Ingeniería de Náutica Deportiva & Alto Rendimiento
About us Ingeniería de Náutica Deportiva & Alto Rendimiento
Ingeniería de Náutica Deportiva & Alto Rendimiento se centra en la aplicación avanzada de la dinámica hidrodinámica, propulsión eléctrica y estructuras compuestas para optimizar embarcaciones de competición, integrando métodos como CFD, BEMT y análisis multifísico para la evaluación de carga dinámica y estabilidad en aguas variables. El programa aborda la implementación de sistemas de control automático (AFCS) y modelado predictivo con énfasis en la certificación bajo normativas internacionales, tales como la regulación aplicable a la seguridad marítima y ambiental, así como enfoques basados en simulación numérica y ensayos en túneles de agua para validar hipótesis de rendimiento y maniobrabilidad.
Las instalaciones de laboratorio permiten pruebas HIL/SIL para sistemas electrónicos y de adquisición de datos, medición de vibraciones y acústica, así como la evaluación EMC/Lightning para asegurar la integridad operativa en condiciones adversas. La trazabilidad de safety está alineada con estándares internacionales y normativas aplicables en náutica deportiva y offshore, potenciando la empleabilidad en roles como ingeniero de diseño naval, especialista en sistemas de propulsión, analista de performance hidrodinámica, ingeniero de certificación, y consultor en seguridad marítima y regulatoria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería náutica deportiva, hidrodinámica avanzada, CFD, sistemas AFCS, certificación náutica, simulación HIL, vibraciones acústicas, normativa aplicable, rendimiento embarcaciones de competición.
Ingeniería de Náutica Deportiva & Alto Rendimiento
- Format: Online
- Duration: 19 months
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Start date: 28-08-2026
- Available places: 6
570.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Optimización Aerodinámica y Análisis de Rendimiento en Yates
To whom is our:
Ingeniería de Náutica Deportiva & Alto Rendimiento
9.9 Diseño y Optimización de Velas y Aparejos
9.9 Análisis de Resistencia Aerodinámica en Diferentes Condiciones
9.3 Flujo de Aire alrededor del Casco y Cubierta
9.4 Modelado y Simulación Aerodinámica de Yates
9.5 Métricas de Rendimiento y Optimización
9.6 Efecto del Viento en el Comportamiento del Yates
9.7 Análisis de la Influencia de los Elementos de un yate en el rendimiento
9.9 Selección y Dimensionamiento de Motores
9.9 Diseño de Sistemas de Transmisión
9.3 Optimización de la Hélice y el Timón
9.4 Análisis de Cavitación y Vibraciones
9.5 Evaluación del Rendimiento del Sistema Propulsivo
9.6 Integración con Sistemas de Control y Navegación
9.7 Eficiencia Energética y Sostenibilidad
3.9 Teoría de Hélices Navales y Diseño
3.9 Análisis del Flujo alrededor de Hélices
3.3 Selección de Perfiles Aerodinámicos
3.4 Diseño Paramétrico de Hélices
3.5 Evaluación del Rendimiento de Hélices
3.6 Análisis de Cavitación y Ruido
3.7 Optimización para Diferentes Condiciones Operativas
4.9 Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
4.9 Modelado del Flujo Alrededor del Casco y Apéndices
4.3 Simulación de Ondas y Resistencia
4.4 Análisis de Estelas y Separación del Flujo
4.5 Optimización de la Forma del Casco
4.6 Análisis de la Influencia de los Apéndices en el Rendimiento
4.7 Interpretación y Validación de Resultados de Simulación
5.9 Tipos de Rotores en Embarcaciones de Alto Rendimiento
5.9 Diseño y Selección de Rotores
5.3 Análisis del Flujo alrededor de Rotores
5.4 Evaluación del Rendimiento de Rotores
5.5 Optimización de Rotores para Diferentes Condiciones
5.6 Efectos de la Cavitación en Rotores
5.7 Materiales y Fabricación de Rotores
6.9 Diseño de Hélices para Yates de Regata
6.9 Optimización de Hélices para Mayor Velocidad
6.3 Análisis del Rendimiento de Hélices en Diferentes Condicion
6.4 Selección de Materiales y Procesos de Fabricación
6.5 Simulación CFD de Flujo en Hélices
6.6 Reducción de Ruido y Vibraciones
6.7 Reglas de Clase y Limitaciones en el Diseño de Hélices
7.9 Análisis del Flujo alrededor de Rotores
7.9 Diseño de Rotores para Diferentes Tipos de Embarcaciones
7.3 Optimización de Rotores para Eficiencia Energética
7.4 Estudio del Efecto de la Cavitación en Rotores
7.5 Pruebas de Rendimiento en Túnel de Viento
7.6 Modelado y Simulación de Flujo en Rotores
7.7 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores
8.9 Diseño de Hélices para Yates de Lujo
8.9 Optimización de Hélices para Velocidad y Confort
8.3 Análisis de Ruido y Vibraciones en Rotores
8.4 Selección de Materiales y Recubrimientos
8.5 Pruebas de Rendimiento en el Agua
8.6 Análisis de Costos y Ciclo de Vida
8.7 Tendencias en el Diseño de Hélices
Capstone-type projects
- Análisis de flujo: CFD, optimización de casco y apéndices.
- Diseño propulsivo: selección y optimización de hélices.
- Rendimiento y navegación: simulación, análisis de velocidad y eficiencia.
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