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

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:

Dirigido a estudiantes, técnicos, profesionales y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito naval, marítimo, portuario y logístico. Los requisitos específicos pueden variar según la formación seleccionada.

Competencia lingüística:

La formación se imparte principalmente en español. Algunos programas pueden incluir terminología, bibliografía o recursos técnicos complementarios en inglés.

Documentación:

Documento de identidad vigente y datos personales completos. Dependiendo del nivel de la formación, podrá solicitarse documentación académica o profesional adicional.

Requisitos técnicos (para online):

Ordenador con conexión estable a internet, navegador actualizado, lector de archivos PDF y herramientas básicas de ofimática. Algunos programas pueden requerir software específico, indicado en su ficha académica.

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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