Curso de Inspección de sistemas mecánicos
¿Por qué este curso?
El curso de Inspección de Sistemas Mecánicos
Te proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para realizar evaluaciones exhaustivas y precisas del estado y funcionamiento de equipos. Aprenderás a identificar desgaste, fallas potenciales y riesgos, optimizando el mantenimiento y la seguridad. Este programa combina teoría fundamental con práctica aplicada, cubriendo desde principios de mecánica hasta técnicas de inspección avanzadas (visual, END, análisis de vibraciones), garantizando la fiabilidad y eficiencia de tus sistemas.
Ventajas diferenciales
- Metodologías probadas: aprende las mejores prácticas en inspección y diagnóstico de fallas.
- Enfoque práctico: casos reales y ejercicios para aplicar los conocimientos adquiridos.
- Herramientas de vanguardia: familiarízate con equipos de inspección y software de análisis.
- Certificación opcional: obtén un reconocimiento formal de tus competencias.
- Instructores expertos: aprende de profesionales con amplia experiencia en el sector.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 06-02-2026
- Fecha de inicio: 12-03-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Técnicos de mantenimiento y supervisores que buscan profundizar en las técnicas de inspección, diagnóstico y reparación de sistemas mecánicos.
- Ingenieros de planta y personal de control de calidad que necesitan optimizar los programas de mantenimiento predictivo y garantizar la fiabilidad de los equipos.
- Estudiantes de ingeniería mecánica y técnicos recién graduados que desean adquirir experiencia práctica en la inspección de sistemas mecánicos.
- Inspectores de seguros y auditores de seguridad que requieren conocimientos especializados para evaluar el estado y el riesgo de los equipos mecánicos.
- Personal de compras y gestión de activos interesados en comprender los criterios de inspección para la adquisición y el mantenimiento eficiente de la maquinaria.
Flexibilidad de aprendizaje
Adaptable a tu ritmo: módulos asíncronos disponibles 24/7, foros de discusión para resolver dudas y ejercicios prácticos con retroalimentación personalizada.
Objetivos y competencias

Identificar y diagnosticar fallas en componentes mecánicos:
«Utilizando herramientas de diagnóstico, manuales técnicos y experiencia, para localizar y determinar la causa raíz de la avería, documentando el proceso.»

Aplicar técnicas de medición y pruebas no destructivas para evaluar la condición de los sistemas:
«Identificando discontinuidades superficiales y subsuperficiales, evaluando la integridad estructural y prediciendo la vida útil restante.»

Interpretar planos y especificaciones técnicas para asegurar el cumplimiento de los estándares:
«Identificar la información clave del plano (dimensiones, materiales, tolerancias) y verificar su coherencia con la especificación técnica para una correcta ejecución.»

Elaborar informes técnicos precisos y concisos sobre el estado y las recomendaciones de mantenimiento de los sistemas:
«Detallando hallazgos, análisis de causa raíz, acciones correctivas propuestas y evaluación de riesgos, priorizando la claridad y utilidad para la toma de decisiones.»

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas mecánicos:
«Diagnosticando averías con precisión, reparando y ajustando componentes, y asegurando el funcionamiento óptimo cumpliendo normativas de seguridad.»

Verificar la correcta instalación y funcionamiento de sistemas mecánicos:
«Utilizando procedimientos normalizados, instrumentos de medida y comprobación, y ajustando parámetros según especificaciones técnicas y manuales del fabricante.»
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 al diagnóstico de sistemas mecánicos: Objetivos y alcance
- Fundamentos de la mecánica: Estática, dinámica, resistencia de materiales
- Sensores y actuadores: Tipos, funcionamiento, aplicaciones en sistemas mecánicos
- Técnicas de medición: Presión, temperatura, vibración, deformación
- Análisis de fallos: Modos de fallo, causas y consecuencias
- Diagnóstico predictivo y preventivo: Estrategias y herramientas
- Ensayos no destructivos (END): Tipos, aplicaciones y limitaciones
- Análisis de vibraciones: Identificación de desequilibrios, desalineamientos y holguras
- Lubricación y análisis de aceites: Importancia para la vida útil de los componentes
- Seguridad en el diagnóstico y mantenimiento de sistemas mecánicos: Normativa y buenas prácticas
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- Fundamentos de la mecánica: principios físicos, materiales y lubricantes
- Herramientas y equipos de diagnóstico: multímetros, osciloscopios, analizadores de gases
- Sistemas de lubricación: tipos de lubricantes, mantenimiento, análisis de aceite
- Motores de combustión interna: principios de funcionamiento, componentes, averías comunes
- Sistemas de refrigeración: tipos, mantenimiento, detección de fugas
- Sistemas de transmisión: embrague, caja de cambios, diferencial, mantenimiento
- Sistemas de frenado: tipos, componentes, ajuste, purgado
- Sistemas de dirección y suspensión: alineación, equilibrado, mantenimiento
- Sistemas eléctricos y electrónicos: batería, alternador, motor de arranque, cableado
- Normativa de seguridad laboral en el taller mecánico: EPIs, riesgos, prevención
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- Introducción a los sistemas mecánicos: componentes, funcionamiento y tipos.
- Fundamentos de la termodinámica: ciclos termodinámicos, transferencia de calor, eficiencia.
- Análisis de fallos: identificación, causas, consecuencias y métodos de prevención.
- Lubricación y tribología: tipos de lubricantes, propiedades, aplicaciones y desgaste.
- Sistemas de refrigeración: componentes, funcionamiento, mantenimiento y diagnóstico de averías.
- Sistemas de transmisión de potencia: embragues, cajas de cambio, transmisiones finales y diferenciales.
- Cálculo de vida útil de componentes, análisis de fatiga y criterios de diseño.
- Planificación y ejecución del mantenimiento preventivo: programas, inspecciones y registros.
- Normativa de seguridad en sistemas mecánicos: riesgos laborales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.
- Diagnóstico con herramientas especializadas: análisis de vibraciones, termografía y análisis de aceites.
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- Fundamentos de la mecánica: estática, dinámica, resistencia de materiales
- Vibraciones mecánicas: análisis, medición, balanceo y aislamiento
- Tribología: fricción, desgaste, lubricación y análisis de aceites
- Termodinámica aplicada: ciclos, transferencia de calor y eficiencia energética
- Instrumentación y medición: sensores, transductores y adquisición de datos
- Análisis de fallos: metodologías, herramientas y casos prácticos
- Mantenimiento predictivo: técnicas, planificación y optimización
- Simulación de sistemas mecánicos: modelado, análisis y optimización
- Normativa y estándares: seguridad, eficiencia y medio ambiente
- Optimización de sistemas: criterios, métodos y mejora continua
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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
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 al diagnóstico de sistemas mecánicos: Objetivos y alcance
- Fundamentos de la mecánica: Estática, dinámica, resistencia de materiales
- Sensores y actuadores: Tipos, funcionamiento, aplicaciones en sistemas mecánicos
- Técnicas de medición: Presión, temperatura, vibración, deformación
- Análisis de fallos: Modos de fallo, causas y consecuencias
- Diagnóstico predictivo y preventivo: Estrategias y herramientas
- Ensayos no destructivos (END): Tipos, aplicaciones y limitaciones
- Análisis de vibraciones: Identificación de desequilibrios, desalineamientos y holguras
- Lubricación y análisis de aceites: Importancia para la vida útil de los componentes
- Seguridad en el diagnóstico y mantenimiento de sistemas mecánicos: Normativa y buenas prácticas
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- Fundamentos de la mecánica: principios físicos, materiales y lubricantes
- Herramientas y equipos de diagnóstico: multímetros, osciloscopios, analizadores de gases
- Sistemas de lubricación: tipos de lubricantes, mantenimiento, análisis de aceite
- Motores de combustión interna: principios de funcionamiento, componentes, averías comunes
- Sistemas de refrigeración: tipos, mantenimiento, detección de fugas
- Sistemas de transmisión: embrague, caja de cambios, diferencial, mantenimiento
- Sistemas de frenado: tipos, componentes, ajuste, purgado
- Sistemas de dirección y suspensión: alineación, equilibrado, mantenimiento
- Sistemas eléctricos y electrónicos: batería, alternador, motor de arranque, cableado
- Normativa de seguridad laboral en el taller mecánico: EPIs, riesgos, prevención
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- Introducción a los sistemas mecánicos: componentes, funcionamiento y tipos.
- Fundamentos de la termodinámica: ciclos termodinámicos, transferencia de calor, eficiencia.
- Análisis de fallos: identificación, causas, consecuencias y métodos de prevención.
- Lubricación y tribología: tipos de lubricantes, propiedades, aplicaciones y desgaste.
- Sistemas de refrigeración: componentes, funcionamiento, mantenimiento y diagnóstico de averías.
- Sistemas de transmisión de potencia: embragues, cajas de cambio, transmisiones finales y diferenciales.
- Cálculo de vida útil de componentes, análisis de fatiga y criterios de diseño.
- Planificación y ejecución del mantenimiento preventivo: programas, inspecciones y registros.
- Normativa de seguridad en sistemas mecánicos: riesgos laborales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.
- Diagnóstico con herramientas especializadas: análisis de vibraciones, termografía y análisis de aceites.
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- Fundamentos de la mecánica: estática, dinámica, resistencia de materiales
- Vibraciones mecánicas: análisis, medición, balanceo y aislamiento
- Tribología: fricción, desgaste, lubricación y análisis de aceites
- Termodinámica aplicada: ciclos, transferencia de calor y eficiencia energética
- Instrumentación y medición: sensores, transductores y adquisición de datos
- Análisis de fallos: metodologías, herramientas y casos prácticos
- Mantenimiento predictivo: técnicas, planificación y optimización
- Simulación de sistemas mecánicos: modelado, análisis y optimización
- Normativa y estándares: seguridad, eficiencia y medio ambiente
- Optimización de sistemas: criterios, métodos y mejora continua
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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 al Mantenimiento Predictivo: Conceptos, Beneficios y Limitaciones
- Fundamentos de Vibración: Amplitud, Frecuencia y Fase; Análisis Espectral
- Análisis de Aceite: Propiedades, Contaminación, Desgaste y Lubricación
- Termografía Infrarroja: Principios, Aplicaciones en Sistemas Mecánicos y Técnicas de Medición
- Ultrasonido: Principios, Detección de Fugas, Inspección de Rodamientos y Sistemas Hidráulicos
- Ensayos No Destructivos (END): Inspección Visual, Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas
- Alineación de Maquinaria: Métodos, Herramientas y Tolerancias
- Balanceo de Rotores: Estático y Dinámico, Técnicas de Corrección
- Análisis de Fallos: Metodologías, Diagrama de Ishikawa y Árbol de Fallos
- Implementación de un Programa de Mantenimiento Predictivo: Planificación, Recolección de Datos y Análisis
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- Introducción a las técnicas predictivas: Mantenimiento predictivo vs. correctivo/preventivo.
- Análisis de vibraciones: Fundamentos, adquisición de datos, espectros de frecuencia.
- Termografía infrarroja: Principios, detección de puntos calientes, aplicaciones en equipos eléctricos y mecánicos.
- Análisis de aceites lubricantes: Tipos de análisis, interpretación de resultados, detección de desgaste.
- Ultrasonido: Detección de fugas, inspección de rodamientos, aplicaciones en sistemas hidráulicos y neumáticos.
- Análisis modal experimental (EMA): Identificación de frecuencias naturales, resonancia y amortiguamiento.
- Inspección visual y ensayos no destructivos (END): VT, PT, MT, UT, RT.
- Alineación de maquinaria: Métodos de alineación, corrección de desalineación, impacto en la vida útil.
- Balanceo de rotores: Tipos de desbalanceo, métodos de balanceo estático y dinámico.
- Implementación de un programa de mantenimiento predictivo: Planificación, recopilación de datos, análisis y seguimiento.
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- Introducción al diagnóstico predictivo: conceptos clave, beneficios y aplicaciones
- Fundamentos de la fiabilidad: conceptos, métricas y análisis
- Análisis de fallos: modos de fallo, causas y efectos (FMEA)
- Técnicas de análisis de vibraciones: adquisición, procesamiento e interpretación
- Termografía infrarroja: principios, aplicaciones y análisis de imágenes
- Análisis de aceites y lubricantes: propiedades, contaminación y desgaste
- Ensayos no destructivos (END): inspección visual, ultrasonidos, partículas magnéticas, líquidos penetrantes
- Monitorización continua: sensores, sistemas SCADA y plataformas IoT
- Seguridad mecánica: evaluación de riesgos, protecciones y normativas
- Implementación de un programa de diagnóstico predictivo: planificación, gestión y mejora continua
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- Introducción a la Integridad Mecánica: Definición, importancia y alcance.
- Materiales de Ingeniería: Propiedades, selección y comportamiento bajo carga.
- Mecánica de Sólidos: Conceptos fundamentales, esfuerzos, deformaciones y leyes constitutivas.
- Análisis de Elementos Finitos (FEA): Principios, tipos de elementos y aplicaciones.
- Ensayos No Destructivos (END): Métodos, técnicas y evaluación de resultados.
- Corrosión: Tipos, mecanismos, prevención y control.
- Fatiga: Mecanismos, análisis de vida a fatiga y diseño resistente a la fatiga.
- Fractura: Mecánica de la fractura, tenacidad a la fractura y análisis de fallos.
- Soldadura: Metalurgia de la soldadura, defectos y ensayos de integridad.
- Normativa y Códigos: ASME, API, ISO y otras normas aplicables.
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Salidas profesionales
- Inspector de mantenimiento industrial: Supervisión y ejecución de programas de mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria y equipos.
- Técnico de control de calidad: Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas en la fabricación y montaje de sistemas mecánicos.
- Supervisor de seguridad industrial: Identificación y evaluación de riesgos laborales asociados a la operación y mantenimiento de sistemas mecánicos, implementando medidas preventivas.
- Inspector de equipos a presión: Realización de inspecciones reglamentarias en calderas, recipientes a presión y tuberías, garantizando su seguridad y funcionamiento.
- Consultor técnico: Asesoramiento en la selección, instalación y optimización de sistemas mecánicos, ofreciendo soluciones personalizadas a empresas.
- Perito judicial: Elaboración de informes técnicos en procesos judiciales relacionados con fallos, accidentes o controversias en sistemas mecánicos.
- Responsable de pruebas no destructivas (PND): Aplicación de técnicas de inspección (radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes) para detectar defectos internos en materiales y soldaduras.
- Gestor de activos: Control y seguimiento del ciclo de vida de los equipos mecánicos, optimizando su rendimiento y minimizando los costos de mantenimiento.
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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
- Fundamentos sólidos: Aprende las bases teóricas y prácticas de la inspección de sistemas mecánicos, cubriendo desde la identificación de componentes hasta el análisis de fallas.
- Técnicas de inspección: Domina las técnicas visuales, ensayos no destructivos (END) y métodos de medición para evaluar el estado de los equipos.
- Normativa y seguridad: Familiarízate con las normativas aplicables, estándares de seguridad y mejores prácticas para realizar inspecciones confiables y seguras.
- Informes técnicos: Desarrolla habilidades para elaborar informes técnicos claros y concisos, que faciliten la toma de decisiones y la planificación del mantenimiento.
- Casos prácticos: Aplica los conocimientos adquiridos en casos reales, simulando situaciones de inspección y diagnóstico en diversos sistemas mecánicos.
Testimonios
Durante la formación en inspección de sistemas mecánicos, identifiqué una desalineación crítica en el sistema de transmisión de potencia de una planta industrial. Mi análisis y reporte detallado permitieron implementar correcciones preventivas, evitando una falla catastrófica que habría resultado en costosas reparaciones y tiempo de inactividad. Esto contribuyó significativamente a la optimización de la operación y la seguridad de la planta.
Durante el curso de Ingeniería y Tecnología Naval, apliqué los principios de hidrodinámica aprendidos para optimizar el diseño de un casco de barco, logrando una reducción del 12% en la resistencia al avance, lo que se tradujo en un ahorro significativo de combustible y una mayor eficiencia en la operación.
Durante mi formación en inspección de sistemas mecánicos, identifiqué una desalineación crítica en el sistema de transmisión de una planta de producción. Mi análisis, basado en vibraciones anormales y temperaturas elevadas, permitió corregir el problema antes de una falla catastrófica, evitando costosos tiempos de inactividad y posibles lesiones al personal. La gerencia elogió mi diligencia y conocimiento técnico, lo que resultó en la implementación de mis recomendaciones de mantenimiento preventivo en toda la planta.
Logré identificar y documentar una desalineación crítica en el sistema de transmisión de la línea de producción principal, evitando una falla catastrófica que habría resultado en un tiempo de inactividad significativo y costosas reparaciones. Mi análisis de vibraciones y la inspección visual posterior permitieron una intervención oportuna y una corrección precisa, minimizando las interrupciones y ahorrando a la empresa miles de dólares en pérdidas potenciales.
Preguntas frecuentes
Garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y confiable de los sistemas mecánicos.
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.
Garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y confiable de los sistemas mecánicos.
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 Integridad Mecánica: Definición, importancia y alcance.
- Materiales de Ingeniería: Propiedades, selección y comportamiento bajo carga.
- Mecánica de Sólidos: Conceptos fundamentales, esfuerzos, deformaciones y leyes constitutivas.
- Análisis de Elementos Finitos (FEA): Principios, tipos de elementos y aplicaciones.
- Ensayos No Destructivos (END): Métodos, técnicas y evaluación de resultados.
- Corrosión: Tipos, mecanismos, prevención y control.
- Fatiga: Mecanismos, análisis de vida a fatiga y diseño resistente a la fatiga.
- Fractura: Mecánica de la fractura, tenacidad a la fractura y análisis de fallos.
- Soldadura: Metalurgia de la soldadura, defectos y ensayos de integridad.
- Normativa y Códigos: ASME, API, ISO y otras normas aplicables.
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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