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.
Introducción

Curso de Introducción a la impresión 3D para barcos

¿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.

Introducción

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

  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 a la impresión 3D: Historia, tecnologías y materiales
  2. Modelado 3D para aplicaciones náuticas: software CAD/CAM, diseño paramétrico
  3. Materiales para impresión 3D en entornos marinos: ABS, PLA, PETG, Nylon, resinas
  4. Parámetros de impresión 3D: temperatura, velocidad, relleno, soportes y adherencia
  5. Optimización de diseños para resistencia y durabilidad en agua salada: consideraciones de corrosión y fatiga
  6. Aplicaciones de la impresión 3D en la construcción y reparación de embarcaciones
  7. Creación de prototipos de piezas náuticas: hélices, timones, accesorios de cubierta
  8. Fabricación de herramientas y utillaje personalizado para mantenimiento y reparación
  9. Impresión 3D de repuestos a bordo: identificación, diseño e impresión bajo demanda
  10. Mantenimiento y calibración de impresoras 3D en entornos marinos

  1. Introducción al Diseño 3D: Conceptos básicos y software CAD/CAM
  2. Modelado 3D para Náutica: Herramientas y técnicas específicas
  3. Materiales para Impresión 3D: Propiedades, selección y aplicaciones marinas
  4. Preparación de archivos para impresión 3D: slicing, parámetros y optimización
  5. Impresión 3D FDM: Funcionamiento, calibración y mantenimiento
  6. Impresión 3D SLA/DLP: Resinas, post-procesado y aplicaciones especializadas
  7. Diseño e Impresión de Componentes Náuticos: Herrajes, soportes y adaptadores
  8. Prototipado Rápido en Náutica: Validación de diseños y pruebas funcionales
  9. Aplicaciones de la Impresión 3D en Reparación y Mantenimiento Naval
  10. Casos de Estudio: Ejemplos de éxito y mejores prácticas en el sector náutico

  1. Introducción a la impresión 3D: Historia, evolución y tecnologías principales.
  2. Materiales para la impresión 3D naval: Polímeros, metales, composites y sus propiedades.
  3. Software de diseño CAD/CAM para impresión 3D: Modelado, simulación y preparación de archivos.
  4. Proceso de impresión 3D: Preparación, configuración, ejecución y post-procesado.
  5. Aplicaciones de la impresión 3D en la construcción naval: Prototipado, utillaje y producción de piezas.
  6. Aplicaciones de la impresión 3D en la reparación naval: Fabricación de repuestos a demanda, adaptaciones y mejoras.
  7. Consideraciones de diseño para la impresión 3D naval: Optimización de estructuras, aligeramiento de peso y funcionalidad.
  8. Normativa y certificación en la impresión 3D naval: Estándares de calidad, seguridad y homologación.
  9. Ejemplos de casos de éxito en la industria naval: Innovaciones, desafíos y beneficios de la impresión 3D.
  10. Tendencias futuras de la impresión 3D naval: Materiales avanzados, automatización y sostenibilidad.

  1. Introducción a la Fabricación Aditiva: Historia, ventajas y desventajas en el contexto naval.
  2. Materiales para Fabricación Aditiva Naval: Polímeros, metales, cerámicos y composites utilizados en la industria naval. Propiedades y aplicaciones.
  3. Procesos de Fabricación Aditiva: FDM, SLA, SLS, DMLS y otras tecnologías relevantes para el sector naval. Principios de funcionamiento y selección según aplicación.
  4. Diseño para Fabricación Aditiva (DfAM): Consideraciones de diseño para optimizar la fabricación y el rendimiento de componentes navales impresos.
  5. Modelado 3D y Software CAM: Herramientas de software para el diseño y preparación de modelos 3D para la impresión en el sector naval.
  6. Post-Procesamiento: Técnicas de limpieza, curado, mecanizado y tratamiento superficial para mejorar las propiedades y la apariencia de las piezas impresas.
  7. 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.
  8. Normativa y Certificación: Estándares y regulaciones relevantes para la fabricación aditiva en el sector naval. Procesos de certificación y aseguramiento de la calidad.
  9. Casos de Estudio: Análisis de proyectos exitosos de fabricación aditiva en el sector naval. Lecciones aprendidas y mejores prácticas.
  10. Tendencias Futuras: Investigación y desarrollo en fabricación aditiva naval. Materiales emergentes, nuevas tecnologías y oportunidades de innovación.

  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 a la fabricación aditiva: Historia, evolución y panorama actual
  2. Procesos de impresión 3D: FDM, SLA, SLS, MJF, DMLS y sus particularidades
  3. Materiales para la industria naval: Polímeros, metales, composites y cerámicas
  4. Diseño para la fabricación aditiva (DfAM): consideraciones y optimización topológica
  5. Software de modelado 3D: CAD/CAM para la fabricación aditiva naval
  6. Preparación de archivos para impresión: slicing, parámetros de impresión y soporte
  7. Post-procesamiento: limpieza, curado, mecanizado y acabado superficial
  8. Control de calidad y ensayos no destructivos en piezas fabricadas aditivamente
  9. Aplicaciones en la industria naval: prototipado, utillaje, piezas finales y reparación
  10. Normativa, estándares y certificaciones en la fabricación aditiva naval

  1. Introducción al Diseño 3D: Historia, Evolución y Aplicaciones en la Industria Naval
  2. Software de Modelado 3D: Interfaz, Herramientas Básicas y Flujo de Trabajo
  3. Diseño Asistido por Computadora (CAD): Principios Fundamentales y Metodologías
  4. Modelado de Componentes Navales: Hélices, Cascos, Cubiertas y Estructuras Internas
  5. Optimización de Diseños: Resistencia, Hidrodinámica y Eficiencia Energética
  6. Materiales para Impresión 3D: Polímeros, Metales y Composites en Entorno Marino
  7. Impresión 3D: Tecnologías FDM, SLA, SLS y sus Aplicaciones Navales
  8. Preparación de Archivos para Impresión: Requisitos, Formatos y Ajustes Técnicos
  9. Post-Procesamiento: Acabado, Pintura, Ensamblaje y Control de Calidad
  10. Casos de Estudio: Proyectos de Diseño e Impresión 3D Naval Exitosos y sus Lecciones

  1. Introducción a la impresión 3D: historia, tecnologías y terminología clave
  2. Materiales para impresión 3D naval: polímeros, metales, composites y sus propiedades
  3. Software de modelado 3D: diseño CAD, slicing y optimización para la impresión
  4. Preparación de archivos para la impresión 3D: formatos, resolución y soportes
  5. Procesos de impresión 3D FDM: parámetros, calibración y mantenimiento de impresoras
  6. Procesos de impresión 3D SLA/DLP: resinas, curado y post-procesamiento
  7. Procesos de impresión 3D SLS/SLM: polvos, sinterizado y seguridad
  8. Optimización de diseños para la impresión 3D naval: resistencia, peso y funcionalidad
  9. Consideraciones de seguridad en la impresión 3D: ventilación, materiales y manejo
  10. Aplicaciones de la impresión 3D en la industria naval: prototipado, reparación y personalización

  1. Introducción al modelado 3D: conceptos básicos, software y herramientas.
  2. Software CAD naval: interfaz, navegación y configuración inicial.
  3. Creación de formas básicas: cubos, cilindros, esferas y operaciones booleanas.
  4. Modelado de componentes navales: cascos, cubiertas, superestructuras.
  5. Técnicas de modelado avanzado: superficies, NURBS y subdivisión de superficies.
  6. Optimización de modelos 3D para la impresión: simplificación y reducción de polígonos.
  7. Introducción a la impresión 3D: tecnologías, materiales y preparación de archivos.
  8. Configuración de la impresora 3D: parámetros de impresión, soportes y adhesión.
  9. Proceso de impresión 3D: monitoreo, resolución de problemas comunes y post-procesado.
  10. Acabado y ensamblaje de modelos impresos: lijado, pintura y unión de piezas.

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.
Adquiere las habilidades necesarias para innovar en la industria naval con la impresión 3D.

Testimonios

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.

  1. Introducción al modelado 3D: conceptos básicos, software y herramientas.
  2. Software CAD naval: interfaz, navegación y configuración inicial.
  3. Creación de formas básicas: cubos, cilindros, esferas y operaciones booleanas.
  4. Modelado de componentes navales: cascos, cubiertas, superestructuras.
  5. Técnicas de modelado avanzado: superficies, NURBS y subdivisión de superficies.
  6. Optimización de modelos 3D para la impresión: simplificación y reducción de polígonos.
  7. Introducción a la impresión 3D: tecnologías, materiales y preparación de archivos.
  8. Configuración de la impresora 3D: parámetros de impresión, soportes y adhesión.
  9. Proceso de impresión 3D: monitoreo, resolución de problemas comunes y post-procesado.
  10. Acabado y ensamblaje de modelos impresos: lijado, pintura y unión de piezas.

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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