Diplomado en Simulación Naval y Modelado 3D
¿Por qué este diplomado?
El Diplomado en Simulación Naval y Modelado 3D
Te proporciona las herramientas y conocimientos esenciales para dominar las últimas tecnologías en el diseño y análisis de embarcaciones. Aprende a crear modelos 3D precisos de estructuras navales, simula su comportamiento en diversos escenarios y optimiza su rendimiento mediante análisis de elementos finitos (FEA) y dinámica de fluidos computacional (CFD). Este programa intensivo te permitirá destacar en la industria naval, impulsando la innovación y la eficiencia en cada proyecto.
Ventajas diferenciales
- Software líder en la industria: Domina herramientas como Rhinoceros, SolidWorks, Ansys y OpenFOAM.
- Casos prácticos reales: Aplica tus conocimientos en proyectos de diseño y simulación de buques, plataformas offshore y sistemas marinos.
- Metodologías avanzadas: Aprende técnicas de modelado paramétrico, optimización estructural y simulación de hidrodinámica.
- Certificación profesional: Obtén un diploma reconocido que valida tus habilidades y te abre puertas en el mercado laboral.
- Networking con expertos: Interactúa con profesionales del sector y amplía tu red de contactos.
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 06-02-2026
- Fecha de inicio: 12-03-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros navales y arquitectos navales que buscan dominar herramientas de simulación y modelado 3D para optimizar diseños y evaluar el rendimiento de buques.
- Diseñadores navales y modeladores 3D interesados en crear representaciones precisas y detalladas de embarcaciones para su uso en proyectos de ingeniería y visualización.
- Estudiantes de ingeniería naval y carreras afines que desean adquirir habilidades prácticas en simulación y modelado 3D para mejorar su empleabilidad en la industria marítima.
- Profesionales de la industria marítima que necesitan comprender y utilizar modelos 3D y simulaciones navales en sus actividades de diseño, construcción y operación de buques.
- Investigadores y académicos que buscan herramientas avanzadas de simulación y modelado 3D para llevar a cabo estudios y análisis en el campo de la ingeniería naval.
Flexibilidad de aprendizaje:
Plataforma virtual accesible 24/7, con clases grabadas, foros de discusión y soporte técnico especializado para asegurar tu progreso.
Objetivos y competencias

Desarrollar modelos navales precisos:
Interpretar datos de sensores (radar, AIS, ECDIS) para construir una imagen mental precisa del entorno y predecir la evolución del tráfico marítimo.

Optimizar el diseño y rendimiento de embarcaciones:
«Implementar herramientas de simulación CFD para análisis hidrodinámico y optimización de formas.»

Evaluar y mitigar riesgos en operaciones marítimas:
«Implementar procedimientos de gestión de riesgos (formal safety assessment, HAZID/HAZOP) y planes de contingencia específicos para cada fase de la operación.»

Implementar soluciones de simulación en la toma de decisiones navales:
Integrar modelos predictivos de comportamiento de buques, meteorología y entorno marítimo para optimizar rutas y minimizar riesgos, considerando restricciones operacionales y de seguridad.

Dominar herramientas de modelado 3D para la representación visual de escenarios navales:
Crear modelos precisos y realistas de buques, puertos e infraestructura costera, optimizados para simulación y visualización interactiva.

Integrar la simulación naval con sistemas de control y navegación:
«Implementar procedimientos de mitigación de riesgos en tiempo real, optimizando la toma de decisiones y la coordinación con el puente.»
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y su aplicación naval
- Fundamentos de la mecánica de fluidos: ecuaciones de Navier-Stokes, modelos de turbulencia
- Mallado: tipos de mallas, calidad de la malla, refinamiento adaptativo
- Configuración del solver: esquemas de discretización, convergencia, estabilidad
- Condiciones de contorno: definición y aplicación en problemas navales
- Modelado de olas: generación y propagación de olas, interacción con estructuras flotantes
- Simulación de flujo alrededor del casco: resistencia al avance, hidrodinámica del casco
- Análisis de hélices y sistemas de propulsión: diseño y optimización
- Validación y verificación: comparación con datos experimentales, análisis de sensibilidad
- Aplicaciones avanzadas: simulación de maniobras, análisis de estabilidad, interacción fluido-estructura
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- Introducción a la Arquitectura Naval: Historia, tipos de buques y nomenclatura.
- Principios de Flotabilidad y Estabilidad: Arquímedes, metacentro, curvas de estabilidad.
- Resistencia al Avance y Propulsión: Tipos de hélices, potencia requerida, eficiencia.
- Diseño de Formas del Casco: Coeficientes de forma, líneas de agua, carenas.
- Materiales de Construcción Naval: Acero, aluminio, compuestos, propiedades y aplicaciones.
- Introducción a Software de Simulación: Tipos de software, aplicaciones en diseño naval.
- Modelado 3D de Cascos: Creación y manipulación de modelos en software CAD.
- Análisis Hidrostático y de Estabilidad con Software: Simulación y evaluación de resultados.
- Simulación de Resistencia al Avance y Propulsión: Uso de software CFD para optimización.
- Verificación y Validación de Modelos: Comparación con datos experimentales y normativas.
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- Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y su aplicación naval
- Fundamentos de la mecánica de fluidos: ecuaciones de Navier-Stokes, modelos de turbulencia
- Discretización y métodos numéricos: volúmenes finitos, diferencias finitas, elementos finitos
- Generación de malla: estructurada, no estructurada, calidad de la malla y refinamiento
- Condiciones de contorno y simulación de flujo alrededor del casco
- Modelado de hélices: modelos de disco actuador, simulación de hélices en rotación
- Olas y dinámica del buque: generación de olas, interacción fluido-estructura (FSI)
- Simulación de maniobrabilidad: pruebas de rumbo, pruebas de zig-zag
- Análisis post-proceso: visualización de resultados, análisis de fuerzas y momentos
- Validación y verificación de resultados CFD: comparación con datos experimentales
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- Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD): Conceptos básicos y aplicaciones navales.
- Modelado Geométrico: Creación y preparación de geometrías navales para CFD.
- Mallas Computacionales: Tipos de mallas, generación, calidad y adaptación.
- Discretización de las Ecuaciones de Navier-Stokes: Métodos de volúmenes finitos.
- Modelos de Turbulencia: RANS, LES y DES. Ventajas y desventajas.
- Condiciones de Contorno: Definición y aplicación en problemas navales.
- Solución Numérica: Algoritmos iterativos, convergencia y criterios de estabilidad.
- Post-Procesamiento y Visualización de Resultados: Análisis de flujo, fuerzas y momentos.
- Validación y Verificación: Comparación con datos experimentales y análisis de incertidumbre.
- Simulación de Flujo Alrededor de Cascos: Resistencia al avance, olas y efectos de la estela.
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- 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
- 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
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- 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
- 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
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
- Introducción a la Dinámica de Fluidos: Conceptos básicos, leyes de conservación.
- Discretización y Mallas: Tipos de mallas, calidad de la malla, refinamiento adaptativo.
- Esquemas Numéricos: Diferencias finitas, volúmenes finitos, elementos finitos.
- Solución de Ecuaciones de Flujo: Métodos iterativos, convergencia, estabilidad.
- Modelos de Turbulencia: RANS, LES, DES.
- CFD Pre-procesamiento: Geometría, condiciones de frontera, propiedades del fluido.
- Simulación y Solución: Configuración del solver, parámetros de control.
- Post-procesamiento y Visualización: Análisis de resultados, gráficos, animaciones.
- Validación y Verificación: Comparación con datos experimentales, análisis de sensibilidad.
- Aplicaciones de CFD: Aerodinámica, hidrodinámica, transferencia de calor, flujos multifásicos.
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Salidas profesionales
- Modelador 3D naval: Creación de modelos precisos de buques, puertos y entornos marinos para simulaciones.
- Desarrollador de simulaciones navales: Diseño y programación de escenarios realistas para entrenamiento y análisis.
- Consultor en simulación naval: Asesoramiento a empresas y organizaciones sobre el uso de la simulación para la mejora de la seguridad y eficiencia.
- Investigador en modelado y simulación: Desarrollo de nuevas técnicas y algoritmos para la simulación naval.
- Diseñador naval asistido por ordenador (CAD/CAM): Utilización de software especializado para el diseño y modelado de buques.
- Especialista en visualización 3D para la industria naval: Creación de presentaciones y materiales visuales para la promoción y comercialización de productos y servicios navales.
- Técnico de soporte en simuladores navales: Mantenimiento y reparación de equipos de simulación y asistencia técnica a usuarios.
- Formador en simulación naval: Instructor en el uso de simuladores para la capacitación de personal marítimo y naval.
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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
- Dominio de Herramientas: Aprende a utilizar software de simulación naval y modelado 3D líder en la industria.
- Diseño y Optimización: Desarrolla habilidades para diseñar buques y optimizar su rendimiento mediante simulación avanzada.
- Análisis de Escenarios: Domina la creación y análisis de escenarios marítimos complejos para la toma de decisiones estratégicas.
- Modelado Realista: Crea modelos 3D de alta fidelidad de embarcaciones y entornos marinos.
- Certificación Profesional: Obtén un diploma reconocido que impulsará tu carrera en la ingeniería naval y la industria marítima.
Testimonios
Este diplomado superó mis expectativas. Adquirí sólidos conocimientos en simulación naval, desde la hidrodinámica hasta la creación de entornos marítimos realistas en 3D. Las prácticas con software especializado me permitieron desarrollar un proyecto de simulación de un puerto, optimizando el tráfico marítimo y la gestión de recursos, habilidades que ya estoy aplicando en mi trabajo actual con excelentes resultados.
Durante el diplomado en Ingeniería Naval & Diseño, apliqué los conocimientos adquiridos para optimizar el diseño de un casco de embarcación, logrando una reducción del 12% en la resistencia al avance, lo que se traduce en un ahorro significativo de combustible y una mayor eficiencia operativa. Este proyecto fue reconocido por el comité académico por su innovación y aplicabilidad en la industria.
«Apliqué las habilidades adquiridas en el Diplomado para desarrollar un simulador de navegación fluvial para una importante empresa de transporte. Logré optimizar sus rutas de navegación, reduciendo costos de combustible en un 15% y los tiempos de entrega en un 12%, lo que se tradujo en un aumento significativo de la eficiencia operativa.»
Apliqué las habilidades adquiridas en el diplomado para desarrollar un simulador de maniobras de atraque para buques petroleros, reduciendo en un 15% los incidentes en el puerto y generando un ahorro significativo en costos de reparación.
Preguntas frecuentes
Se enfoca en ambos, combinando el diseño y operación de simuladores navales con el modelado 3D necesario para crearlos.
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.
Se enfoca en ambos aspectos, tanto en el diseño 3D de embarcaciones virtuales como en la simulación de su comportamiento en diversos entornos marítimos.
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.
- Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y su relevancia en Ingeniería Naval.
- Fundamentos de la Mecánica de Fluidos: Ecuaciones de Navier-Stokes, conservación de masa y energía.
- Discretización y Métodos Numéricos: Elementos finitos, volúmenes finitos, diferencias finitas.
- Generación de Mallas: Tipos de mallas (estructuradas, no estructuradas, híbridas), calidad de la malla.
- Modelos de Turbulencia: RANS (k-epsilon, k-omega), LES, DES.
- Condiciones de Contorno y Simulación: Definición de condiciones de contorno apropiadas para problemas navales.
- Análisis de Flujo Alrededor del Casco: Resistencia al avance, optimización de la forma del casco.
- Propulsión: Simulación de hélices y sistemas de propulsión, interacción hélice-casco.
- Olas y Movimiento del Buque: Simulación del comportamiento del buque en olas, análisis de estabilidad.
- Validación y Verificación: Comparación con datos experimentales y análisis de incertidumbre.
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Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- 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.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular