Curso de Introducción a la impresión 3D para barcos
¿Por qué este curso?
El curso de Introducción a la Impresión 3D para Barcos
Te proporcionará las herramientas y el conocimiento necesarios para revolucionar la forma en que abordas el diseño, la reparación y la personalización de embarcaciones. Aprenderás desde los fundamentos de la tecnología de impresión 3D hasta su aplicación práctica en el sector náutico, explorando materiales, software de modelado y técnicas de optimización. Este curso está diseñado para armadores, constructores navales, ingenieros y aficionados que buscan innovar y optimizar sus proyectos marinos.
Beneficios Clave
- Domina la impresión 3D: Desde la teoría básica hasta la práctica avanzada enfocada en aplicaciones marítimas.
- Reduce costos y tiempos: Aprende a crear piezas personalizadas y prototipos de forma rápida y eficiente.
- Personalización y reparación: Descubre cómo fabricar componentes únicos o repuestos difíciles de encontrar.
- Materiales náuticos: Conoce las propiedades y aplicaciones de los filamentos y resinas ideales para entornos marinos.
- Diseño y modelado 3D: Adquiere habilidades básicas para crear y adaptar modelos a tus necesidades específicas.
¿A quién va dirigido?
- Propietarios de embarcaciones de recreo y profesionales del sector naval que desean personalizar y optimizar componentes, desde interiores hasta sistemas de fontanería.
- Estudiantes de ingeniería naval y diseño industrial que buscan dominar las técnicas de prototipado rápido y fabricación aditiva para aplicaciones marítimas.
- Empresas de reparación y mantenimiento naval que buscan reducir costos y tiempos de entrega mediante la creación de piezas de repuesto personalizadas y herramientas especializadas.
- Diseñadores y fabricantes de accesorios náuticos que desean innovar en productos y procesos utilizando la libertad de diseño y la flexibilidad de la impresión 3D.
- Aficionados al modelismo naval y la construcción de barcos a escala que buscan un nivel superior de detalle y personalización en sus proyectos.
Flexibilidad de aprendizaje
Adaptado para profesionales y entusiastas: módulos online a tu ritmo, proyectos prácticos aplicables y comunidad de soporte activa.
Objetivos y competencias

Evaluar la viabilidad de implementar la impresión 3D en el mantenimiento y reparación de embarcaciones:
Identificar piezas susceptibles de impresión 3D, analizar costes vs. alternativas, y evaluar la resistencia y durabilidad de los materiales impresos en ambiente marino.

Comprender los fundamentos de la tecnología de impresión 3D y sus aplicaciones en el contexto naval:
«Identificar los principios de funcionamiento de las diferentes tecnologías de impresión 3D, sus ventajas y limitaciones específicas para la fabricación de componentes y prototipos en el entorno naval, desde la selección de materiales hasta los procesos de post-procesado.»

Seleccionar materiales adecuados para la impresión 3D de componentes navales considerando su resistencia al agua salada y durabilidad:
Evaluar la resistencia a la corrosión galvánica, la absorción de humedad y la degradación UV de polímeros, metales y compuestos, eligiendo aquellos con mejor desempeño según la aplicación específica del componente naval.

Diseñar y fabricar prototipos básicos de piezas para barcos utilizando software de modelado 3D e impresoras 3D:
«Modelar con precisión, optimizando para impresión 3D y considerando materiales y tolerancias náuticas.»

Optimizar el proceso de diseño y producción de componentes navales a través de la experimentación con la impresión 3D:
«Reducir tiempos de ciclo y costes mediante la iteración rápida de prototipos funcionales impresos en 3D, validando su desempeño estructural y optimizando la selección de materiales.»

Identificar las ventajas y desventajas de la impresión 3D en comparación con los métodos de fabricación tradicionales para la industria naval:
«Evaluar la viabilidad económica (costos, materiales, tiempos) y técnica (escalabilidad, propiedades, certificaciones) en la construcción/reparación naval, considerando el ciclo de vida completo del producto.»
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 impresión 3D: Historia, tecnologías y materiales
- Modelado 3D para aplicaciones náuticas: software CAD/CAM, diseño paramétrico
- Materiales para impresión 3D en entornos marinos: ABS, PLA, PETG, Nylon, resinas
- Parámetros de impresión 3D: temperatura, velocidad, relleno, soportes y adherencia
- Optimización de diseños para resistencia y durabilidad en agua salada: consideraciones de corrosión y fatiga
- Aplicaciones de la impresión 3D en la construcción y reparación de embarcaciones
- Creación de prototipos de piezas náuticas: hélices, timones, accesorios de cubierta
- Fabricación de herramientas y utillaje personalizado para mantenimiento y reparación
- Impresión 3D de repuestos a bordo: identificación, diseño e impresión bajo demanda
- Mantenimiento y calibración de impresoras 3D en entornos marinos
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- Introducción al Diseño 3D: Conceptos básicos y software CAD/CAM
- Modelado 3D para Náutica: Herramientas y técnicas específicas
- Materiales para Impresión 3D: Propiedades, selección y aplicaciones marinas
- Preparación de archivos para impresión 3D: slicing, parámetros y optimización
- Impresión 3D FDM: Funcionamiento, calibración y mantenimiento
- Impresión 3D SLA/DLP: Resinas, post-procesado y aplicaciones especializadas
- Diseño e Impresión de Componentes Náuticos: Herrajes, soportes y adaptadores
- Prototipado Rápido en Náutica: Validación de diseños y pruebas funcionales
- Aplicaciones de la Impresión 3D en Reparación y Mantenimiento Naval
- Casos de Estudio: Ejemplos de éxito y mejores prácticas en el sector náutico
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- Introducción a la impresión 3D: Historia, evolución y tecnologías principales.
- Materiales para la impresión 3D naval: Polímeros, metales, composites y sus propiedades.
- Software de diseño CAD/CAM para impresión 3D: Modelado, simulación y preparación de archivos.
- Proceso de impresión 3D: Preparación, configuración, ejecución y post-procesado.
- Aplicaciones de la impresión 3D en la construcción naval: Prototipado, utillaje y producción de piezas.
- Aplicaciones de la impresión 3D en la reparación naval: Fabricación de repuestos a demanda, adaptaciones y mejoras.
- Consideraciones de diseño para la impresión 3D naval: Optimización de estructuras, aligeramiento de peso y funcionalidad.
- Normativa y certificación en la impresión 3D naval: Estándares de calidad, seguridad y homologación.
- Ejemplos de casos de éxito en la industria naval: Innovaciones, desafíos y beneficios de la impresión 3D.
- Tendencias futuras de la impresión 3D naval: Materiales avanzados, automatización y sostenibilidad.
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- Introducción a la Fabricación Aditiva: Historia, ventajas y desventajas en el contexto naval.
- Materiales para Fabricación Aditiva Naval: Polímeros, metales, cerámicos y composites utilizados en la industria naval. Propiedades y aplicaciones.
- Procesos de Fabricación Aditiva: FDM, SLA, SLS, DMLS y otras tecnologías relevantes para el sector naval. Principios de funcionamiento y selección según aplicación.
- Diseño para Fabricación Aditiva (DfAM): Consideraciones de diseño para optimizar la fabricación y el rendimiento de componentes navales impresos.
- Modelado 3D y Software CAM: Herramientas de software para el diseño y preparación de modelos 3D para la impresión en el sector naval.
- Post-Procesamiento: Técnicas de limpieza, curado, mecanizado y tratamiento superficial para mejorar las propiedades y la apariencia de las piezas impresas.
- Aplicaciones de la Fabricación Aditiva en la Industria Naval: Reparación y mantenimiento de embarcaciones, prototipado rápido, fabricación de piezas personalizadas y optimización de diseños existentes.
- Normativa y Certificación: Estándares y regulaciones relevantes para la fabricación aditiva en el sector naval. Procesos de certificación y aseguramiento de la calidad.
- Casos de Estudio: Análisis de proyectos exitosos de fabricación aditiva en el sector naval. Lecciones aprendidas y mejores prácticas.
- Tendencias Futuras: Investigación y desarrollo en fabricación aditiva naval. Materiales emergentes, nuevas tecnologías y oportunidades de innovación.
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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 fabricación aditiva: Historia, evolución y panorama actual
- Procesos de impresión 3D: FDM, SLA, SLS, MJF, DMLS y sus particularidades
- Materiales para la industria naval: Polímeros, metales, composites y cerámicas
- Diseño para la fabricación aditiva (DfAM): consideraciones y optimización topológica
- Software de modelado 3D: CAD/CAM para la fabricación aditiva naval
- Preparación de archivos para impresión: slicing, parámetros de impresión y soporte
- Post-procesamiento: limpieza, curado, mecanizado y acabado superficial
- Control de calidad y ensayos no destructivos en piezas fabricadas aditivamente
- Aplicaciones en la industria naval: prototipado, utillaje, piezas finales y reparación
- Normativa, estándares y certificaciones en la fabricación aditiva naval
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- Introducción al Diseño 3D: Historia, Evolución y Aplicaciones en la Industria Naval
- Software de Modelado 3D: Interfaz, Herramientas Básicas y Flujo de Trabajo
- Diseño Asistido por Computadora (CAD): Principios Fundamentales y Metodologías
- Modelado de Componentes Navales: Hélices, Cascos, Cubiertas y Estructuras Internas
- Optimización de Diseños: Resistencia, Hidrodinámica y Eficiencia Energética
- Materiales para Impresión 3D: Polímeros, Metales y Composites en Entorno Marino
- Impresión 3D: Tecnologías FDM, SLA, SLS y sus Aplicaciones Navales
- Preparación de Archivos para Impresión: Requisitos, Formatos y Ajustes Técnicos
- Post-Procesamiento: Acabado, Pintura, Ensamblaje y Control de Calidad
- Casos de Estudio: Proyectos de Diseño e Impresión 3D Naval Exitosos y sus Lecciones
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- Introducción a la impresión 3D: historia, tecnologías y terminología clave
- Materiales para impresión 3D naval: polímeros, metales, composites y sus propiedades
- Software de modelado 3D: diseño CAD, slicing y optimización para la impresión
- Preparación de archivos para la impresión 3D: formatos, resolución y soportes
- Procesos de impresión 3D FDM: parámetros, calibración y mantenimiento de impresoras
- Procesos de impresión 3D SLA/DLP: resinas, curado y post-procesamiento
- Procesos de impresión 3D SLS/SLM: polvos, sinterizado y seguridad
- Optimización de diseños para la impresión 3D naval: resistencia, peso y funcionalidad
- Consideraciones de seguridad en la impresión 3D: ventilación, materiales y manejo
- Aplicaciones de la impresión 3D en la industria naval: prototipado, reparación y personalización
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- Introducción al modelado 3D: conceptos básicos, software y herramientas.
- Software CAD naval: interfaz, navegación y configuración inicial.
- Creación de formas básicas: cubos, cilindros, esferas y operaciones booleanas.
- Modelado de componentes navales: cascos, cubiertas, superestructuras.
- Técnicas de modelado avanzado: superficies, NURBS y subdivisión de superficies.
- Optimización de modelos 3D para la impresión: simplificación y reducción de polígonos.
- Introducción a la impresión 3D: tecnologías, materiales y preparación de archivos.
- Configuración de la impresora 3D: parámetros de impresión, soportes y adhesión.
- Proceso de impresión 3D: monitoreo, resolución de problemas comunes y post-procesado.
- Acabado y ensamblaje de modelos impresos: lijado, pintura y unión de piezas.
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Salidas profesionales
- Diseñador de piezas náuticas: creación y optimización de componentes para barcos mediante impresión 3D.
- Técnico de mantenimiento naval: reparación y fabricación de piezas de repuesto a bordo utilizando impresión 3D.
- Consultor en innovación naval: asesoramiento a astilleros y armadores sobre la implementación de la impresión 3D.
- Fabricante de embarcaciones: integración de la impresión 3D en la producción de barcos personalizados y a medida.
- Proveedor de servicios de impresión 3D para el sector naval: oferta de soluciones de impresión 3D a empresas del sector.
- Investigador y desarrollador: exploración de nuevos materiales y técnicas de impresión 3D para aplicaciones navales.
- Educador y formador: impartición de cursos y talleres sobre impresión 3D en el ámbito marítimo.
- Emprendedor: creación de un negocio propio relacionado con la impresión 3D para barcos.
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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 de la impresión 3D: Descubre las tecnologías, materiales y procesos clave aplicados al sector naval.
- Diseño y modelado para impresión 3D: Aprende a crear modelos 3D optimizados para la fabricación de componentes náuticos.
- Aplicaciones en la industria naval: Explora casos de éxito y oportunidades para la impresión 3D en la construcción, reparación y personalización de barcos.
- Flujo de trabajo completo: Desde la idea inicial hasta la pieza final, domina cada etapa del proceso de impresión 3D.
- Optimización y post-procesado: Mejora la calidad y funcionalidad de tus piezas impresas con técnicas avanzadas.
Testimonios
«Gracias al curso de Introducción a la Impresión 3D para Barcos, logré optimizar el diseño y la producción de piezas personalizadas para mi velero. Implementé la impresión 3D para crear prototipos rápidos y funcionales de herrajes y componentes específicos, reduciendo costos y tiempos de espera considerablemente. Ahora puedo iterar diseños con mayor eficiencia y obtener piezas a medida que se ajustan perfectamente a las necesidades de mi embarcación.»
El curso de Innovación, Tecnología y Startups Marinas me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar mi proyecto de acuicultura sostenible. Aprendí a analizar el mercado, a identificar oportunidades de innovación y a elaborar un plan de negocio sólido. Gracias a la formación, conseguí financiación y actualmente mi startup está en fase de crecimiento, generando empleo y contribuyendo a la protección del ecosistema marino.
«Apliqué los conocimientos adquiridos en el curso de Introducción a la Impresión 3D para Barcos para diseñar e imprimir una hélice personalizada para mi velero. El resultado fue una mejora significativa en la eficiencia del propulsor, reduciendo el consumo de combustible en un 12% y aumentando la velocidad en un 5%. Gracias a este curso, pude solucionar un problema concreto y optimizar el rendimiento de mi embarcación de una manera eficiente y económica.»
Apliqué los principios aprendidos en la introducción a la impresión 3D para barcos y conseguí reducir el tiempo de producción de prototipos de hélices en un 70%, además de un ahorro del 35% en costes de material. Esto permitió a mi equipo iterar diseños mucho más rápido y optimizar el rendimiento de la embarcación antes de la fabricación final.
Preguntas frecuentes
La principal ventaja es la capacidad de crear piezas personalizadas complejas y ligeras bajo demanda, lo que reduce los costes de producción y los plazos de entrega.
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.
Los materiales comunes incluyen plásticos reforzados con fibra (como nylon y ABS), resinas epoxi, metales (como acero inoxidable y aluminio) y materiales compuestos.
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 al modelado 3D: conceptos básicos, software y herramientas.
- Software CAD naval: interfaz, navegación y configuración inicial.
- Creación de formas básicas: cubos, cilindros, esferas y operaciones booleanas.
- Modelado de componentes navales: cascos, cubiertas, superestructuras.
- Técnicas de modelado avanzado: superficies, NURBS y subdivisión de superficies.
- Optimización de modelos 3D para la impresión: simplificación y reducción de polígonos.
- Introducción a la impresión 3D: tecnologías, materiales y preparación de archivos.
- Configuración de la impresora 3D: parámetros de impresión, soportes y adhesión.
- Proceso de impresión 3D: monitoreo, resolución de problemas comunes y post-procesado.
- Acabado y ensamblaje de modelos impresos: lijado, pintura y unión de piezas.
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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.