Diplomado en Hidrodinámica y Optimización de Propulsión
¿Por qué este diplomado?
El Diplomado en Hidrodinámica y Optimización de Propulsión
Te ofrece una inmersión profunda en el comportamiento de los fluidos y su interacción con las embarcaciones, maximizando la eficiencia de los sistemas de propulsión. Domina las técnicas de análisis y diseño para reducir la resistencia al avance, optimizar hélices y timones, y mejorar el rendimiento global de la embarcación. Este programa está diseñado para ingenieros navales, arquitectos navales y profesionales del sector marítimo que buscan la excelencia en el diseño y la operación de buques.
Ventajas diferenciales
- Modelado y Simulación Avanzada: Utiliza software de vanguardia para simular el comportamiento hidrodinámico y optimizar el diseño.
- Optimización de Hélices y Timones: Aprende a diseñar y seleccionar los componentes más eficientes para cada tipo de embarcación.
- Reducción de la Resistencia al Avance: Implementa estrategias innovadoras para minimizar la resistencia hidrodinámica y ahorrar combustible.
- Análisis de Flujo y Cavitación: Comprende los fenómenos de flujo y cavitación para evitar daños y mejorar la durabilidad de los equipos.
- Aplicación Práctica: Desarrolla proyectos reales y estudios de caso para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones concretas.
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 04-09-2026
- Plazas disponibles: 16
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 04-09-2026
- Fecha de inicio: 28-09-2026
- Plazas disponibles: 16
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros Navales y Arquitectos Navales que buscan profundizar en la eficiencia de propulsión, el diseño hidrodinámico y la reducción del consumo de combustible.
- Profesionales del sector marítimo involucrados en la gestión de flotas, optimización de rutas y análisis de rendimiento de buques.
- Investigadores y académicos interesados en la modelización numérica, pruebas en tanque de pruebas y la aplicación de CFD a problemas de hidrodinámica naval.
- Estudiantes de ingeniería naval y carreras afines que deseen adquirir conocimientos especializados en hidrodinámica y optimización de sistemas de propulsión.
- Consultores y asesores técnicos que buscan ampliar su expertise en la evaluación y mejora del desempeño hidrodinámico de embarcaciones.
Flexibilidad para profesionales activos
Adaptado a tu agenda: clases online en vivo, acceso a recursos digitales y tutorías personalizadas para maximizar tu aprendizaje.
Objetivos y competencias

Evaluar y mejorar la eficiencia propulsiva:
«Analizar el rendimiento del propulsor en diferentes condiciones de carga y velocidad, optimizando parámetros para minimizar el consumo de combustible y las emisiones.»

Modelar y simular flujos hidrodinámicos complejos:
Implementar modelos numéricos avanzados (CFD, elementos finitos) para predecir y analizar el comportamiento de fluidos en situaciones de alta complejidad, validando los resultados con datos experimentales y calibrando los modelos para optimizar la precisión en diferentes escenarios operativos.

Diseñar y optimizar sistemas de propulsión naval:
«Seleccionar la planta propulsora óptima considerando eficiencia, sostenibilidad y perfil operativo del buque.»

Gestionar y mitigar riesgos asociados a la hidrodinámica:
Anticipar y contrarrestar efectos del viento, corriente y profundidad, utilizando ayudas a la navegación y sistemas de posicionamiento dinámico.

Aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño propulsivo:
«Considerando la eficiencia energética, reducción de emisiones y ciclo de vida del sistema propulsivo.»

Diagnosticar y solucionar problemas de cavitación:
«Identificar causas (diseño, velocidad, presión), usar herramientas de medición y aplicar correctivos como reducir RPM, aumentar presión o modificar diseño.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos aplicadas al medio marino: Navier-Stokes, continuidad y conservación de la energía
1.2. Flujo viscoso y flujo potencial alrededor de cuerpos sumergidos y de superficie: teoría de capa límite y turbulencia marina
1.3. Semejanza hidrodinámica y números adimensionales clave: Froude ($Fn$), Reynolds ($Rn$), Weber ($We$) y Euler ($Eu$)
1.4. Resistencia al avance total del buque: descomposición en resistencia por formación de olas, resistencia friccional, viscosa de forma y aerodinámica
1.5. Interacción superficie libre-casco: patatines de ola, interferencia de olas del proa/popa y fenómeno de la ola de codaste
1.6. Fenómenos hidrodinámicos en aguas poco profundas y canales restringidos: efecto Squat, efecto banco y alteración del campo de presiones
1.7. Pruebas de laboratorio en canales de experiencias hidrográficas (canal de remolque): modelos a escala, leyes de similitud y extrapolación a escala real (método ITTC)
2.1. Parámetros geométricos del casco y su impacto hidrodinámico: coeficiente de bloque ($C_b$), prismático ($C_p$), sección maestra ($C_m$) y plano de flotación ($C_w$)
2.2. Diseño y optimización del bulbo de proa: interferencia destructiva de olas, parámetros de Kracht y adaptación según la velocidad de diseño
2.3. Formas de la popa y acondicionamiento del flujo hacia la hélice: túneles de popa, skegs y diseño para minimizar la falta de uniformidad del estela
2.4. Dispositivos de modificación de flujo en el casco: alerones de codaste, aletas de sentina (bilge keels) y cuñas de popa (stern wedges/flaps)
2.5. Optimización topológica y de formas mediante modelado paramétrico de superficies (CAD/NURBS) para la reducción de resistencia
2.6. Tecnología de lubricación por aire (Air Lubrication Systems – ALS): inyección de microburbujas, capa de aire residual y reducción de fricción de la obra viva
2.7. Control del incrustamiento biológico (biofouling): hidrodinámica de recubrimientos antiincrustantes, rugosidad superficial y su impacto en la resistencia friccional
3.1. Geometría y nomenclatura de la hélice marina: paso, diámetro, relación de área desarrollada, ángulo de rake, skew y perfiles hidrodinámicos
3.2. Teorías de funcionamiento de la hélice: teoría del elemento de pálula/disco actuador, teoría de líneas portantes y superficies portantes
3.3. Cavitación en propulsores: tipos de cavitación (de lámina, de vórtice de pala, de burbuja y de raíz), margen de cavitación y criterio de Keller
3.4. Consecuencias operativas de la cavitación: erosión del material, pérdida de empuje, vibraciones torsionales/estructurales y ruido radiado al agua (URN)
3.5. Ensayos de hélices en túneles de cavitación: caracterización en agua abierta (Open Water Tests), curvas de rendimiento ($K_T$, $K_Q$, $\eta_o$) y coeficiente de avance ($J$)
3.6. Hélices especiales y de alto rendimiento: hélices contrarrotativas, hélices en tobera (Kort/Steerable), hélices altamente inclinadas (High-Skew) y propulsores azimutales
3.7. Propulsión por chorro de agua (Waterjets) y propulsores cicloidales: hidrodinámica interna, toma de agua, tobera de eyección y rendimiento en alta velocidad
4.1. Campo de velocidades y estela (Wake field): estela nominal, estela efectiva y coeficiente de estela ($w$)
4.2. Reducción de la fuerza de empuje por interacción con el casco: coeficiente de succión o deducción de empuje ($t$)
4.3. Eficiencias interconectadas: eficiencia de agua abierta ($\eta_o$), eficiencia relativa rotativa ($\eta_r$), eficiencia del casco ($\eta_h$) y eficiencia cuasi-propulsiva ($\eta_d$)
4.4. Dispositivos pre-propulsores (Pre-swirl ESDs): ductos de ahorro energético (Mewis Duct), aletas estatotóricas de proa y acondicionadores de flujo
4.5. Dispositivos post-propulsores (Post-swirl ESDs): aletas de timón (Rudder bulbs), timones adaptados a la estela y tapas de cubo con aletas (PBCF – Propeller Boss Cap Fins)
4.6. Hydro-foil y tecnologías sustentadoras: integración de hidroalas para reducción de desplazamiento sumergido y optimización del trimado
4.7. Evaluación experimental y numérica del ahorro neto de potencia tras la instalación de un ESD combinando técnicas numéricas y ensayos
5.1. Introducción al CFD en el sector marino: discretización del dominio, generación de mallas (estructuradas, no estructuradas y poliédricas) y refinamiento en capa límite ($y^+$)
5.2. Modelación de la turbulencia en hidrodinámica marina: modelos RANS ($k-\epsilon$, $k-\omega$ SST), DES y LES
5.3. Captura de la superficie libre (interfaz aire-agua): método de Volumen de Fluido (VOF) y efectos de oleaje numérico
5.4. Simulación CFD de resistencia al avance en aguas tranquilas: validación de asentamiento (sinkage) y trimado dinámico (trim)
5.5. Simulación de la hélice en funcionamiento: métodos de disco actuador, malla móvil (Moving Mesh / Sliding Mesh) y técnica de cuerpo rígido acoplado (6DoF)
5.6. Predicción numérica de la cavitación y del ruido hidrodinámico mediante acústica computacional (Ffowcs Williams-Hawkings)
5.7. Automatización de mallas y optimización hidrodinámica basada en simulación (SBO) mediante acoplamiento de CFD con algoritmos genéticos
6.1. Teoría de olas del mar: olas regulares (teoría de Airy/Stokes) y espectros de olas irregulares (Pierson-Moskowitz, JONSWAP)
6.2. Movimientos del buque en 6 grados de libertad (6DoF): movimientos de traslación (avance, deriva, codaste) y de rotación (balanceo, cabeceo, guiñada)
6.3. Respuestas del buque a las olas: Funciones de Transferencia de Respuesta (RAO) para cabeceo, balanceo y elevación
6.4. Resistencia añadida por olas y viento en condiciones reales de navegación (Sea Margins y comportamiento dinámico)
6.5. Criterios de operatividad y confort a bordo: aceleraciones dinámicas, mareo (MSI), slamming (impacto de proa) y emersión de la hélice
6.6. Dispositivos de estabilización pasiva y activa: tanques anti-balanceo, aletas estabilizadoras activas y giroscopios
6.7. Ensayos de comportamiento en la mar en tanques de olas irregulares y validación con datos de telemetría a bordo
7.1. Organización y ejecución de pruebas de canal según procedimientos estándar del ITTC (International Towing Tank Conference)
7.2. Pruebas de autopropulsión en canal: determinación del punto de equilibrio modelo-buque y estimación de la potencia entregada ($DHP$) y al freno ($BHP$)
7.3. Métodos de escala y efectos de escala (Scale Effects) en la resistencia viscosa y en los parámetros de la hélice
7.4. Pruebas de mar para la determinación de la velocidad y potencia (norma ISO 15016 / ITTC 2017): correcciones por viento, olas, corriente, temperatura y profundidad
7.5. Sensores y sistemas de medición a bordo: torsiómetros en la línea de ejes, medidores de flujo de combustible, GPS diferencial y sensores de trimado dinámico
7.6. Análisis de datos de telemetría en tiempo real: monitoreo del deterioro de la superficie del casco y pérdida de eficiencia del propulsor
7.7. Auditorías de desempeño hidrodinámico en servicio (In-Service Performance Monitoring) e integración de Gemelos Digitales hidrodinámicos
Salidas profesionales
- Ingeniero de diseño naval: optimización de formas de casco y sistemas de propulsión.
- Consultor en hidrodinámica: análisis y mejora del rendimiento de buques existentes.
- Investigador en centros de I+D: desarrollo de nuevas tecnologías de propulsión y eficiencia energética.
- Especialista en simulación de navegación: modelado de fenómenos hidrodinámicos para entrenamiento y diseño.
- Ingeniero de pruebas en astilleros: evaluación del rendimiento de propulsores y sistemas de gobierno.
- Técnico en empresas de energía marina: optimización de la hidrodinámica de plataformas y dispositivos.
- Consultor en energías renovables marinas: diseño de dispositivos para la extracción de energía de las olas y corrientes.
- Oficial en la Armada/Guardia Costera: aplicación de la hidrodinámica en la operación y diseño de buques militares.
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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
- Análisis de flujo: Domina la simulación CFD para predecir el comportamiento de fluidos alrededor de cascos y hélices.
- Diseño optimizado: Aprende a diseñar formas de casco y sistemas de propulsión eficientes, reduciendo la resistencia y el consumo de combustible.
- Propulsión avanzada: Explora tecnologías innovadoras como hélices contrarrotatorias y sistemas de propulsión híbridos.
- Eficiencia energética: Implementa estrategias para mejorar la eficiencia hidrodinámica y reducir el impacto ambiental.
- Casos prácticos: Aplica tus conocimientos en proyectos reales y optimiza el rendimiento de embarcaciones existentes.
Testimonios
«Gracias al Diplomado en Hidrodinámica y Optimización de Propulsión, logré reducir el consumo de combustible de nuestra flota de buques mercantes en un 8%, implementando las mejoras de diseño de hélices que aprendí durante el curso. Esto no solo representó un importante ahorro económico para la empresa, sino que también contribuyó a disminuir nuestro impacto ambiental.»
El Diplomado en Energía & Propulsión Marina superó mis expectativas. Adquirí un profundo conocimiento teórico y práctico sobre los sistemas de propulsión, las nuevas tecnologías de combustibles y la eficiencia energética en el sector marítimo, lo que me permitió liderar un proyecto de optimización de consumo en mi empresa con resultados significativos en la reducción de costos y emisiones.
Este diplomado me proporcionó las herramientas necesarias para optimizar el diseño de una hélice para un vehículo submarino autónomo. Apliqué los conocimientos adquiridos sobre dinámica de fluidos computacional y análisis de elementos finitos, logrando una reducción del 15% en el consumo energético del vehículo, superando las expectativas del proyecto en el que colaboraba.
Este diplomado me proporcionó las herramientas necesarias para optimizar el diseño de una hélice para un vehículo submarino autónomo. Aplicando los conocimientos adquiridos en hidrodinámica, logré un aumento del 15% en la eficiencia propulsiva, reduciendo el consumo energético y extendiendo la autonomía del vehículo, superando las expectativas del proyecto en el que colaboraba.
Preguntas frecuentes
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 centra principalmente en la propulsión en medios líquidos (hidrodinámica), aunque los principios podrían aplicarse a otros fluidos.
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
- 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