Máster en Modelado 3D y Realidad Virtual para Ingeniería Naval

¿Por qué este curso?

El Máster en Modelado 3D y Realidad Virtual para Ingeniería Naval

Te prepara para liderar la transformación digital del sector marítimo. Aprende a crear modelos 3D precisos de buques y estructuras navales, optimiza diseños con simulaciones avanzadas y sumerge a tus clientes en experiencias inmersivas con aplicaciones de realidad virtual. Domina las herramientas y técnicas más innovadoras para revolucionar el diseño, la construcción y el mantenimiento naval.

Ventajas diferenciales

  • Software líder en la industria: aprende a usar las últimas versiones de CAD/CAM/CAE y motores de RV.
  • Proyectos prácticos: aplica tus conocimientos en casos reales de diseño y simulación naval.
  • Visualización avanzada: crea recorridos virtuales realistas y aplicaciones interactivas para la formación y la venta.
  • Optimización del diseño: reduce costes y mejora la eficiencia mediante la simulación y el análisis virtual.
  • Networking profesional: conéctate con expertos y empresas líderes del sector naval y tecnológico.
Modelado

Máster en Modelado 3D y Realidad Virtual para Ingeniería Naval

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros navales y arquitectos navales que buscan dominar el diseño y la visualización de embarcaciones y estructuras marinas con herramientas 3D y RV.
  • Diseñadores industriales y modeladores 3D que aspiran a especializarse en la industria naval, creando representaciones inmersivas y realistas de proyectos navales.
  • Profesionales de la construcción naval y reparación que necesitan optimizar la planificación y la ejecución de proyectos mediante la visualización 3D y la RV.
  • Investigadores y académicos interesados en aplicar la realidad virtual para la simulación y el análisis del comportamiento de buques y estructuras offshore.
  • Graduados en ingeniería y diseño que buscan un avance profesional con habilidades demandadas en la vanguardia de la ingeniería naval y la visualización 3D.

Flexibilidad para tu desarrollo
 Adaptado a profesionales en activo: aprendizaje online flexible, proyectos prácticos relevantes y tutorías personalizadas con expertos del sector.

Modelado

Objetivos y competencias

Diseñar y simular sistemas navales complejos:

Modelar el comportamiento de buques, armas y sensores en diferentes escenarios operativos, utilizando software de simulación especializado y considerando las interacciones entre los subsistemas.

Desarrollar prototipos virtuales interactivos para optimizar el diseño naval:

«Modelar y simular el comportamiento del buque en diferentes condiciones de mar y viento, integrando datos de CFD y experimentación en tanque de pruebas.»

Implementar soluciones de Realidad Virtual para la formación y simulación de operaciones navales:

Integrar modelos 3D de buques y entornos marítimos realistas, permitiendo la simulación inmersiva de procedimientos de navegación, maniobras y gestión de emergencias, evaluando el desempeño del personal en escenarios complejos y controlados.

Gestionar proyectos de ingeniería naval con herramientas de modelado 3D y RV:

«Optimizar el diseño y la planificación, minimizando errores y reduciendo costes mediante la simulación y visualización avanzada del ciclo de vida del buque.»

Crear visualizaciones inmersivas para la presentación y venta de proyectos navales:

«Diseñar entornos 3D interactivos y fotorrealistas que permitan a los clientes experimentar virtualmente el buque, sus capacidades y su integración con el entorno marino.»

Optimizar la eficiencia y sostenibilidad en el diseño y operación de buques:

Implementar estrategias de gestión de energía y emisiones, adoptando tecnologías y prácticas que reduzcan el impacto ambiental y mejoren el rendimiento económico del buque.

Plan de estudio - Módulos

  1. Fundamentos del diseño asistido por ordenador (CAD) específico para proyectos navales: modelado paramétrico y generación de geometrías complejas
  2. Integración de software de modelado 3D con plataformas de realidad virtual: protocolos, incompatibilidades y soluciones avanzadas
  3. Simulación hidrodinámica en entorno virtual: técnicas de CFD aplicadas a la optimización del casco
  4. Análisis estructural virtual: uso de elementos finitos (FEA) para la evaluación de esfuerzos y deformaciones en modelos tridimensionales
  5. Visualización inmersiva para evaluación de diseño: implementación de sistemas VR y sensores hápticos para inspección de prototipos virtuales
  6. Simulación de condiciones marítimas reales: oleaje, viento, corrientes en entorno VR para validación del comportamiento del buque
  7. Optimización del diseño mediante iteraciones virtuales: reducción de costos y tiempo en desarrollo de prototipos
  8. Interacción multidisciplinar en plataforma VR: coordinación entre ingeniería estructural, diseño hidrodinámico y sistemas de propulsión
  9. Creación de entornos colaborativos remotos para revisión y ajustes de proyecto en tiempo real con tecnología de realidad virtual
  10. Aplicaciones avanzadas de VR para formación y simulación operacional: entrenamiento en maniobras, respuesta a emergencias y optimización de la operatividad naval
  1. Fundamentos avanzados de modelado 3D aplicado a estructuras navales: técnicas de modelado sólido y de superficie, modelado paramétrico y procedimientos CAD específicos para ingeniería naval
  2. Herramientas de software especializadas: integración de plataformas como Rhino, SolidWorks, CATIA y Autodesk Navisworks para el diseño naval colaborativo y multidisciplinario
  3. Simulación inmersiva en realidad virtual: principios de VR, hardware compatible (cascos HMD, sensores de movimiento, dispositivos hápticos) y configuración de entornos virtuales para evaluación de diseños navales
  4. Optimización del diseño naval mediante simulación: análisis CFD (Dinámica de Fluidos Computacional), comportamiento hidrodinámico, resistencia al avance y estabilidad dinámica utilizando modelos 3D inmersivos
  5. Interoperabilidad entre modelado 3D y VR para la validación virtual de prototipos: flujos de trabajo para transferencia de datos y sincronización en tiempo real entre aplicaciones CAD y motores de renderizado VR
  6. Evaluación ergonómica y funcional de cabinas y espacios interiores a través de la realidad virtual: metodologías para mejorar la habitabilidad, seguridad y operatividad basadas en visualización inmersiva
  7. Integración de sensores virtuales y telemetría para prototipado digital: uso de datos en tiempo real para ajustes iterativos de diseño y simulaciones de comportamiento en diferentes escenarios marítimos
  8. Implementación de gemelos digitales navales: conceptualización, creación y actualización continua de modelos virtuales equivalentes a prototipos físicos para seguimiento y mantenimiento predictivo
  9. Metodologías de evaluación y verificación de diseño mediante VR: técnicas de análisis post-procesamiento, identificación de fallos estructurales y optimización mediante pruebas inmersivas
  10. Gestión avanzada de proyectos de modelado y simulación naval: planificación, control de versiones, colaboración multidisciplinaria, documentación técnica y aseguramiento de la calidad en entornos virtuales
  1. Fundamentos del modelado 3D en ingeniería naval: principales software y herramientas CAD/CAM utilizadas para el diseño de estructuras navales complejas.
  2. Técnicas avanzadas de modelado paramétrico y generación automática de geometrías navales a través de scripts y plugins específicos.
  3. Integración de datos hidrodinámicos y métricas de resistencia en modelos 3D para evaluación preliminar del rendimiento de casco y superestructura.
  4. Simulación de comportamientos físicos mediante elementos finitos (FEM) para análisis estructural y evaluación de esfuerzos en las distintas partes del buque.
  5. Configuración y desarrollo de entornos inmersivos de realidad virtual para la inspección detallada de prototipos digitales en escala real, facilitando la detección de interferencias y errores de diseño.
  6. Aplicación de realidad virtual para la validación ergonómica y de accesibilidad en áreas técnicas y de habitabilidad dentro del buque, mejorando la seguridad y eficiencia operativa.
  7. Visualización dinámica de maniobras y comportamiento marítimo en entornos simulados, permitiendo ensayos virtuales de estabilidad, respuesta a oleajes y condiciones meteorológicas adversas.
  8. Implementación de gemelos digitales mediante la integración de sensores y datos en tiempo real para replicar y monitorizar comportamientos del buque dentro de plataformas de realidad virtual y aumentada.
  9. Automatización de pruebas virtuales y generación de reportes técnicos a partir de simulaciones, facilitando la toma de decisiones de diseño y optimización de prototipos.
  10. Casos de estudio y talleres prácticos: diseño virtual colaborativo aplicado a proyectos de buques mercantes, embarcaciones de alta tecnología y plataformas offshore integrando procesos de modelado 3D y realidad virtual para la innovación naval avanzada.
  1. Fundamentos de diseño naval y requisitos normativos: clasificación, normas ISO, y certificaciones aplicables para cascos de embarcaciones
  2. Modelado 3D paramétrico avanzado: uso de software CAD especializado (SolidWorks, Rhino, Siemens NX) para la generación de geometrías de casco adaptativas y escalables
  3. Integración de superficies y sólidos en el diseño de casco: técnicas de loft, sweep, y manipulación de NURBS para optimización de forma hidrodinámica
  4. Principios hidráulicos y hidrodinámica aplicada: análisis teórico de resistencia, sustentación, y flujo laminar-turbulento para el diseño de cascos eficientes
  5. Simulación numérica CFD (Dinámica de Fluidos Computacional): configuración, mallado y análisis de flujos entorno al casco para minimizar la resistencia y mejorar la estabilidad
  6. Modelado y simulación de interacción fluido-estructura (FSI): evaluación del comportamiento dinámico del casco bajo cargas operativas y mareas complejas
  7. Prototipado inmersivo en Realidad Virtual: desarrollo y navegación de modelos 3D en entornos VR para validación ergonómica, revisión colaborativa y detección temprana de conflictos técnicos
  8. Optimización estructural mediante análisis de elementos finitos (FEA): identificación de puntos críticos, refuerzo local y reducción de peso sin comprometer la integridad mecánica
  9. Diseño y simulación de sistemas de propulsión integrados: análisis de hélices, timones y motores en conjunto con el casco para maximizar eficiencia energética y maniobrabilidad
  10. Workflow avanzado para integración de diseños paramétricos y simulaciones múltiples: automatización y parametrización para iteraciones rápidas y precisas del diseño naval
  11. Aplicación de BIM naval para documentación y gestión integral del proyecto: generación automática de planos, listas de materiales y revisión multidisciplinaria con arquitectos navales e ingenieros
  12. Casos prácticos: desarrollo completo de un casco desde el concepto hasta simulaciones hidrodinámicas finales y validación en entorno virtual inmersivo
  13. Innovaciones tecnológicas en diseño naval: uso de inteligencia artificial para predicción de desempeño, machine learning para optimización de forma y realidad mixta para pruebas experimentales
  14. Implementación de normativas de sostenibilidad: análisis de materiales compostables y técnicas para reducción del impacto ambiental en el proceso de diseño y construcción
  1. Fundamentos de la dinámica naval: principios de hidrodinámica aplicada y mecánica de fluidos para estructuras navales
  2. Modelado 3D paramétrico avanzado: técnicas de diseño y automatización mediante software CAD y plataformas BIM para ingeniería naval
  3. Simulación computacional de flujos multifásicos: implementación de CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para análisis detallado de interacción casco-agua
  4. Integración de entornos inmersivos en la ingeniería naval: VR como herramienta para visualización, detección de interferencias y prueba de diseño en fases tempranas
  5. Procedimientos para análisis estructural avanzado: método de elementos finitos (FEA) aplicado a materiales compuestos y aleaciones en construcción naval
  6. Evaluación del comportamiento dinámico de estructuras bajo cargas hidrodinámicas variables y condiciones operativas críticas
  7. Desarrollo de gemelos digitales para la monitorización en tiempo real del comportamiento estructural y dinámica de buques mediante sensores IoT y VR
  8. Optimización paramétrica de formas navales para reducción de resistencia y mejora en estabilidad, usando algoritmos evolutivos y aprendizaje automático
  9. Implementación de simulaciones multiescala e interdisciplinarias: acoplamiento entre dinámica naval, vibraciones estructurales y sistemas de propulsión
  10. Casos prácticos y proyecto integrador: diseño, simulación y validación virtual de prototipos navales en entornos inmersivos altamente realistas, con evaluación de rendimiento y resistencia
  1. Fundamentos del modelado 3D paramétrico aplicado al diseño naval: definición de parámetros geométricos, algoritmos para generación automática y variabilidad de formas según criterios técnicos y normativos
  2. Herramientas avanzadas de software CAD para la creación y manipulación de cascos: técnicas de modelado de superficies libres (NURBS), curvas de control, y generación de mallas de alta precisión
  3. Integración entre modelado paramétrico y bases de datos técnicas específicas de la ingeniería naval para asegurar interoperabilidad y trazabilidad
  4. Principios de la hidrodinámica naval: análisis de resistencia, sustentación y comportamiento en diferentes estados de mar para la optimización del casco
  5. Simulación computacional de dinámica de fluidos (CFD) aplicada al casco: configuración de modelos, mallas fluidodinámicas, condiciones de contorno y validación de resultados
  6. Evaluación del rendimiento hidrodinámico mediante simulaciones CFD: identificación de zonas de alta resistencia, turbulencias y optimización del balance hidrostático
  7. Metodologías de optimización multidisciplinaria: algoritmos genéticos, optimización basada en respuesta superficial y técnicas de machine learning aplicadas a parámetros geométricos
  8. Importancia de la integración de entornos inmersivos de realidad virtual (VR) para la visualización y validación del diseño del casco desde la fase conceptual hasta el prototipo virtual
  9. Configuración de entornos VR para la interacción en tiempo real con modelos 3D paramétricos: tecnologías de tracking, mapping espacial y realismo visual enfocado en ingeniería naval
  10. Aplicaciones prácticas del modelado 3D y realidad virtual en equipos multidisciplinares: mejora colaborativa, detección temprana de errores y reducción de costes en fases de diseño y fabricación
  11. Normativas internacionales y estándares técnicos que regulan el diseño y certificación de cascos navales en contexto de nuevos sistemas de simulación y realidad virtual
  12. Análisis comparativo de casos de estudio reales con implementación exitosa de modelado paramétrico y simulación VR para la optimización eficiente de cascos de diferentes clases navales
  13. Preparación de entregables técnicos interactivos: generación de informes con gráficos 3D dinámicos, simulaciones integradas y videos inmersivos para presentaciones de proyecto y clientes
  14. Capacitación en software avanzado específico y frameworks abiertos orientados a ingeniería naval para modelado, simulación hidrodinámica y realidad virtual inmersiva

Plan de estudio - Módulos

  1. Fundamentos del diseño asistido por ordenador (CAD) específico para proyectos navales: modelado paramétrico y generación de geometrías complejas
  2. Integración de software de modelado 3D con plataformas de realidad virtual: protocolos, incompatibilidades y soluciones avanzadas
  3. Simulación hidrodinámica en entorno virtual: técnicas de CFD aplicadas a la optimización del casco
  4. Análisis estructural virtual: uso de elementos finitos (FEA) para la evaluación de esfuerzos y deformaciones en modelos tridimensionales
  5. Visualización inmersiva para evaluación de diseño: implementación de sistemas VR y sensores hápticos para inspección de prototipos virtuales
  6. Simulación de condiciones marítimas reales: oleaje, viento, corrientes en entorno VR para validación del comportamiento del buque
  7. Optimización del diseño mediante iteraciones virtuales: reducción de costos y tiempo en desarrollo de prototipos
  8. Interacción multidisciplinar en plataforma VR: coordinación entre ingeniería estructural, diseño hidrodinámico y sistemas de propulsión
  9. Creación de entornos colaborativos remotos para revisión y ajustes de proyecto en tiempo real con tecnología de realidad virtual
  10. Aplicaciones avanzadas de VR para formación y simulación operacional: entrenamiento en maniobras, respuesta a emergencias y optimización de la operatividad naval
  1. Fundamentos avanzados de modelado 3D aplicado a estructuras navales: técnicas de modelado sólido y de superficie, modelado paramétrico y procedimientos CAD específicos para ingeniería naval
  2. Herramientas de software especializadas: integración de plataformas como Rhino, SolidWorks, CATIA y Autodesk Navisworks para el diseño naval colaborativo y multidisciplinario
  3. Simulación inmersiva en realidad virtual: principios de VR, hardware compatible (cascos HMD, sensores de movimiento, dispositivos hápticos) y configuración de entornos virtuales para evaluación de diseños navales
  4. Optimización del diseño naval mediante simulación: análisis CFD (Dinámica de Fluidos Computacional), comportamiento hidrodinámico, resistencia al avance y estabilidad dinámica utilizando modelos 3D inmersivos
  5. Interoperabilidad entre modelado 3D y VR para la validación virtual de prototipos: flujos de trabajo para transferencia de datos y sincronización en tiempo real entre aplicaciones CAD y motores de renderizado VR
  6. Evaluación ergonómica y funcional de cabinas y espacios interiores a través de la realidad virtual: metodologías para mejorar la habitabilidad, seguridad y operatividad basadas en visualización inmersiva
  7. Integración de sensores virtuales y telemetría para prototipado digital: uso de datos en tiempo real para ajustes iterativos de diseño y simulaciones de comportamiento en diferentes escenarios marítimos
  8. Implementación de gemelos digitales navales: conceptualización, creación y actualización continua de modelos virtuales equivalentes a prototipos físicos para seguimiento y mantenimiento predictivo
  9. Metodologías de evaluación y verificación de diseño mediante VR: técnicas de análisis post-procesamiento, identificación de fallos estructurales y optimización mediante pruebas inmersivas
  10. Gestión avanzada de proyectos de modelado y simulación naval: planificación, control de versiones, colaboración multidisciplinaria, documentación técnica y aseguramiento de la calidad en entornos virtuales
  1. Fundamentos del modelado 3D en ingeniería naval: principales software y herramientas CAD/CAM utilizadas para el diseño de estructuras navales complejas.
  2. Técnicas avanzadas de modelado paramétrico y generación automática de geometrías navales a través de scripts y plugins específicos.
  3. Integración de datos hidrodinámicos y métricas de resistencia en modelos 3D para evaluación preliminar del rendimiento de casco y superestructura.
  4. Simulación de comportamientos físicos mediante elementos finitos (FEM) para análisis estructural y evaluación de esfuerzos en las distintas partes del buque.
  5. Configuración y desarrollo de entornos inmersivos de realidad virtual para la inspección detallada de prototipos digitales en escala real, facilitando la detección de interferencias y errores de diseño.
  6. Aplicación de realidad virtual para la validación ergonómica y de accesibilidad en áreas técnicas y de habitabilidad dentro del buque, mejorando la seguridad y eficiencia operativa.
  7. Visualización dinámica de maniobras y comportamiento marítimo en entornos simulados, permitiendo ensayos virtuales de estabilidad, respuesta a oleajes y condiciones meteorológicas adversas.
  8. Implementación de gemelos digitales mediante la integración de sensores y datos en tiempo real para replicar y monitorizar comportamientos del buque dentro de plataformas de realidad virtual y aumentada.
  9. Automatización de pruebas virtuales y generación de reportes técnicos a partir de simulaciones, facilitando la toma de decisiones de diseño y optimización de prototipos.
  10. Casos de estudio y talleres prácticos: diseño virtual colaborativo aplicado a proyectos de buques mercantes, embarcaciones de alta tecnología y plataformas offshore integrando procesos de modelado 3D y realidad virtual para la innovación naval avanzada.
  1. Fundamentos de diseño naval y requisitos normativos: clasificación, normas ISO, y certificaciones aplicables para cascos de embarcaciones
  2. Modelado 3D paramétrico avanzado: uso de software CAD especializado (SolidWorks, Rhino, Siemens NX) para la generación de geometrías de casco adaptativas y escalables
  3. Integración de superficies y sólidos en el diseño de casco: técnicas de loft, sweep, y manipulación de NURBS para optimización de forma hidrodinámica
  4. Principios hidráulicos y hidrodinámica aplicada: análisis teórico de resistencia, sustentación, y flujo laminar-turbulento para el diseño de cascos eficientes
  5. Simulación numérica CFD (Dinámica de Fluidos Computacional): configuración, mallado y análisis de flujos entorno al casco para minimizar la resistencia y mejorar la estabilidad
  6. Modelado y simulación de interacción fluido-estructura (FSI): evaluación del comportamiento dinámico del casco bajo cargas operativas y mareas complejas
  7. Prototipado inmersivo en Realidad Virtual: desarrollo y navegación de modelos 3D en entornos VR para validación ergonómica, revisión colaborativa y detección temprana de conflictos técnicos
  8. Optimización estructural mediante análisis de elementos finitos (FEA): identificación de puntos críticos, refuerzo local y reducción de peso sin comprometer la integridad mecánica
  9. Diseño y simulación de sistemas de propulsión integrados: análisis de hélices, timones y motores en conjunto con el casco para maximizar eficiencia energética y maniobrabilidad
  10. Workflow avanzado para integración de diseños paramétricos y simulaciones múltiples: automatización y parametrización para iteraciones rápidas y precisas del diseño naval
  11. Aplicación de BIM naval para documentación y gestión integral del proyecto: generación automática de planos, listas de materiales y revisión multidisciplinaria con arquitectos navales e ingenieros
  12. Casos prácticos: desarrollo completo de un casco desde el concepto hasta simulaciones hidrodinámicas finales y validación en entorno virtual inmersivo
  13. Innovaciones tecnológicas en diseño naval: uso de inteligencia artificial para predicción de desempeño, machine learning para optimización de forma y realidad mixta para pruebas experimentales
  14. Implementación de normativas de sostenibilidad: análisis de materiales compostables y técnicas para reducción del impacto ambiental en el proceso de diseño y construcción
  1. Fundamentos de la dinámica naval: principios de hidrodinámica aplicada y mecánica de fluidos para estructuras navales
  2. Modelado 3D paramétrico avanzado: técnicas de diseño y automatización mediante software CAD y plataformas BIM para ingeniería naval
  3. Simulación computacional de flujos multifásicos: implementación de CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para análisis detallado de interacción casco-agua
  4. Integración de entornos inmersivos en la ingeniería naval: VR como herramienta para visualización, detección de interferencias y prueba de diseño en fases tempranas
  5. Procedimientos para análisis estructural avanzado: método de elementos finitos (FEA) aplicado a materiales compuestos y aleaciones en construcción naval
  6. Evaluación del comportamiento dinámico de estructuras bajo cargas hidrodinámicas variables y condiciones operativas críticas
  7. Desarrollo de gemelos digitales para la monitorización en tiempo real del comportamiento estructural y dinámica de buques mediante sensores IoT y VR
  8. Optimización paramétrica de formas navales para reducción de resistencia y mejora en estabilidad, usando algoritmos evolutivos y aprendizaje automático
  9. Implementación de simulaciones multiescala e interdisciplinarias: acoplamiento entre dinámica naval, vibraciones estructurales y sistemas de propulsión
  10. Casos prácticos y proyecto integrador: diseño, simulación y validación virtual de prototipos navales en entornos inmersivos altamente realistas, con evaluación de rendimiento y resistencia
  1. Fundamentos del modelado 3D paramétrico aplicado al diseño naval: definición de parámetros geométricos, algoritmos para generación automática y variabilidad de formas según criterios técnicos y normativos
  2. Herramientas avanzadas de software CAD para la creación y manipulación de cascos: técnicas de modelado de superficies libres (NURBS), curvas de control, y generación de mallas de alta precisión
  3. Integración entre modelado paramétrico y bases de datos técnicas específicas de la ingeniería naval para asegurar interoperabilidad y trazabilidad
  4. Principios de la hidrodinámica naval: análisis de resistencia, sustentación y comportamiento en diferentes estados de mar para la optimización del casco
  5. Simulación computacional de dinámica de fluidos (CFD) aplicada al casco: configuración de modelos, mallas fluidodinámicas, condiciones de contorno y validación de resultados
  6. Evaluación del rendimiento hidrodinámico mediante simulaciones CFD: identificación de zonas de alta resistencia, turbulencias y optimización del balance hidrostático
  7. Metodologías de optimización multidisciplinaria: algoritmos genéticos, optimización basada en respuesta superficial y técnicas de machine learning aplicadas a parámetros geométricos
  8. Importancia de la integración de entornos inmersivos de realidad virtual (VR) para la visualización y validación del diseño del casco desde la fase conceptual hasta el prototipo virtual
  9. Configuración de entornos VR para la interacción en tiempo real con modelos 3D paramétricos: tecnologías de tracking, mapping espacial y realismo visual enfocado en ingeniería naval
  10. Aplicaciones prácticas del modelado 3D y realidad virtual en equipos multidisciplinares: mejora colaborativa, detección temprana de errores y reducción de costes en fases de diseño y fabricación
  11. Normativas internacionales y estándares técnicos que regulan el diseño y certificación de cascos navales en contexto de nuevos sistemas de simulación y realidad virtual
  12. Análisis comparativo de casos de estudio reales con implementación exitosa de modelado paramétrico y simulación VR para la optimización eficiente de cascos de diferentes clases navales
  13. Preparación de entregables técnicos interactivos: generación de informes con gráficos 3D dinámicos, simulaciones integradas y videos inmersivos para presentaciones de proyecto y clientes
  14. Capacitación en software avanzado específico y frameworks abiertos orientados a ingeniería naval para modelado, simulación hidrodinámica y realidad virtual inmersiva
  1. Fundamentos del modelado 3D aplicado a la ingeniería naval: geometría paramétrica, superficies NURBS y mallas poligonales
  2. Software especializado y herramientas avanzadas para el diseño de estructuras navales: integración de CAD/CAM y sistemas de simulación
  3. Metodologías de simulación fluidodinámica computacional (CFD) y su aplicación en el análisis de comportamiento hidrodinámico de cascos de buques
  4. Simulación y análisis estructural mediante elementos finitos (FEA): evaluación de esfuerzos, deformaciones y fatiga en componentes navales
  5. Aplicación de realidad virtual inmersiva para la visualización y validación temprana de diseños navales: beneficios en la detección de interferencias y mejoras ergonómicas
  6. Integración de sistemas de prototipado rápido virtual y físico: impresión 3D de piezas y ensamblajes para pruebas funcionales y optimización
  7. Desarrollo de entornos simulados para entrenamiento y validación operativa: navegación, maniobras y respuesta a emergencias mediante realidad virtual
  8. Optimización de diseños navales utilizando técnicas de inteligencia artificial y machine learning integradas en plataformas de modelado 3D
  9. Gestión avanzada de datos y colaboración multidisciplinaria: plataformas BIM y su implementación en la ingeniería naval
  10. Estudios de casos reales y aplicaciones industriales: análisis detallado de proyectos de modelado 3D y realidad virtual para buques comerciales, militares y de investigación
  11. Normativas y estándares internacionales aplicados al diseño y simulación de buques: cumplimiento y certificación digital
  12. Implementación de pipelines digitales para la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos navales basados en tecnologías 3D y VR
  13. Prácticas avanzadas en simulación dinámica de respuesta del buque bajo condiciones marítimas extremas utilizando entornos virtuales
  14. Integración de sensores y dispositivos IoT en modelos virtuales para monitoreo en tiempo real del rendimiento y mantenimiento predictivo
  15. Evaluación crítica y presentación profesional de proyectos de diseño, simulación y prototipado con herramientas audiovisuales de última generación
  1. Fundamentos del modelado 3D paramétrico: variables, relaciones y restricciones aplicadas al diseño naval
  2. Software avanzado para modelado paramétrico: exploración profunda de plataformas líderes como Rhino, Grasshopper, SolidWorks y CATIA, con enfoque en aplicaciones navales
  3. Creación y manipulación de geometrías complejas: superficies NURBS, modelado basado en sólidos y mallas, técnicas de subdivisión y refinamiento para estructuras marítimas
  4. Integración de bases de datos y scripts personalizados para automatización de diseños navales reutilizables y escalables
  5. Simulación inmersiva aplicada al diseño naval: realidad virtual y aumentada para la revisión y validación de formas hull y compartimentación interna
  6. Configuración y utilización de entornos VR para la evaluación ergonómica y operativa en puentes, espacios de máquina y camarotes
  7. Herramientas de análisis estructural y dinámica de fluidos acopladas con modelos 3D paramétricos para optimización de rendimiento y seguridad del buque
  8. Procesos avanzados de simulación hidrodinámica (CFD) integrados con workflows de modelado para predicción de resistencia al avance, estabilidad y comportamiento en mar viva
  9. Aplicación de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning en la generación y refinamiento automático de diseños navales dentro de entornos 3D paramétricos
  10. Validación virtual del cumplimiento normativo: simulación de escenarios de carga, maniobra y condiciones extremas conforme a las normativas internacionales (IMO, ABS, DNV-GL)
  11. Desarrollo de prototipos virtuales para pruebas de funcionalidad y simulaciones de mantenimiento predictivo basadas en modelos digitales gemelos (Digital Twins)
  12. Metodologías integradas de diseño colaborativo remoto con realidad virtual, facilitando la toma de decisiones en equipos multidisciplinares de ingeniería naval
  13. Documentación técnica automatizada desde modelos 3D paramétricos: generación de planos, especificaciones y listas de materiales conforme a estándares del sector
  14. Estrategias avanzadas para optimización del peso, distribución y resistencia estructural mediante modelado paramétrico y simulaciones iterativas
  15. Casos prácticos aplicados al diseño de cascos, superestructuras y sistemas auxiliares con ejemplos de proyectos reales y benchmarking industrial
  1. Fundamentos y principios bases del modelado 3D aplicado a la ingeniería naval: geometría paramétrica, superficies NURBS y mallas poligonales específicas para estructuras navales
  2. Software avanzado de CAD y CAE: integración de herramientas como Rhino, SolidWorks y ANSYS para la simulación precisa de cargas, tensiones y comportamiento hidrodinámico
  3. Metodologías de escaneo 3D y reconstrucción virtual: captura de datos de prototipos y componentes navales mediante tecnologías LIDAR y fotogrametría
  4. Simulación computacional de fluidos (CFD) aplicada al diseño naval: modelado del flujo laminar y turbulento, análisis de resistencia hidrodinámica y optimización del casco
  5. Implementación de entornos de realidad virtual (VR) para la visualización inmersiva de proyectos: técnicas de renderizado 3D en tiempo real y configuraciones para la interacción dinámica con modelos de buques
  6. Técnicas de integración entre modelado 3D y simulación inmersiva: sincronización de bases de datos, motores gráficos y plataformas VR para el diseño colaborativo
  7. Optimización del diseño mediante realidad aumentada (AR): evaluación y validación de prototipos navales in situ, superposición de datos técnicos sobre modelos físicos
  8. Simulación y evaluación en escenarios virtuales de navegación: análisis de comportamiento ante condiciones ambientales, maniobras y cargas estructurales mediante entornos inmersivos
  9. Protocolos para el control de calidad y verificación de modelos digitales: estándares profesionales, revisión de integridad geométrica y validación de parámetros físicos
  10. Aplicaciones avanzadas: integración de gemelos digitales (digital twins) para el monitoreo en tiempo real del rendimiento y mantenimiento predictivo de buques y plataformas navales
  1. Conceptualización y alcance del trabajo final: objetivos de integración multidisciplinaria en modelado 3D, simulación inmersiva y realidad virtual aplicadas a la ingeniería naval
  2. Metodologías avanzadas de modelado 3D: selección y parametrización de geometrías navales complejas con software CAD/CAM de última generación (CATIA, Siemens NX, SolidWorks)
  3. Implementación de técnicas de malla y refinamiento para análisis estructural y fluidodinámico: generación de volúmenes discretizados de alta precisión para simulaciones CFD y FEM
  4. Integración de datos de diseño naval con motores gráficos para realidad virtual: optimización de texturizado, sombreado y carga poligonal para entornos inmersivos en tiempo real
  5. Diseño y simulación de escenarios operativos navegables en entornos de realidad virtual: modelado de condiciones ambientales marítimas, interacción con sistemas de control y evaluación de ergonomía operativa
  6. Configuración avanzada de hardware y software VR/AR para validación inmersiva: calibración de dispositivos HMD, sensores de movimiento y sistemas hápticos para pruebas funcionales y de interacción
  7. Aplicación de simulación multiphysics para optimización del diseño: integración de dinámica estructural, hidrodinámica y análisis térmico en plataformas virtuales colaborativas
  8. Validación y verificación del modelo integral: protocolos de ensayo, análisis de resultados y criterios de aceptación basados en estándares IMO y normativas ISO para la ingeniería naval
  9. Documentación técnica y presentación profesional de resultados: elaboración de informes técnicos, paneles gráficos y demostraciones interactivas orientadas a equipos multidisciplinares y stakeholders
  10. Gestión de proyectos complejos en ingeniería naval mediante herramientas BIM-VR: planificación, seguimiento de hitos y coordinación de equipos de diseño y simulación para entrega integrada

Salidas profesionales

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  • Modelador 3D especializado en naval: Creación de modelos detallados de buques, estructuras marinas e instalaciones portuarias.
  • Diseñador de experiencias de realidad virtual/aumentada para la industria naval: Desarrollo de simulaciones de entrenamiento, visualizaciones de proyectos y herramientas de diseño interactivas.
  • Ingeniero de simulación: Optimización de diseños navales mediante simulaciones avanzadas en entornos virtuales.
  • Especialista en visualización de datos navales: Creación de representaciones visuales claras y efectivas de datos complejos relacionados con el rendimiento y la seguridad de los buques.
  • Desarrollador de aplicaciones de realidad virtual para mantenimiento naval: Diseño de soluciones para la formación de técnicos y la optimización de procesos de mantenimiento.
  • Consultor en innovación naval: Asesoramiento a empresas del sector en la adopción de tecnologías de modelado 3D y realidad virtual.
  • Investigador y desarrollador de nuevas tecnologías: Participación en proyectos de I+D para la aplicación de realidad virtual en la ingeniería naval.
  • Gestor de proyectos de realidad virtual en el sector naval: Planificación, coordinación y ejecución de proyectos que involucran modelado 3D y realidad virtual.

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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

  • Dominio Experto en 3D: Aprende a modelar con precisión embarcaciones y componentes navales usando software de vanguardia.
  • Realidad Virtual Aplicada: Domina las técnicas para crear simulaciones inmersivas que revolucionen el diseño y la formación naval.
  • Diseño e Ingeniería Avanzada: Integra tus modelos en flujos de trabajo BIM y optimiza la eficiencia en proyectos de ingeniería naval.
  • Simulaciones de Alto Realismo: Desarrolla entornos virtuales para pruebas y validación de diseños, minimizando riesgos y costes.
  • Proyecto Final Innovador: Aplica tus conocimientos en un proyecto real, impulsando tu empleabilidad en la industria naval.
Impulsa tu carrera y conviértete en un referente en el diseño naval del futuro.

Testimonios

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.

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. Conceptualización y alcance del trabajo final: objetivos de integración multidisciplinaria en modelado 3D, simulación inmersiva y realidad virtual aplicadas a la ingeniería naval
  2. Metodologías avanzadas de modelado 3D: selección y parametrización de geometrías navales complejas con software CAD/CAM de última generación (CATIA, Siemens NX, SolidWorks)
  3. Implementación de técnicas de malla y refinamiento para análisis estructural y fluidodinámico: generación de volúmenes discretizados de alta precisión para simulaciones CFD y FEM
  4. Integración de datos de diseño naval con motores gráficos para realidad virtual: optimización de texturizado, sombreado y carga poligonal para entornos inmersivos en tiempo real
  5. Diseño y simulación de escenarios operativos navegables en entornos de realidad virtual: modelado de condiciones ambientales marítimas, interacción con sistemas de control y evaluación de ergonomía operativa
  6. Configuración avanzada de hardware y software VR/AR para validación inmersiva: calibración de dispositivos HMD, sensores de movimiento y sistemas hápticos para pruebas funcionales y de interacción
  7. Aplicación de simulación multiphysics para optimización del diseño: integración de dinámica estructural, hidrodinámica y análisis térmico en plataformas virtuales colaborativas
  8. Validación y verificación del modelo integral: protocolos de ensayo, análisis de resultados y criterios de aceptación basados en estándares IMO y normativas ISO para la ingeniería naval
  9. Documentación técnica y presentación profesional de resultados: elaboración de informes técnicos, paneles gráficos y demostraciones interactivas orientadas a equipos multidisciplinares y stakeholders
  10. Gestión de proyectos complejos en ingeniería naval mediante herramientas BIM-VR: planificación, seguimiento de hitos y coordinación de equipos de diseño y simulación para entrega integrada

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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