Planeadores de Alto Rendimiento: Estudios de Caso
8.8 Implementación de Mejoras: Pruebas y Validación
8.8 Aspectos Regulatorios y Normativas en el Diseño Naval
8.80 Tendencias Futuras 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.
1. Modelado y Simulación: Creación de modelos numéricos de planeadores y análisis de fenómenos de slamming.
2. Diseño y Estructura Naval: Aplicación de principios de diseño naval para optimizar la estructura de los planeadores.
3. Análisis de Impacto: Evaluación de las fuerzas y presiones generadas durante el slamming.
4. Optimización del Diseño: Estrategias para mejorar el rendimiento y la resistencia al slamming de los planeadores.
5. Pruebas y Validación: Métodos de prueba y validación de modelos numéricos y diseños.
6. Materiales y Construcción: Selección de materiales adecuados para planeadores y técnicas de construcción avanzadas.
7. Legislación y Normativas: Cumplimiento de las normativas y estándares relevantes para el diseño naval.
8. Estudio de Casos: Análisis de diseños de planeadores existentes y estudios de slamming.
9. Gestión de Proyectos: Planificación y ejecución de proyectos de diseño naval.
10. Presentación del Proyecto: Documentación y presentación de los resultados del diseño.
- 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.
Proyectos tipo capstones
- Modelado Slamming: Simulación CFD, validación experimental, análisis de impacto y presiones.
- Diseño de Planeadores: Optimización hidrodinámica, análisis de resistencia y estabilidad.
- Mitigación Slamming: Estrategias de diseño, amortiguación, análisis de fatiga y vida útil.
- Simulación Avanzada: CFD, FEM, análisis acoplados y validación numérica.
- Modelado Slamming: Simulación CFD, validación experimental, análisis de impacto y presiones.
- Diseño de Planeadores: Optimización hidrodinámica, análisis de resistencia y estabilidad.
- Mitigación Slamming: Estrategias de diseño, amortiguación, análisis de fatiga y vida útil.
- Simulación Avanzada: CFD, FEM, análisis acoplados y validación numérica.
- 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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- Planeador & Slamming: Modelado CFD, optimización de formas, análisis de impacto, estudios de mitigación y simulación avanzada.
- Diseño Naval: Integración de resultados, análisis estructural, selección de materiales y optimización del rendimiento.
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- Análisis Slamming: Modelado CFD, simulación y predicción de impactos en planeadores.
- Optimización Estructural: Diseño y análisis FEA para mitigar slamming, diseño de quillas.
- Diseño Hidrodinámico: Optimización de formas de casco para reducir resistencia y slamming.
- Simulación Avanzada: Simulaciones de movimiento y análisis de rendimiento en condiciones de mar.
Admisiones, tasas y becas
- 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.
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