Diplomado en Estructuras de Casco y Materiales

¿Por qué este diplomado?

El Diplomado en Estructuras de Casco y Materiales

Te brinda una formación integral en el diseño, análisis y mantenimiento de estructuras navales. Domina los principios fundamentales de la mecánica estructural aplicada al casco, incluyendo el comportamiento de los materiales metálicos y compuestos bajo diversas condiciones de carga. Aprende a utilizar software de modelado y análisis FEA para evaluar la integridad estructural y a aplicar las normativas y estándares internacionales (SOLAS, Lloyd’s Register, DNV) en la construcción naval. Este programa te prepara para enfrentar los desafíos de la ingeniería naval moderna, desde la optimización del diseño hasta la inspección y reparación de estructuras existentes.

Ventajas diferenciales

  • Análisis Avanzado de Elementos Finitos (FEA): Aplicación práctica de software para simulación y validación de diseños.
  • Materiales Innovadores: Estudio de las propiedades y aplicaciones de materiales compuestos, aceros de alta resistencia y aleaciones especiales.
  • Diseño Optimizado: Metodologías para reducir peso, mejorar la eficiencia y garantizar la seguridad estructural del casco.
  • Normativa Internacional: Conocimiento profundo de los códigos y estándares de clasificación y seguridad marítima.
  • Casos Prácticos Reales: Análisis de fallas, estudios de casos y proyectos aplicados a la industria naval.
Estructuras

Diplomado en Estructuras de Casco y Materiales

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros navales y arquitectos navales que buscan profundizar en el diseño y análisis de estructuras de casco, optimizando la resistencia y el peso.
  • Inspectores y clasificadores de buques que requieren conocimientos avanzados en materiales y técnicas de inspección para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo.
  • Personal de astilleros y empresas de reparación naval interesado en mejorar sus habilidades en soldadura, montaje y reparación de estructuras de casco.
  • Profesionales de la industria marítima y aseguradoras que necesitan comprender los principios de la integridad estructural del casco para la evaluación de riesgos y la gestión de siniestros.
  • Estudiantes de ingeniería naval y carreras afines que buscan una especialización en estructuras de casco y materiales para impulsar su desarrollo profesional.

Flexibilidad de estudio:
 Modalidad online con acceso a material didáctico 24/7, foros de discusión y tutorías personalizadas para adaptar el aprendizaje a tu ritmo.

Estructuras

Objetivos y competencias

Evaluar y seleccionar materiales óptimos:

«Considerando coste, rendimiento, durabilidad y impacto ambiental, eligiendo alternativas sostenibles cuando sea posible.»

Analizar y diseñar estructuras de casco eficientes:

«Considerando optimización de peso, resistencia estructural y métodos de construcción naval modernos.»

Gestionar la integridad estructural a largo plazo:

«Implementar un programa de inspección basado en riesgo (RBI) y análisis de criticidad para identificar y priorizar componentes críticos, gestionando planes de mantenimiento preventivo y predictivo, y garantizando la correcta aplicación de códigos y estándares de diseño y fabricación.»

Optimizar procesos de construcción y reparación naval:

Implementar metodologías Lean Construction y herramientas BIM para reducir tiempos, costes y errores en la planificación y ejecución de proyectos navales.

Liderar proyectos de innovación en diseño naval:

Fomentar la creatividad y experimentación, gestionando la incertidumbre y los riesgos inherentes al proceso innovador.

Resolver problemas complejos de ingeniería naval:

Evaluar la estabilidad intacta y averiada, considerando criterios de seguridad y optimización de la carga.

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 diseño naval: historia, tipología de cascos y normativas
  2. Hidrostática: cálculo de estabilidad, flotabilidad y asiento
  3. Hidrodinámica: resistencia al avance, comportamiento en olas y maniobrabilidad
  4. Materiales de construcción naval: acero, aluminio, composites y sus propiedades
  5. Software CAD/CAM/CAE: modelado 3D, análisis estructural y simulación
  6. Proceso de diseño: desde la idea inicial hasta los planos de construcción
  7. Análisis de elementos finitos (FEA): resistencia, fatiga y optimización
  8. Fabricación de cascos: técnicas de soldadura, corte y conformado
  9. Control de calidad: inspección, pruebas no destructivas y certificación
  10. Tendencias futuras: diseño sostenible, automatización y nuevos materiales

  1. Introducción al diseño naval y tipología de buques
  2. Materiales de construcción naval: acero, aluminio, composites, madera
  3. Cargas estructurales: estáticas, dinámicas, hidrostáticas e hidrodinámicas
  4. Resistencia estructural: teoría de vigas, pandeo, fatiga
  5. Software de cálculo estructural: elementos finitos (FEA), modelado 3D
  6. Criterios de diseño: sociedades de clasificación (DNV, LR, ABS)
  7. Uniones estructurales: soldadura, remachado, atornillado, adhesivos
  8. Fabricación naval: taller de calderería, corte, conformado, ensamblaje
  9. Control de calidad: END (Ensayos No Destructivos), inspección visual
  10. Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales en la construcción naval

  1. Introducción a la arquitectura naval: conceptos básicos y terminología.
  2. Hidrostática y estabilidad: cálculo del desplazamiento, centro de gravedad y metacentro.
  3. Resistencia al avance: componentes, estimación y optimización.
  4. Diseño de formas: líneas de agua, cuadernas, perfiles y carenas.
  5. Materiales de construcción naval: acero, aluminio, composites y madera.
  6. Uniones soldadas y no soldadas: técnicas y control de calidad.
  7. Cálculo estructural: resistencia longitudinal y transversal, pandeo y fatiga.
  8. Software CAD/CAM/CAE: modelado, simulación y fabricación asistida por ordenador.
  9. Normativa y clasificación: sociedades de clasificación, reglas y estándares.
  10. Introducción a la fabricación de cascos: procesos, equipos y control de calidad.

  1. Introducción al análisis estructural naval: principios y fundamentos
  2. Hidrodinámica avanzada: teoría de olas, resistencia al avance y propulsión
  3. Materiales navales: aceros, aleaciones de aluminio, compuestos y sus propiedades
  4. Diseño basado en normas y reglamentos: sociedades de clasificación (DNV, LR, ABS)
  5. Modelado CAD/CAE: herramientas de diseño asistido por ordenador y simulación
  6. Análisis de elementos finitos (FEA): mallado, condiciones de contorno, interpretación de resultados
  7. Cargas estructurales: olas, presión hidrostática, fuerzas de inercia y vibraciones
  8. Análisis de fatiga: evaluación de la vida útil y diseño para la durabilidad
  9. Optimización estructural: técnicas de diseño ligero y reducción de costos
  10. Estudio de caso: aplicación del análisis avanzado y diseño a un tipo específico de casco

  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 Análisis de Integridad Estructural: Conceptos y Objetivos
  2. Fundamentos de la Mecánica de Fractura: Modos de Fallo, Tenacidad a la Fractura
  3. Técnicas NDT Convencionales: Inspección Visual, Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas
  4. Ultrasonido (UT): Principios, Técnicas (PAUT, TOFD), Aplicaciones en Integridad Estructural
  5. Radiografía (RT): Fundamentos, Técnicas (CR, DR), Interpretación de Imágenes
  6. Corrientes Inducidas (ET): Principios, Técnicas, Detección de Defectos Superficiales
  7. Inspección Remota (ROV, Drones): Aplicaciones en Ambientes de Difícil Acceso
  8. Análisis de Datos NDT: Evaluación de Defectos, Criterios de Aceptación/Rechazo
  9. Normativa y Estándares: ASME, API, ISO, EN
  10. Estudios de Caso: Aplicaciones en Infraestructuras Críticas y Componentes Industriales

Salidas profesionales

  • Ingeniero de diseño estructural naval: Cálculo y diseño de estructuras de buques y artefactos flotantes.
  • Ingeniero de materiales en la industria naval: Selección, prueba y aplicación de materiales en construcción naval.
  • Inspector de estructuras y materiales: Evaluación del estado de las estructuras y materiales en buques e instalaciones marinas.
  • Consultor técnico en estructuras y materiales: Asesoramiento en proyectos de construcción, reparación y mantenimiento naval.
  • Investigador y desarrollador en el campo naval: Participación en proyectos de I+D relacionados con estructuras y materiales.
  • Gestor de proyectos de construcción naval: Coordinación y supervisión de proyectos de construcción y reparación naval.
  • Perito naval: Evaluación de daños y fallos en estructuras y materiales en accidentes marítimos.
  • Técnico en ensayos no destructivos (END): Inspección y evaluación de materiales sin dañarlos.

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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

  • Diseño y Análisis Avanzado: Domina las técnicas de modelado y simulación para estructuras de casco, garantizando la seguridad y eficiencia.
  • Materiales Innovadores: Explora las propiedades y aplicaciones de materiales compuestos, aceros de alta resistencia y aleaciones avanzadas en la construcción naval.
  • Normativa y Certificación: Adquiere un conocimiento profundo de los estándares internacionales y regulaciones para el diseño y construcción de estructuras de casco.
  • Software Especializado: Familiarízate con herramientas de software líderes en la industria para el análisis estructural y la optimización de diseños navales.
  • Casos Prácticos Reales: Aprende a través de estudios de caso y proyectos prácticos que simulan desafíos reales en la ingeniería naval.
Impulsa tu carrera y conviértete en un experto en la vanguardia del diseño y construcción de estructuras navales.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Acero, aluminio, fibra de vidrio, compuestos y madera.

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.

Probablemente, pero se necesita más información para confirmar si cubre la inspección y reparación en la práctica.

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 diseño de cascos: requerimientos, normativas y estándares.
  2. Materiales: aceros, aleaciones de aluminio, composites y sus propiedades.
  3. Software CAD/CAE: modelado 3D, simulación y análisis.
  4. Diseño estructural: cargas estáticas y dinámicas, fatiga, pandeo.
  5. Fabricación: procesos de soldadura, unión y conformado.
  6. Análisis de elementos finitos (FEA): mallado, condiciones de contorno e interpretación.
  7. Optimización topológica y de forma para cascos.
  8. Uniones soldadas y atornilladas: diseño y cálculo de resistencia.
  9. Ensayos no destructivos (END): inspección y control de calidad.
  10. Criterios de aceptación y rechazo: análisis de fallos y mejora continua.

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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