Diplomado en Diseño de Casco y Eficiencia Hidrodinámica

¿Por qué este diplomado?

El Diplomado en Diseño de Casco y Eficiencia Hidrodinámica

Te proporciona las herramientas esenciales para optimizar el rendimiento de embarcaciones a través de la ingeniería naval de vanguardia. Aprende a diseñar cascos innovadores, minimizando la resistencia al avance y maximizando la eficiencia en el consumo de combustible. Domina el uso de software especializado de modelado hidrodinámico y simulación, aplicando principios de mecánica de fluidos computacional (CFD) para la mejora continua de tus diseños. Este programa te permite generar soluciones de diseño sostenibles, cumpliendo con los estándares ambientales actuales y futuros de la industria marítima.

Ventajas diferenciales

  • Diseño paramétrico de cascos: Crea y modifica geometrías complejas de forma intuitiva y eficiente.
  • Análisis de resistencia y propulsión: Predice el comportamiento de la embarcación en diversas condiciones de navegación.
  • Optimización hidrodinámica: Reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
  • Simulaciones CFD avanzadas: Visualiza y analiza el flujo de agua alrededor del casco con precisión.
  • Casos de estudio reales: Aplica los conocimientos adquiridos a proyectos prácticos y relevantes.
Diseño

Diplomado en Diseño de Casco y Eficiencia Hidrodinámica

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros navales y arquitectos navales que buscan dominar el diseño de cascos de alto rendimiento y optimizar la eficiencia hidrodinámica.
  • Estudiantes avanzados en ingeniería naval que desean especializarse en CFD y modelado hidrodinámico para la industria marítima.
  • Profesionales de astilleros y empresas de diseño naval que necesitan actualizar sus conocimientos en las últimas tecnologías de simulación y optimización.
  • Consultores marítimos y expertos en rendimiento de buques interesados en mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de las embarcaciones.
  • Responsables de I+D en el sector naval que buscan innovar en el diseño de cascos y desarrollar soluciones para la navegación sostenible.

Flexibilidad académica
 El diplomado ofrece un formato 100% online con clases grabadas, foros de discusión y tutorías personalizadas para adaptarse a tu ritmo y disponibilidad.

Diseño

Objetivos y competencias

Optimizar la propulsión naval:

«Ajustar parámetros del sistema propulsor (paso, RPM) para maximizar eficiencia y minimizar consumo, considerando condiciones ambientales y estado del buque.»

Evaluar y mejorar el comportamiento en la mar:

Anticipar riesgos, planificar la travesía con seguridad y actuar con determinación ante emergencias, priorizando la seguridad de la tripulación y la protección del medio ambiente.

Modelar y simular el rendimiento hidrodinámico:

Conocer y aplicar modelos matemáticos y software de simulación para predecir el comportamiento del buque en diversas condiciones de mar y maniobra.

Dominar el diseño estructural de cascos navales:

«Seleccionar materiales, evaluar resistencia, estabilidad y fatiga, optimizando peso y coste.»

Aplicar normativas y estándares de seguridad marítima:

«Implementar el Código ISM y el Convenio SOLAS, asegurando la correcta gestión de riesgos, la formación de la tripulación y el mantenimiento del buque, para prevenir incidentes y proteger la vida humana en el mar.»

Gestionar proyectos de diseño naval con eficiencia:

«Optimizar recursos y plazos, garantizando la calidad y cumplimiento normativo en cada fase del proyecto.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
  2. Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
  3. Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
  4. Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
  5. Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
  6. Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
  7. Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
  8. Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
  9. Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
  10. Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
  1. Introducción al Modelado 3D Avanzado: Conceptos clave y flujo de trabajo
  2. Herramientas de Modelado Paramétrico: Diseño basado en características y restricciones
  3. Técnicas de Modelado de Superficies: Curvas NURBS, splines y modelado orgánico
  4. Optimización de Mallas Poligonales: Reducción de polígonos, topología y suavizado
  5. Texturizado Avanzado: Mapeo UV, materiales PBR y texturas procedurales
  6. Introducción a la Simulación CFD: Fundamentos de la Dinámica de Fluidos Computacional
  7. Preprocesamiento para CFD: Generación de mallas, condiciones de frontera y configuración del solver
  8. Simulación de Flujos Laminar y Turbulento: Modelos de turbulencia (k-epsilon, k-omega)
  9. Análisis de Resultados CFD: Visualización, interpretación y validación
  10. Integración Modelado 3D y CFD: Optimización del diseño basada en simulaciones

  1. Introducción al modelado 3D avanzado: Objetivos, aplicaciones y flujo de trabajo.
  2. Software CAD/CAE avanzado: Interfaz, personalización y gestión de proyectos.
  3. Técnicas de modelado paramétrico: Restricciones, relaciones y tablas de diseño.
  4. Modelado de superficies complejas: NURBS, splines y mallas poligonales.
  5. Creación de ensamblajes y simulación de mecanismos: Restricciones de movimiento e interferencias.
  6. Preparación de modelos para análisis CFD: Simplificación, mallado y definición de condiciones de contorno.
  7. Fundamentos de la mecánica de fluidos computacional (CFD): Ecuaciones de Navier-Stokes, modelos de turbulencia.
  8. Configuración de simulaciones CFD: Tipos de análisis, solvers y discretización espacial y temporal.
  9. Post-procesamiento y análisis de resultados CFD: Visualización de campos, obtención de magnitudes derivadas y validación.
  10. Optimización de diseños mediante CFD: Análisis de sensibilidad, diseño experimental y algoritmos de optimización.

  1. Introducción al modelado 3D: conceptos básicos y software
  2. Fundamentos de la simulación CFD: ecuaciones de Navier-Stokes, turbulencia
  3. Diseño de cascos: geometría, ergonomía y estándares de seguridad
  4. Preparación de la geometría del casco para el modelado 3D
  5. Creación de mallas: tipos, calidad y adaptabilidad
  6. Definición de condiciones de contorno: velocidad del viento, presión y temperatura
  7. Simulación CFD: resolución, convergencia y validación
  8. Análisis de resultados: distribución de presión, velocidad y fuerzas aerodinámicas
  9. Optimización del diseño del casco mediante simulación CFD
  10. Documentación y presentación de resultados del modelado 3D y la simulación CFD

  1. Introducción al modelado 3D: conceptos básicos, software y formatos.
  2. Diseño CAD de cascos: herramientas y técnicas para la creación de geometrías complejas.
  3. Mallas de elementos finitos: generación, calidad y adaptación para CFD.
  4. Preparación del modelo para CFD: limpieza, simplificación y creación de regiones.
  5. Fundamentos de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD): ecuaciones de Navier-Stokes, modelos de turbulencia.
  6. Configuración de simulaciones CFD: condiciones de contorno, discretización y solvers.
  7. Análisis de resultados CFD: interpretación de campos de velocidad, presión y fuerzas aerodinámicas.
  8. Optimización de la forma del casco: variables de diseño, funciones objetivo y algoritmos de optimización.
  9. Validación y verificación: comparación con datos experimentales y análisis de sensibilidad.
  10. Estudio de casos: ejemplos de modelado y optimización CFD de cascos en diferentes aplicaciones.

  1. Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
  2. Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
  3. Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
  4. Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
  5. Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
  6. Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
  7. Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
  8. Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
  9. Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
  10. Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
  1. Introducción al modelado avanzado: Objetivos, alcance y aplicaciones
  2. Geometría y mallado: Técnicas avanzadas de creación y optimización de mallas
  3. Modelos de turbulencia: Selección, calibración y validación de modelos RANS y LES
  4. Condiciones de contorno: Definición y aplicación de condiciones realistas y complejas
  5. Análisis transitorio: Simulación de fenómenos dinámicos y no estacionarios
  6. Transferencia de calor: Modelado de conducción, convección y radiación
  7. Flujos multifase: Simulación de interacciones líquido-gas y sólido-fluido
  8. Optimización del diseño: Uso de CFD para mejorar el rendimiento y la eficiencia
  9. Validación y verificación: Comparación con datos experimentales y análisis de sensibilidad
  10. Análisis de resultados: Interpretación, visualización y reporte de resultados CFD

Salidas profesionales

  • Diseñador de cascos en astilleros y estudios de ingeniería naval: desarrollo de nuevas formas y optimización de las existentes.
  • Consultor en eficiencia hidrodinámica: análisis y mejora del rendimiento de embarcaciones existentes.
  • Ingeniero de proyectos navales: integración del diseño del casco en proyectos de construcción y modernización.
  • Investigador en centros tecnológicos marítimos: desarrollo de nuevas tecnologías para la eficiencia energética.
  • Analista de rendimiento de embarcaciones: optimización de rutas y operaciones para reducir el consumo de combustible.
  • Especialista en simulación y modelado hidrodinámico: validación de diseños y análisis de comportamiento en diferentes condiciones.
  • Técnico en empresas de software para diseño naval: desarrollo y soporte de herramientas de modelado y simulación.
  • Inspector técnico en sociedades de clasificación: verificación del cumplimiento de normativas de eficiencia energética.

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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:

Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:

Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:

CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):

Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.

Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online

(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista

(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión

(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza

(depósito) y matrícula.

5. Inducción

(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).

Becas y ayudas

  • Domina el diseño de cascos: Aprende a crear formas innovadoras y optimizadas para el rendimiento marítimo.
  • Eficiencia hidrodinámica: Reduce la resistencia al avance y el consumo de combustible con técnicas de vanguardia.
  • Software especializado: Maneja herramientas de modelado y simulación líderes en la industria naval.
  • Casos prácticos: Aplica los conocimientos adquiridos en proyectos reales y desafiantes.
  • Certificación profesional: Impulsa tu carrera con un diplomado reconocido en el sector naval y marítimo.
Inscríbete ahora y conviértete en un experto en el diseño de embarcaciones de alto rendimiento.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Minimizar la resistencia al avance del agua para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la embarcación.

Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.

Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.

Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.

Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.

Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.

Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.

Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.

  1. Introducción al Modelado CFD Avanzado: Objetivos, alcance y metodologías.
  2. Preprocesamiento Avanzado: Generación de mallas complejas, técnicas de adaptación y control de calidad.
  3. Modelado de Turbulencia Avanzado: Modelos RANS, LES, DES y sus aplicaciones.
  4. Modelado Multifásico: Flujos gas-líquido, sólido-líquido y aplicaciones industriales.
  5. Transferencia de Calor y Masa: Conducción, convección y radiación en simulaciones CFD.
  6. Reacciones Químicas: Modelado de reacciones homogéneas y heterogéneas en CFD.
  7. Optimización de Diseño: Metodologías de optimización paramétrica y topológica en CFD.
  8. Validación y Verificación: Análisis de incertidumbre, sensibilidad y comparación con datos experimentales.
  9. Postprocesamiento Avanzado: Visualización de resultados, análisis de datos y generación de informes.
  10. Estudios de Caso y Aplicaciones Industriales: Ejemplos prácticos en diversas áreas de ingeniería.

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.

Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.

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