Diplomado en Materiales Compuestos Avanzados

¿Por qué este diplomado?

El Diplomado en Materiales Compuestos Avanzados

Re proporciona un dominio integral de los materiales del futuro, desde su diseño y fabricación hasta su análisis y aplicación. Adquiere habilidades cruciales en la selección, procesamiento y caracterización de composites de alto rendimiento, optimizando su uso en industrias clave como la aeroespacial, automotriz y energética. Este programa te equipa con el conocimiento práctico y teórico para innovar en la creación de estructuras ligeras y resistentes, adaptadas a las exigencias de la ingeniería moderna.

Ventajas diferenciales

  • Diseño y Simulación: Aprende a modelar y predecir el comportamiento de materiales compuestos bajo diferentes cargas y condiciones.
  • Fabricación Avanzada: Domina técnicas de moldeo, laminado y curado para la producción de componentes de alta calidad.
  • Análisis y Caracterización: Utiliza métodos de ensayo no destructivos y destructivos para evaluar las propiedades mecánicas y térmicas.
  • Aplicaciones Industriales: Explora casos de estudio reales y proyectos prácticos en sectores de vanguardia.
  • Networking Profesional: Conéctate con expertos de la industria y amplía tus oportunidades laborales.
Materiales

Diplomado en Materiales Compuestos Avanzados

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros mecánicos, aeronáuticos y civiles que buscan especialización en diseño y fabricación con materiales compuestos de última generación.
  • Técnicos y supervisores de producción que requieren dominar procesos de laminación, moldeo y reparación de componentes en materiales compuestos.
  • Diseñadores industriales y arquitectos interesados en explorar las posibilidades creativas y funcionales de los materiales compuestos en sus proyectos.
  • Investigadores y desarrolladores que necesitan profundizar en la caracterización, análisis y optimización de materiales compuestos para aplicaciones específicas.
  • Estudiantes de ingeniería y ciencias que buscan un conocimiento avanzado en materiales compuestos para impulsar su carrera profesional.

Flexibilidad para profesionales
 Diseñado para profesionales activos: clases en línea en horario vespertino, acceso a grabaciones y material descargable disponible 24/7.

Materiales

Objetivos y competencias

Diseñar y optimizar estructuras innovadoras:

«Implementar metodologías ágiles y herramientas de simulación avanzada para iterar diseños y prever el rendimiento estructural en diversas condiciones operativas.»

Implementar y validar procesos de fabricación eficientes:

«Optimizar el flujo de trabajo, minimizando cuellos de botella y reduciendo el tiempo de ciclo mediante análisis de causa raíz y metodologías Lean Manufacturing.»

Seleccionar y caracterizar materiales compuestos óptimos:

Considerando propiedades mecánicas, químicas y coste, empleando bases de datos y software especializado.

Resolver problemas complejos de ingeniería:

«Analizar escenarios de riesgo, priorizar soluciones basadas en análisis de costo-beneficio y simular resultados para optimizar la toma de decisiones, integrando factores técnicos, económicos y ambientales.»

Gestionar proyectos de I+D+i punteros:

«Definir, implementar y monitorizar metodologías ágiles (SCRUM, Kanban) adaptadas al entorno de I+D+i, optimizando la gestión de recursos y la iteración constante.»

Liderar equipos multidisciplinarios en la industria:

Fomentar la comunicación efectiva, la colaboración y la resolución de conflictos para alcanzar objetivos comunes, adaptándose a las diversas habilidades y perspectivas de cada miembro del equipo.

Plan de estudio - Módulos

1.1. Introducción a los materiales compuestos: clasificación, microestructura, ventajas mecánicas y comparación con aleaciones metálicas

1.2. Fibras de refuerzo: propiedades de fibra de carbono, fibra de vidrio (E, S, AR), aramida (Kevlar) y fibras naturales/basalto

1.3. Matrices poliméricas termoestables: resinas epoxi, poliéster, viniléster, fenólicas y mecánicas de curado

1.4. Matrices termoplásticas avanzadas: PEEK, PEKK, PPS, poliamidas y ventajas en tenacidad al impacto y reciclabilidad

1.5. Arquitectura de refuerzos: tejidos bidireccionales, unidireccionales (UD), cintas, multiaxiales (NCF), trenzados y mat de fibra cortada

1.6. Interfase fibra-matriz: química de la superficie, agentes de acoplamiento (sizing), adhesión micromecánica y mecanismos de transferencia de carga

1.7. Materiales de núcleo para estructuras sándwich: espumas sintéticas (PVC, PMI, PET), nido de abeja (honeycomb) de aluminio/Nomex y madera balsa

2.1. Micromecánica de la lámina: reglas de mezcla para la estimación de propiedades elásticas, módulo longitudinal, transversal y coeficiente de Poisson

2.2. Comportamiento ortótropo y anisótropo: relaciones tensión-deformación, matriz de rigidez elástica y transformaciones de ejes principales

2.3. Teoría Clásica de Laminados (CLT): cálculo de las matrices [A], [B], [D], acoplamiento de extensión, flexión y torsión

2.4. Secuencias de apilamiento: diseño de laminados simétricos, equilibrados, isótropos planos (quasi-isotropic) y prevención de deformaciones residuales

2.5. Criterios de falla para láminas ortótropas: evaluación mediante Tsai-Hill, Tsai-Wu, Maximum Stress/Strain y criterios avanzados de Hashin/Puck

2.6. Análisis de delaminación y tolerancia al daño: mecánica de la fractura interlaminar, modos de apertura (Modo I, II, III) y energía de tenacidad (GIC/GIIC)

2.7. Pandeo y post-pandeo de paneles: comportamiento de placas compuestas delgadas sometidas a compresión y cortante en el plano

3.1. Laminado manual y moldeo por contacto (Hand Lay-up / Spray-up): preparación de moldes, desmoldeantes, corte de telas y consolidación manual

3.2. Tecnología de Preimpregnados (Prepregs): manejo de cintas y tejidos preimpregnados, almacenamiento en frío y ciclo de curado bajo vacío

3.3. Moldeo por Curado en Autoclave: diagramas de presión, temperatura y vacío; control de exoterma y compactación de piezas estructurales

3.4. Procesos de Infusión de Resina (VARI / VARTM): diseño de la red de distribución de resina, estranguladores, puertos de vacío y estrategia de llenado

3.5. Moldeo por Transferencia de Resina (RTM y Light-RTM): inyección a presión en moldes cerrados rígidos, control de viscosidad y tiempo de gel

3.6. Procesos continuos: Pultrusión de perfiles estructurales y Enrollamiento Filamentoso (Filament Winding) para tanques a presión y tuberías

3.7. Manufactura automatizada: Colocación Automatizada de Fibra (AFP) y Colocación Automatizada de Cinta (ATL) en la industria aeroespacial

4.1. Mecanizado y corte de laminados: fresado CNC, taladrado especializado, herramientas de diamante/PCD y control de deshilachado y delaminación

4.2. Corte por chorro de agua con abrasivo (AWJC): parámetros de corte, calidad de borde y prevención de la penetración de agua en el núcleo

4.3. Uniones adhesivas en compuestos: preparación de superficie, selección de adhesivos estructurales (epoxi, acrílicos, poliuretanos) y diseño de juntas

4.4. Uniones mecánicas fijas: remachado y atornillado en piezas compuestas, distribución de esfuerzos de aplastamiento (bearing) y corrosión galvánica

4.5. Ensamble híbrido: combinación de uniones adhesivas y atornilladas (bonded-bolted joints) para la optimización de cargas de desgarro

4.6. Reparación estructural de compuestos: remoción de zonas dañadas, biselado (scarf repair), parche de escalonado y curado in situ con mantas térmicas

4.7. Tolerancia al daño en servicio: evaluación de daños por impacto de baja velocidad (BVID) y degradación por humedad/UV

5.1. Ensayos mecánicos estáticos: normas ASTM para tensión (D3039), compresión (D3410/D6641), flexión (D790) y cortante en el plano (D5379)

5.2. Ensayos de caracterización de tenacidad: prueba de viga doble en voladizo (DCB) para Modo I y prueba de flexión por corte final (ENF) para Modo II

5.3. Análisis térmico y físico: Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), Análisis Dinámico Mecánico (DMA) y determinación de la temperatura de transición vítrea ($Tg$)

5.4. Ensayos de fatiga y comportamiento dinámico: curvas S-N en compuestos, fatiga por flexión, impacto Drop-Weight y resistencia a la llama

5.5. Determinación de contenido de fibra y porosidad: métodos de digestión ácida, calcinación en mufla y picnometría de gas

5.6. Metrología y tolerancia dimensional: escaneo 3D, fotogrametría y medición de deformaciones/alabeos post-curado por esfuerzos residuales

5.7. Control de calidad en línea de producción: inspección de materia prima, vida útil en banco (out-time) y trazabilidad de lotes de resina/fibra

6.1. Inspección por Ultrasonido (UT): ultrasonido por pulso-eco, transmisión directa, Phased Array (PAUT) y detección de delaminaciones y porosidad

6.2. Inspección por Shearografía: principios de interferometría láser para la detección de despegues en estructuras sándwich y núcleos

6.3. Termografía Infrarroja: termografía activa, pasiva, pulsada y de onda guiada para la inspección rápida de grandes superficies

6.4. Radiografía X y Tomografía Computarizada (CT): micro-CT para la reconstrucción 3D de la orientación de fibras, vacíos y microgrietas

6.5. Inspección óptica y acústica: emisión acústica para el monitoreo en tiempo real de la iniciación de grietas durante ensayos estructurales

6.6. Métodos electromagnéticos: corrientes parásitas (Eddy Current) aplicadas a laminados de fibra de carbono conductores

6.7. Criterios de aceptación y rechazo: definición de tamaños de defecto permisibles, mapas de atenuación y reportes de certificación NDT

7.1. Modelado computacional en software FEA: representación de láminas, elementos cáscara (shell) y sólidos continuos laminados

7.2. Definición de propiedades de material en FEA: asignación de matrices de rigidez ortótropas y orientación del sistema de coordenadas local

7.3. Simulación de falla progresiva: modelos de daño continuo (CDM), degradación de rigidez y criterios de inicio y evolución de grieta

7.4. Optimización topológica y de laminado: optimización de la secuencia de apilamiento, espesores variables (tapering) y orientación de fibras

7.5. Diseño de estructuras sándwich avanzadas: optimización del espesor del núcleo, resistencia al arrugamiento de la cara (face wrinkling) y cortante

7.6. Simulación de procesos de manufactura: modelado de flujo de resina en infusión, transferencia de calor en autoclave y predicción de deformación springback

7.7. Monitoreo de la salud estructural (SHM): integración de sensores de fibra óptica (FBG) y sensores piezoeléctricos embebidos en el laminado

Salidas profesionales

  • Ingeniero de diseño y desarrollo: Creación y optimización de componentes en materiales compuestos para diversas industrias (aeronáutica, automotriz, eólica, etc.).
  • Especialista en fabricación: Supervisión y mejora de procesos de fabricación de materiales compuestos (laminado, moldeo por inyección, pultrusión, etc.).
  • Técnico de control de calidad: Inspección y aseguramiento de la calidad de materiales compuestos, utilizando técnicas de ensayos no destructivos (END) y análisis de fallos.
  • Investigador y desarrollador de nuevos materiales: Participación en proyectos de investigación para la creación de materiales compuestos con propiedades mejoradas o adaptadas a necesidades específicas.
  • Consultor técnico: Asesoramiento a empresas en la selección, aplicación y procesamiento de materiales compuestos.
  • Ingeniero de mantenimiento y reparación: Diagnóstico y reparación de estructuras dañadas de materiales compuestos, especialmente en sectores como la aeronáutica y la energía eólica.
  • Comercial técnico: Venta y promoción de materiales compuestos y productos relacionados, ofreciendo soluciones técnicas a clientes potenciales.
  • Emprendedor: Creación de empresas especializadas en el diseño, fabricación o reparación de productos en materiales compuestos.

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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:

Dirigido a estudiantes, técnicos, profesionales y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito naval, marítimo, portuario y logístico. Los requisitos específicos pueden variar según la formación seleccionada.

Competencia lingüística:

La formación se imparte principalmente en español. Algunos programas pueden incluir terminología, bibliografía o recursos técnicos complementarios en inglés.

Documentación:

Documento de identidad vigente y datos personales completos. Dependiendo del nivel de la formación, podrá solicitarse documentación académica o profesional adicional.

Requisitos técnicos (para online):

Ordenador con conexión estable a internet, navegador actualizado, lector de archivos PDF y herramientas básicas de ofimática. Algunos programas pueden requerir software específico, indicado en su ficha académica.

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

  • Diseño y simulación: Domina las herramientas de modelado 3D y análisis FEA para optimizar el rendimiento de tus diseños.
  • Fabricación avanzada: Aprende las técnicas de laminado, infusión y moldeo por compresión para la creación de componentes de alta calidad.
  • Caracterización y ensayos: Profundiza en los métodos de ensayos no destructivos y análisis de fallos para asegurar la integridad estructural.
  • Aplicaciones innovadoras: Explora las últimas tendencias en aeronáutica, automoción y energías renovables utilizando materiales compuestos.
  • Certificación profesional: Obtén un diplomado reconocido que impulsará tu carrera en la industria de los materiales avanzados.
Adquiere las habilidades prácticas y el conocimiento teórico necesarios para destacar en el campo de los materiales compuestos.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Materiales compuestos avanzados.

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.

Materiales compuestos avanzados, incluyendo polímeros reforzados con fibra (FRP), materiales cerámicos, metales y sus combinaciones.

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.

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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