Máster en Arquitectura de Islas Artificiales

¿Por qué este master?

El Máster en Arquitectura de Islas Artificiales te prepara para liderar el futuro de la expansión territorial y la innovación sostenible. Aprenderás a diseñar, planificar y construir islas artificiales multifuncionales, desde la concepción hasta la ejecución, considerando aspectos cruciales como la viabilidad económica, el impacto ambiental y la resiliencia ante el cambio climático. Este programa te proporciona las herramientas para convertirte en un experto en un campo emergente con un enorme potencial global, dominando la ingeniería costera, la gestión de proyectos complejos y las normativas internacionales.

Ventajas diferenciales

  • Enfoque multidisciplinario: integramos arquitectura, ingeniería, ecología y derecho marítimo.
  • Casos de estudio reales: analizamos proyectos emblemáticos a nivel mundial, aprendiendo de sus éxitos y desafíos.
  • Software especializado: dominarás herramientas de modelado 3D, simulación de corrientes y análisis de estabilidad.
  • Networking internacional: conectarás con expertos de la industria y potenciales empleadores en todo el mundo.
  • Proyectos prácticos: aplicarás tus conocimientos en el diseño de una isla artificial real, desde el concepto hasta la presentación.

Máster en Arquitectura de Islas Artificiales

¿A quién va dirigido?

  • Arquitectos y urbanistas que buscan especializarse en el diseño y planificación de espacios innovadores y sostenibles en entornos marítimos.
  • Ingenieros civiles y marítimos interesados en los desafíos técnicos y constructivos de las estructuras offshore y la gestión costera.
  • Consultores ambientales y expertos en sostenibilidad que desean liderar proyectos de desarrollo responsable en ecosistemas marinos.
  • Empresarios y promotores inmobiliarios que buscan oportunidades de inversión en proyectos turísticos y residenciales exclusivos sobre el agua.
  • Investigadores y académicos que desean profundizar en el estudio de la integración paisajística, la resiliencia climática y la legislación marítima aplicada a las islas artificiales.

Flexibilidad académica
 Programa diseñado para profesionales activos: modalidad online con clases en vivo, recursos multimedia disponibles 24/7 y tutorías personalizadas para avanzar a tu propio ritmo.

Objetivos y competencias

Diseñar y gestionar ecosistemas insulares autosuficientes:

Implementar estrategias de gestión de recursos hídricos, energéticos y alimentarios renovables, optimizando la eficiencia y minimizando la dependencia externa.

Desarrollar soluciones de edificación resilientes a entornos marinos extremos:

«Seleccionar materiales y técnicas constructivas que minimicen la corrosión y degradación por salinidad, oleaje y tormentas, asegurando la durabilidad y seguridad de las estructuras.»

Optimizar la logística y la conectividad en entornos insulares remotos:

«Desarrollar estrategias de ruteo optimizadas, considerando factores como mareas, corrientes, condiciones meteorológicas locales y disponibilidad de infraestructuras portuarias limitadas, priorizando la seguridad y eficiencia del transporte.»

Implementar estrategias innovadoras para la generación de energía renovable en islas artificiales:

«Evaluar la viabilidad de sistemas híbridos eólicos-marinos, optimizando la integración con almacenamiento energético avanzado (baterías, hidrógeno) para garantizar suministro continuo y resiliente.»

Crear modelos financieros sostenibles para el desarrollo de islas artificiales:

«Integrar métricas de impacto ambiental y social en la valoración económica del proyecto, asegurando la rentabilidad a largo plazo considerando costos de mantenimiento, riesgos climáticos y beneficios para las comunidades locales.»

Liderar proyectos de planificación urbana y desarrollo territorial en islas artificiales:

«Integrar análisis de riesgos ambientales y socioeconómicos en la toma de decisiones urbanísticas y territoriales, considerando la resiliencia ante el cambio climático y la sostenibilidad a largo plazo.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Fundamentos y normativas internacionales aplicables a la construcción de infraestructuras marinas: análisis de regulaciones de la IMO, MARPOL y convenios de protección ambiental específicas para zonas marítimas urbanizadas
  2. Estudios geotécnicos avanzados para el diseño de cimentaciones en ambientes marinos: caracterización del subsuelo, análisis de sedimentación y resistencia de materiales dragados
  3. Ingeniería estructural aplicada a plataformas y muelles flotantes: cálculo de cargas hidrodinámicas, impacto de oleaje y diseño sísmico para estructuras insulares
  4. Tecnologías innovadoras en construcción de diques y rompeolas: uso de materiales compuestos, geotubos y sistemas modulares de defensa costera para la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos
  5. Implementación de sistemas de drenaje y manejo de aguas residuales en islas artificiales: diseño de redes de saneamiento, técnicas de tratamiento ecológico y recuperación de recursos hídricos
  6. Optimización energética y uso de energías renovables marinas en infraestructuras insulares: integración de turbinas mareomotrices, paneles flotantes fotovoltaicos y sistemas eólicos offshore
  7. Impacto ambiental y estrategias de mitigación durante la construcción: evaluación de efecto sobre ecosistemas bentónicos, restauración de hábitats y protocolos de monitoreo continuo
  8. Sistemas avanzados de monitoreo estructural mediante IoT y sensores inteligentes: detección temprana de deformaciones, corrosión y fatiga material para mantenimiento predictivo
  9. Planificación logística y gestión de obras en entornos oceánicos: modelos BIM adaptados a proyectos marinos, coordinación multidisciplinaria y control avanzado de recursos y tiempos
  10. Casos de estudio internacionales: análisis crítico de proyectos emblemáticos de islas artificiales en Asia, Medio Oriente y América, con enfoque en soluciones técnicas y sostenibilidad a largo plazo
  1. Fundamentos avanzados en ingeniería oceánica: dinámica de fluidos marinos, interacción suelo-agua y modelado hidrodinámico aplicado a estructuras artificiales
  2. Materiales inteligentes y estructuras adaptativas: propiedades, selección y comportamiento en ambientes marinos extremos
  3. Diseño y optimización de sistemas de cimentación offshore: pilotes, anclajes y módulos flotantes para islas artificiales
  4. Tecnologías emergentes en construcción submarina: robótica autónoma, impresión 3D naval y sistemas modulares de ensamblaje
  5. Integración de sistemas de energía sostenible: parques eólicos, fotovoltaicos y de energía undimotriz para autosuficiencia de islas
  6. Sensórica y monitoreo en tiempo real: redes de sensores IoT, drones submarinos y satélites para el control ambiental y estructural
  7. Simulación computacional avanzada: software CAE para modelado de esfuerzos, corrosión, sedimentación y resiliencia dinámica
  8. Normativas internacionales y certificaciones aplicables a construcciones marinas y medioambientales
  9. Gestión integral de proyectos multidisciplinarios: planificación, ejecución y supervisión con herramientas BIM y digital twins
  10. Perspectivas futuras y tendencias disruptivas en la arquitectura de islas inteligentes: inteligencia artificial, blockchain y automatización integral
  1. Fundamentos de sostenibilidad aplicados a la ingeniería marítima: principios de ecodiseño y análisis del ciclo de vida en infraestructuras insulares
  2. Materiales avanzados y ecoeficientes: composites verdes, hormigones de baja huella de carbono, nanotecnología para resistencia al ambiente marino
  3. Aplicación de energías renovables integradas: sistemas fotovoltaicos flotantes, turbinas eólicas offshore y tecnología de aprovechamiento de la energía de las olas
  4. Modelado y simulación ambiental: evaluación del impacto hidrodinámico y sedimentológico mediante CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) y modelos geoespaciales GIS
  5. Estrategias de diseño para la resiliencia climática: mitigación frente a tormentas, subida del nivel del mar y eventos extremos en entornos insulares artificiales
  6. Automatización y control inteligente: integración de IoT, redes neuronales y sistemas SCADA para monitorización en tiempo real y gestión autónoma de infraestructuras
  7. Innovación en sistemas de drenaje sostenible y manejo eficiente del agua: captación, reutilización y gestión de aguas pluviales en islas construidas
  8. Infraestructura verde y biotecnología aplicada: biofiltros, restauración ecológica con corales artificiales y diseño de hábitats marinos para biodiversidad
  9. Normativas internacionales y marcos regulatorios: cumplimiento de estándares ambientales, permisos y certificaciones para proyectos en entornos marinos
  10. Casos de estudio y análisis comparativo: revisión de proyectos pioneros de islas artificiales inteligentes con integración sostenible y evaluación de su desempeño
  11. Desarrollo de prototipos y simulaciones multidisciplinarias: coordinación entre arquitectura, ingeniería naval, biología marina y tecnología aplicada
  12. Optimización de costos y recursos: modelización financiera y logística para la construcción y operación sostenible de infraestructuras insulares
  13. Planificación estratégica para la escalabilidad y adaptabilidad: diseño modular y flexibilidad tecnológica en entornos dinámicos y cambiantes
  14. Gestión de datos y seguridad cibernética: protocolos avanzados para protección de sistemas inteligentes y garantía de continuidad operativa
  15. Tendencias futuras y tecnologías emergentes: inteligencia artificial en gestión ambiental, nuevos materiales inteligentes y bioconstrucción marina
  1. Fundamentos de ingeniería geotécnica aplicada a cimentaciones offshore: propiedades del suelo marino, caracterización geomecánica y ensayos in situ
  2. Diseño avanzado de cimentaciones: pilotes monopilote, pilotes compuestos, plataformas ancladas y sistemas híbridos para soportar cargas dinámicas y estáticas
  3. Metodologías de análisis estructural bajo cargas ambientales extremas: viento, oleaje, corrientes y sismos
  4. Sistemas de protección costera: oleaje, erosión y sedimentación; implementación de barreras físicas, rompeolas sumergidos y tecnologías innovadoras de defensa litoral
  5. Modelado numérico y simulaciones CFD para optimización de estructuras y mitigación del impacto ambiental en entornos costeros
  6. Estabilización dinámica mediante tecnologías de control activo y pasivo: uso de amortiguadores, sistemas de anclaje adaptativo y monitorización en tiempo real
  7. Integración de sensores IoT y sistemas SCADA para el monitoreo continuo de la estabilidad estructural y condiciones ambientales
  8. Gestión ambiental integral: evaluación de impacto ambiental, planes de mitigación y restauración ecológica en proyectos de islas artificiales
  9. Normativas internacionales y parámetros de sostenibilidad para construcción offshore: ISO 14001, estándares de certificación LEED y evaluaciones de ciclo de vida (LCA)
  10. Casos prácticos de éxito global en islas artificiales inteligentes y sostenibles; análisis de benchmarking y desarrollo de estrategias de mejora continua
  1. Fundamentos hidrodinámicos aplicados a la ingeniería costera: principios básicos de dinámica de fluidos en entornos marinos y su impacto en la morfología de islas artificiales
  2. Modelado computacional avanzado: uso de CFD (Computational Fluid Dynamics) para simulación de corrientes, oleaje y sedimentación en entornos de islas artificiales
  3. Optimización del diseño geoespacial: integración de modelos hidrodinámicos con SIG (Sistemas de Información Geográfica) para la planificación dinámica y adaptación del diseño insular
  4. Implementación de algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial para la anticipación de eventos hidrometeorológicos extremos y su impacto en la infraestructura insular
  5. Estudio de interacción fluido-estructura: análisis detallado de las fuerzas hidrodinámicas en estructuras emergentes y sumergidas, con énfasis en la resiliencia y durabilidad
  6. Evaluación y mitigación del riesgo de erosión costera: estrategias técnicas y materiales innovadores para la protección del perímetro y estabilización del sustrato
  7. Simulación integral de escenarios de cambio climático: modelado de aumento del nivel del mar, variabilidad térmica y su repercusión en sistemas insulares inteligentes
  8. Monitoreo en tiempo real y sistemas de control adaptativo: diseño de redes sensoriales integradas para la supervisión continua y ajuste automático de estructuras y defensas
  9. Optimización energética de sistemas hidráulicos y eólicos en islas artificiales: análisis de eficiencia y aprovechamiento de recursos renovables mediante modelado predictivo
  10. Protocolos avanzados para el mantenimiento predictivo: uso de big data y aprendizaje automático para anticipar desgaste y programar intervenciones en infraestructuras marinas
  11. Implementación de frameworks de resiliencia urbana-marina: integración de componentes naturales y artificiales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de islas inteligentes
  12. Normativas internacionales y estándares técnicos relacionados con la hidrodinámica y construcción de islas artificiales: cumplimiento y mejores prácticas operativas
  13. Casos de estudio y análisis comparativo: revisión exhaustiva de proyectos emblemáticos de islas artificiales con enfoque en optimización hidrodinámica y adaptación inteligente
  14. Herramientas de visualización avanzada para la presentación de resultados: técnicas de realidad aumentada y simuladores 3D para la interpretación estratégica del comportamiento hidrodinámico
  15. Desarrollo de modelos integrados para la toma de decisiones multicriterio: ponderación de variables técnicas, ambientales y económicas en el diseño y operación de islas artificiales resilientes
  1. Fundamentos de la ingeniería costeña aplicada a islas artificiales: geotecnia marina, dinámica de sedimentos y análisis estructural
  2. Materiales avanzados: uso de geotextiles, concreciones marinas innovadoras, compuestos ligeros y tecnologías de auto-reparación en estructuras sumergidas
  3. Sistemas de energía renovable integrados: diseño y optimización de parques solares flotantes, turbinas eólicas marinas y generación mareomotriz para autosuficiencia energética
  4. Modelado digital y simulación: aplicaciones de BIM (Building Information Modeling) con enfoque en ecosistemas marinos, simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) para corrientes y oleaje
  5. Implementación de inteligencia artificial y IoT para monitorización en tiempo real: sensores ambientales, plataformas de análisis predictivo para mantenimiento y optimización operativa
  6. Normativas internacionales y certificaciones: cumplimiento de estándares ISO, MARPOL, y convenios internacionales enfocados en impacto ambiental y construcción sostenible en zonas costeras
  7. Diseño biofílico y estrategias de restauración ecológica: integración de hábitats marinos, arrecifes artificiales y sistemas de filtración natural para la purificación del agua circundante
  8. Tecnologías constructivas avanzadas: cimentaciones profundas, uso de drones y robots autónomos para construcción y mantenimiento en condiciones marítimas extremas
  9. Evaluación del ciclo de vida (LCA) y huella de carbono: metodologías para minimizar el impacto ambiental desde la extracción de materiales hasta la operación y desmantelamiento
  10. Gestión integral de riesgos: estrategias para resiliencia ante eventos climáticos extremos, terremotos submarinos y efecto del cambio climático en la estabilidad de las islas
  1. Fundamentos avanzados en diseño estructural y geomorfología aplicada a islas artificiales
  2. Integración de tecnologías emergentes en ingeniería marina para la creación de infraestructuras resilientes
  3. Modelado numérico y simulación hidráulica para el estudio de dinámica costera y su impacto en la estabilidad insular
  4. Materiales innovadores y sostenibles: propiedades, durabilidad y adaptabilidad en entornos marinos agresivos
  5. Diseño de sistemas inteligentes de monitoreo ambiental y estructural basados en IoT y sensores distribuidos
  6. Estrategias integradas de gestión ambiental para asegurar la sostenibilidad ecológica y social de las islas artificiales
  7. Análisis de riesgos climáticos y adaptación mediante soluciones de arquitectura resiliente y recuperación rápida
  8. Optimización energética: incorporación de energías renovables y sistemas de autoconsumo en la infraestructura insular
  9. Implementación de normativas internacionales y mejores prácticas para la seguridad y viabilidad de proyectos de ingeniería costera
  10. Casos de estudio y benchmarking internacional sobre innovación en diseño y tecnologías aplicadas a la creación y mantenimiento de islas inteligentes
  1. Fundamentos de la gestión integral en proyectos de arquitectura de islas artificiales: definición, alcance y objetivos multidisciplinarios
  2. Análisis de viabilidad y estudios de impacto ambiental: metodologías avanzadas para evaluación de ecosistemas marinos y sostenibilidad
  3. Planificación estratégica y planificación territorial aplicada a entornos marítimos: zonificación, regulación y normativas internacionales
  4. Innovación tecnológica en construcción de islas: materiales avanzados, técnicas de relleno y estabilización del suelo marino
  5. Integración de sistemas inteligentes para la gestión urbana: sensórica ambiental, control energético y redes de comunicaciones IoT
  6. Desarrollo sostenible y economía circular: principios aplicados a proyectos de arquitectura insular, reciclaje de materiales y minimización de residuos
  7. Modelado BIM y software GIS aplicado a la creación y monitoreo de islas artificiales inteligentes
  8. Gestión de riesgos y resiliencia ante fenómenos naturales: tsunamis, tormentas, subsistencia costera y adaptación climática
  9. Metodologías avanzadas de dirección de proyectos: PMI, Agile y Lean Construction adaptadas a contextos marítimos complejos
  10. Evaluación económica y financiero-ambiental: análisis de costos-beneficios a largo plazo y sostenibilidad financiera de infraestructuras insulares
  11. Supervisión y control integral de obra: cronogramas dinámicos, aseguramiento de calidad y monitoreo remoto mediante drones y satélites
  12. Normativas internacionales y gobernanza: legislación marítima, acuerdos multilaterales y gestión colaborativa entre estados y entes privados
  13. Implementación de sistemas de energía renovable y gestión hídrica: integración fotovoltaica, eólica marina y desalación sostenible
  14. Innovación en diseño urbano y arquitectura bioclimática para ambientes insulares: confort térmico, movilidad sostenible y espacios verdes adaptados
  15. Planificación de la operación y mantenimiento integral: ciclo de vida, mantenimiento predictivo y gestión digitalizada de activos
  16. Casos de estudio internacionales: análisis detallado de proyectos de islas artificiales exitosos y sus modelos de gestión
  17. Desarrollo y gestión de stakeholder engagement: comunicación, negociación y construcción de consenso en proyectos complejos
  18. Ética, responsabilidad social corporativa y políticas de transparencia en la gestión de proyectos de arquitectura de islas artificiales inteligentes
  19. Tendencias futuras y tecnologías disruptivas: inteligencia artificial, automatización y gemelos digitales aplicados a islas artificiales
  20. Preparación para certificaciones profesionales y auditorías internacionales: estándares LEED, WELL y normativas de sostenibilidad para entornos insulares
  1. Fundamentos de la ingeniería costera aplicada a islas artificiales: análisis geotécnico y dinámicas sedimentarias
  2. Diseño sostenible: criterios de resiliencia climática, adaptación a la subida del nivel del mar y mitigación de impactos ambientales
  3. Tecnologías avanzadas de construcción: técnicas de dragado, relleno hidráulico y estabilización de terrenos marinos
  4. Materiales innovadores: uso de geotextiles, hormigones de alta durabilidad y sistemas modulares prefabricados para estructuras insulares
  5. Integración de sistemas de energía renovable: fotovoltaica, eólica marina y almacenamiento de energía en infraestructuras insulares
  6. Modelado numérico y simulación: herramientas para el estudio de olas, corrientes y erosión en zonas costeras artificiales
  7. Implementación de tecnologías IoT para monitoreo en tiempo real: sensores ambientales, estructurales y de calidad del agua
  8. Sistemas de gestión de recursos hídricos y tratamiento de aguas residuales adaptados para ecosistemas cerrados insulares
  9. Normativas internacionales y marcos regulatorios para la construcción y operación de islas artificiales
  10. Estrategias para la regeneración ecológica: diseño de hábitats marinos y corredores biológicos integrados en infraestructuras
  11. Planificación y gestión de riesgos: análisis de vulnerabilidades frente a fenómenos extremos y modelos de respuesta rápida
  12. Casos de estudio reales y prototipos internacionales: lecciones aprendidas y perspectivas futuras en arquitectura insular
  1. Fundamentos de diseño y planificación urbana en entornos marítimos: integración territorial, zonificación multiuso y evaluación de impacto ambiental
  2. Ingeniería geotécnica y marítima aplicada: cimentaciones especiales, estabilización del terreno y mitigación de movimientos sísmicos en estructuras insulares
  3. Diseño avanzado de infraestructuras inteligentes: redes de energía renovable, sistemas de gestión del agua y manejo eficiente de residuos en islas artificiales
  4. Modelización digital y simulación ambiental: herramientas BIM 6D, análisis CFD para corrientes marinas y predicción de eventos climáticos extremos
  5. Materiales innovadores y tecnologías de construcción sostenible: composites marinos, hormigones de alta durabilidad y técnicas de prefabricación modular
  6. Implementación de sistemas de resiliencia y adaptación al cambio climático: barreras costeras inteligentes, drenaje sostenible y protección ante subida del nivel del mar
  7. Integración de IoT y automatización: sensores distribuidos para monitoreo estructural, gestión energética en tiempo real y control centralizado de sistemas críticos
  8. Evaluación y cumplimiento normativo: marcos internacionales, certificaciones LEED y normas ISO aplicables en proyectos de arquitectura insular artificial
  9. Gestión integral de proyectos: metodologías ágiles, control de riesgos, análisis de ciclo de vida y desarrollo de planes operativos y de mantenimiento a largo plazo
  10. Presentación y defensa técnica del proyecto final: elaboración de memorias técnicas, planos ejecutivos, informes de sostenibilidad y simulaciones funcionales avanzadas

Salidas profesionales

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  • Diseñador de islas artificiales: Creación de planos, modelado 3D y diseño conceptual de nuevas islas.
  • Ingeniero de proyectos de islas artificiales: Gestión integral de proyectos, desde la planificación hasta la construcción y puesta en marcha.
  • Consultor en desarrollo de islas artificiales: Asesoramiento a gobiernos, empresas y organizaciones sobre la viabilidad, el impacto ambiental y las oportunidades de desarrollo de islas artificiales.
  • Investigador en tecnologías para islas artificiales: Desarrollo de nuevas tecnologías y materiales para la construcción, la sostenibilidad y la habitabilidad de las islas artificiales.
  • Especialista en impacto ambiental de islas artificiales: Evaluación y mitigación de los impactos ambientales de la construcción y operación de islas artificiales.
  • Gestor de infraestructuras en islas artificiales: Planificación, mantenimiento y operación de las infraestructuras (energía, agua, transporte) en islas artificiales.
  • Urbanista especializado en islas artificiales: Diseño de espacios urbanos sostenibles y habitables en islas artificiales, considerando aspectos sociales, económicos y ambientales.
  • Arquitecto paisajista en islas artificiales: Creación de espacios verdes y paisajes resilientes en islas artificiales, adaptados a las condiciones climáticas y ambientales específicas.

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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

  • Diseña el Futuro Marino: Domina las técnicas de planificación, diseño y construcción de islas artificiales sostenibles y funcionales.
  • Innovación y Sostenibilidad: Aprende sobre nuevas tecnologías, materiales innovadores y estrategias para minimizar el impacto ambiental.
  • Perspectiva Global: Analiza casos de estudio internacionales y explora las implicaciones legales, económicas y sociales de estos proyectos.
  • Experiencia Práctica: Participa en talleres y simulaciones que te permitirán aplicar tus conocimientos a desafíos reales del sector.
  • Networking Profesional: Conecta con expertos líderes en la industria y construye tu red de contactos para el futuro.
Prepárate para liderar la próxima generación de proyectos de infraestructura marítima.

Testimonios

Preguntas frecuentes

El diseño y construcción de islas artificiales, considerando los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos.

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.

Proyectos de diseño, construcción y gestión de islas artificiales, incluyendo infraestructuras flotantes, islas para energía renovable, extensiones urbanas sobre el mar y proyectos de recuperación ambiental.

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. Fundamentos de diseño y planificación urbana en entornos marítimos: integración territorial, zonificación multiuso y evaluación de impacto ambiental
  2. Ingeniería geotécnica y marítima aplicada: cimentaciones especiales, estabilización del terreno y mitigación de movimientos sísmicos en estructuras insulares
  3. Diseño avanzado de infraestructuras inteligentes: redes de energía renovable, sistemas de gestión del agua y manejo eficiente de residuos en islas artificiales
  4. Modelización digital y simulación ambiental: herramientas BIM 6D, análisis CFD para corrientes marinas y predicción de eventos climáticos extremos
  5. Materiales innovadores y tecnologías de construcción sostenible: composites marinos, hormigones de alta durabilidad y técnicas de prefabricación modular
  6. Implementación de sistemas de resiliencia y adaptación al cambio climático: barreras costeras inteligentes, drenaje sostenible y protección ante subida del nivel del mar
  7. Integración de IoT y automatización: sensores distribuidos para monitoreo estructural, gestión energética en tiempo real y control centralizado de sistemas críticos
  8. Evaluación y cumplimiento normativo: marcos internacionales, certificaciones LEED y normas ISO aplicables en proyectos de arquitectura insular artificial
  9. Gestión integral de proyectos: metodologías ágiles, control de riesgos, análisis de ciclo de vida y desarrollo de planes operativos y de mantenimiento a largo plazo
  10. Presentación y defensa técnica del proyecto final: elaboración de memorias técnicas, planos ejecutivos, informes de sostenibilidad y simulaciones funcionales avanzadas

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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