Diplomado en Dinámica de Fluidos Aplicada a Barcos

¿Por qué este diplomado?

El Diplomado en Dinámica de Fluidos Aplicada a Barcos

Te proporcionará las herramientas esenciales para comprender y optimizar el comportamiento hidrodinámico de embarcaciones. Aprenderás desde los fundamentos teóricos hasta las aplicaciones prácticas en diseño, rendimiento y eficiencia. Este programa intensivo está diseñado para ingenieros navales, arquitectos navales y profesionales del sector marítimo que buscan especializarse en el análisis y modelado de fluidos.

Ventajas diferenciales

  • Modelado CFD: Domina el uso de software de simulación para predecir el comportamiento de fluidos alrededor del casco.
  • Optimización del diseño: Aprende a reducir la resistencia al avance y mejorar la eficiencia propulsiva mediante análisis avanzados.
  • Estabilidad y maniobrabilidad: Profundiza en la dinámica de fluidos relacionada con la estabilidad en diferentes condiciones de navegación.
  • Aplicaciones prácticas: Casos de estudio reales y proyectos aplicados para consolidar el aprendizaje y desarrollar habilidades prácticas.
  • Docentes expertos: Profesionales con amplia experiencia en la industria naval y la investigación en dinámica de fluidos.
Dinámica

Diplomado en Dinámica de Fluidos Aplicada a Barcos

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros navales y arquitectos navales que buscan profundizar en el diseño y optimización hidrodinámica de embarcaciones.
  • Profesionales de la industria marítima interesados en la eficiencia energética y la reducción de emisiones de los barcos.
  • Investigadores y académicos que desean fortalecer sus conocimientos en modelado y simulación de flujos alrededor de barcos.
  • Estudiantes de ingeniería y ciencias afines que buscan una especialización en la dinámica de fluidos aplicada al diseño naval.
  • Consultores y asesores técnicos que necesitan herramientas avanzadas para el análisis y la resolución de problemas en el sector marítimo.

Flexibilidad y aplicabilidad
 Adaptado a tu ritmo: contenidos online disponibles 24/7, casos prácticos para la aplicación inmediata y tutorías personalizadas para resolver tus dudas.

Dinámica

Objetivos y competencias

Optimizar el diseño hidrodinámico para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia energética:

«Evaluar y ajustar la forma del casco, apéndices y sistemas de propulsión mediante simulaciones CFD y pruebas en tanque para minimizar la fricción y la resistencia de forma.»

Analizar y modelar el comportamiento de fluidos alrededor del casco para predecir el rendimiento y la estabilidad.

Implementar CFD (Computational Fluid Dynamics) y pruebas en tanque de remolque para optimizar la hidrodinámica del casco y minimizar la resistencia al avance.

Resolver problemas de cavitación y ventilación para optimizar el rendimiento de hélices y apéndices:

«Modificar diseño de hélices y apéndices, usar materiales y recubrimientos avanzados, ajustar parámetros operativos y mejorar sistemas de ventilación.»

Aplicar herramientas de simulación CFD para analizar y optimizar la interacción fluido-estructura en barcos:

«Evaluar y modificar el diseño del casco y estructuras internas para minimizar la resistencia, vibraciones y deformaciones inducidas por el flujo, optimizando la eficiencia hidrodinámica y la integridad estructural.»

Evaluar y mejorar la maniobrabilidad y control del barco en diversas condiciones de navegación:

Interpretar la información del entorno (tráfico, meteo, estado de la mar) y anticipar acciones para optimizar la ruta y evitar riesgos.

Diseñar sistemas de propulsión naval eficientes considerando la interacción entre el motor, la hélice y el casco:

«Optimizar la selección y configuración de componentes para minimizar el consumo de combustible y las emisiones, considerando el ciclo de vida útil del sistema.»

Plan de estudio - Módulos

1.1. Propiedades de los fluidos marinos: densidad, viscosidad, tensión superficial y cavitación

1.2. Ecuaciones fundamentales del flujo fluido: Ecuación de Continuidad y Ecuaciones de Navier-Stokes

1.3. Simplificaciones de flujo: Euler, flujo potencial, capa límite y aproximación de fluido incompresible

1.4. Similitud dinámica y números adimensionales marinos: Número de Froude (Fn), Número de Reynolds (Rn) y Número de Weber (We)

1.5. Vorticidad, circulación y teoría de sustentación aplicada a apéndices de buques

1.6. Flujo potencial de superficie libre y teoría de olas de pequeña amplitud (Olas de Airy)

1.7. Herramientas analíticas y matemáticas para la resolución de problemas hidrodinámicos

2.1. Descomposición de la resistencia total al avance según ITTC: componentes viscosa y de olas

2.2. Resistencia viscosa: fricción superficial, efecto de forma y fricción en cascos rugosos o incrustados

2.3. Resistencia por formación de olas: sistema de olas divergentes y transversales (Patrón de Kelvin)

2.4. Interferencias de olas, bulbo de proa y optimización de las líneas de agua

2.5. Resistencias adicionales: apéndices, resistencia del aire en la obra muerta y resistencia por marejada (Added Resistance)

2.6. Ensayos en canales de experiencias hidrográficas (Tow Tank): escalado de modelos a buque real

2.7. Métodos empíricos de estimación de resistencia: método de Holtrop-Mennen y diagramas de serie sistemática

3.1. Teoría del impulsor y geometría de la hélice marina: paso, diámetro, relación de área de disco y secciones de pálida

3.2. Teorías de la hélice: línea sustentadora, superficie sustentadora y BEMT (Blade Element Momentum Theory)

3.3. Interacción casco-propulsor: coeficiente de estela (wake fraction), coeficiente de succión (thrust deduction) y eficiencia de casco

3.4. Ensayos de hélice aislada (Open Water Tests) y ensayos de autopropulsión en canal

3.5. Fenómeno de cavitación en hélices: tipos de cavitación, erosión, ruido, vibraciones e índice de cavitación

3.6. Dispositivos de ahorro de energía (ESD): ductos Mewis, aletas pre-rotacionales, timones de perfil avanzado y hélices contrarrotativas

3.7. Propulsores especiales: Waterjets, Azipods, hélices de paso variable (CPP) y propulsores cicloidales (Voith Schneider)

4.1. Fundamentos de CFD: Discretización espacial y temporal mediante el Método de Volúmenes Finitos (FVM)

4.2. Modelación de la turbulencia en CFD marino: RANS (k-epsilon, k-omega SST), LES y DES

4.3. Captura de la superficie libre (interfaz agua-aire): Método Volume of Fluid (VOF) y Level Set

4.4. Generación de mallas numéricas: mallas estructuradas, no estructuradas, prismáticas en capa límite y refinement dinámico

4.5. Condiciones de contorno marítimas: entrada de ola, pared con función de pared, salida de flujo y simetría

4.6. Verificación y validación (V&V) de modelos CFD según directivas de la ITTC e incertidumbre numérica

4.7. Automatización de simulaciones de CFD y optimización de formas del casco (HPC y computación en la nube)

5.1. Clasificación hidrodinámica por número de Froude de eslora ($Fn_L$) y de volumen ($Fn_V$)

5.2. Fenómenos de sustentación dinámica en cascos planantes: ángulo de atamiento (trim), línea de rociado (spray line) y presión dinámica

5.3. Métodos analíticos de cálculo para embarcaciones planantes: Método de Savitsky

5.4. Inestabilidades dinámicas en alta velocidad: porpoising, chine walking y bow steering

5.5. Apéndices de control hidrodinámico: tabs, interceptores, foils pasivos y sistemas de estabilización activa

5.6. Hidrodinámica de multicascos: interferencia de olas en catamaranes y trimaranes

5.7. Simulación CFD de cuerpos de rápido movimiento con mallas dinámicas (Overset/Chimera grids)

6.1. Teoría de perfiles hidrodinámicos marinos: cavitación, supercavitación y diseño de secciones de foils

6.2. Configuración de embarcaciones con hidrofoils: foils sumergidos vs. foils cruzadores de superficie

6.3. Dinámica de vuelo sobre el agua: sistemas de control automático de inclinación y flaps para hidrofoil

6.4. Embarcaciones de efecto superficie (SES) y aerodeslizadores (Hovercrafts): hidrodinámica del colchón de aire

6.5. Integración de foils en veleros de alta competición (clases IMOCA, AC75) y yates sostenibles

6.6. Ensayos en túneles de cavitación y canales de maniobrabilidad para perfiles sustentadores

6.7. Análisis de la transición de estado de desplazamiento a vuelo sustentado

7.1. Estadística y espectros de olas marinas: Pierson-Moskowitz, JONSWAP y representación de mares irregulares

7.2. Movimientos del buque en 6 grados de libertad (6-DoF): translaciones (surge, sway, heave) y rotaciones (roll, pitch, yaw)

7.3. Funciones de Transferencia de Respuesta (RAO – Response Amplitude Operators) y teoría de franjas (Strip Theory)

7.4. Respuestas hidrodinámicas de segundo orden: fuerzas de deriva por ola (Drift Forces) y movimiento de baja frecuencia

7.5. Fenómenos extremos: embarque de agua en cubierta (Green Water), impacto hidrodinámico (Slamming) y desacoplamiento de hélice

7.6. Criterios de operatividad, confort de pasajeros y mareo (MSI – Motion Sickness Index)

7.7. Sistemas de reducción de balance: tanques pasivos/activos de balance, aletas estabilizadoras y giroscopios

Salidas profesionales

  • Ingeniero de diseño naval: Optimización hidrodinámica de cascos, apéndices y sistemas de propulsión.
  • Consultor en ingeniería marítima: Análisis y simulación de fluidos para la mejora de la eficiencia y seguridad de barcos.
  • Investigador en centros tecnológicos navales: Desarrollo de modelos computacionales y experimentales para el estudio del comportamiento hidrodinámico.
  • Especialista en pruebas de mar: Planificación, ejecución y análisis de pruebas para validar el rendimiento de barcos.
  • Técnico en astilleros: Implementación de mejoras de diseño basadas en la dinámica de fluidos.
  • Experto en energías marinas renovables: Diseño y optimización de dispositivos para la captura de energía de las olas y corrientes marinas.
  • Analista en empresas de software naval: Desarrollo y soporte de herramientas de simulación de fluidos para la industria naval.
  • Docente/Formador: En programas de ingeniería naval y marítima, impartiendo conocimientos sobre dinámica de fluidos.

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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

  • Fundamentos Sólidos: Domina la teoría y modelado de la dinámica de fluidos aplicada a la ingeniería naval.
  • Simulaciones Avanzadas: Aprende a utilizar software CFD para analizar y optimizar el comportamiento hidrodinámico de barcos.
  • Diseño y Optimización: Aplica tus conocimientos en la mejora de la eficiencia, estabilidad y resistencia de embarcaciones.
  • Casos Prácticos: Trabaja con proyectos reales y escenarios relevantes en la industria marítima.
  • Expertos del Sector: Aprende de profesionales con experiencia en diseño naval y simulación de fluidos.
Impulsa tu carrera y conviértete en un especialista en la vanguardia de la ingeniería naval.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Estudia el movimiento de los fluidos (agua, principalmente) alrededor del casco de un barco, y cómo esas interacciones afectan al diseño, rendimiento, estabilidad y maniobrabilidad de la embarcación.

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.

Todos los tipos de embarcaciones, desde pequeñas embarcaciones de recreo hasta grandes buques de carga y plataformas petrolíferas.

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.

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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