Ingeniería de Prototipado, Visualización & Pipeline

Sobre nuestro Ingeniería de Prototipado, Visualización & Pipeline

La Ingeniería de Prototipado, Visualización & Pipeline aborda la integración avanzada de CFD, CAD y sistemas de CAE para el diseño y validación de prototipos en plataformas aéreas como eVTOL y UAS. Este enfoque permite optimizar la aerodinámica, la dinámica estructural y la configuración del pipeline de datos, empleando métodos como HIL, SIL y técnicas de simulación realista para el análisis de modelos digitales y físicos con trazabilidad certificable según estándares de sistemas embarcados y aeroespaciales.

Los laboratorios asociados implementan sistemas de adquisición de datos, análisis vibracional y evaluación acústica, garantizando el cumplimiento de normativa aplicable internacional en materia de seguridad y certificación, incluyendo DO-160, ARP4754A y ARP4761. Los egresados están preparados para roles como ingenieros de validación, especialistas en integración de sistemas, analistas de pipeline de datos, y gestores de certificación en industrias aeroespaciales y de movilidad avanzada.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de prototipado, visualización aeronáutica, pipeline de datos, CFD, HIL, DO-160, ARP4754A, eVTOL, certificación aeroespacial, análisis vibracional.

Ingeniería de Prototipado, Visualización & Pipeline

405.000 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Prototipado, Visualización y Flujo de Trabajo Naval

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

2. Maestría en Prototipos Navales: Visualización y Flujo de Diseño

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

4. Optimización de Prototipos, Visualización y Flujo de Trabajo para la Industria Naval

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

5. Excelencia en Prototipado, Visualización y Pipeline de Ingeniería Naval

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

6. Prototipado, Visualización y Flujo de Trabajo: Ingeniería Naval Avanzada

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Prototipado, Visualización & Pipeline

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.

Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Introducción al Prototipado Naval: conceptos, alcance y objetivos 1.2 Herramientas clave: CAD, impresión 3D, simulación y visualización 1.3 MBSE y PLM aplicados al prototipado naval 1.4 Visualización y representación: modelos 3D, renders y recorridos 1.5 Flujo de trabajo naval: fases, entregables y revisiones 1.6 Gestión de datos y trazabilidad: nomenclatura y repositorios 1.7 Diseño para mantenimiento y modularidad básica 1.8 Seguridad, normativas y certificación inicial en prototipado 1.9 Casos de estudio y lecciones aprendidas en prototipados navales 1.10 Actividad práctica: plan de prototipo y criterios de éxito

2.2 Principios del Prototipado Naval: fundamentos, definición de prototipos y su papel en el ciclo de vida naval
2.2 Visualización naval: herramientas, técnicas y niveles de representación (conceptual, de detalle, simulada)
2.3 Flujo de Trabajo Naval: fases del prototipado, roles involucrados, entregables y control de cambios
2.4 Métodos de prototipado: enfoques iterativos, incremental y MBSE aplicado a sistemas navales
2.5 Modelado y datos: interacciones entre CAD/CAE/PLM, interoperabilidad y trazabilidad
2.6 Estándares y cumplimiento: normativas, certificaciones, calidad y seguridad naval
2.7 Arquitectura de prototipos: modularidad, reutilización de subsistemas y interfaces estándar
2.8 Validación y verificación de prototipos: pruebas, criterios de aceptación, simulación y pruebas de campo
2.9 Gestión de riesgos y toma de decisiones: TRL, CRL, SRL, matrices de riesgo y go/no-go
2.20 Casos prácticos: ejercicios de prototipo en escenarios navales y análisis de lecciones aprendidas

3.3 Diseño conceptual naval y alcance del prototipo
3.2 Prototipado rápido para casco y superestructura
3.3 Visualización 3D: modelado, render y simulaciones tempranas
3.4 Flujo de trabajo naval: MBSE/PLM en la etapa inicial
3.5 Requerimientos operativos, mantenimiento y seguridad
3.6 Integración de subsistemas: propulsión, energía y habitabilidad
3.7 Ergonomía, seguridad y cumplimiento normativo en diseño inicial
3.8 Gestión de cambios, trazabilidad y documentación técnica
3.9 Revisión de diseño y evaluación de riesgos en la fase conceptual
3.30 Caso de estudio y go/no-go con matriz de riesgos

4.4 Prototipado Naval Rápido: metodologías de prototipo, maquetas físicas y digitales
4.2 Requisitos de certificación emergentes para buques y subsistemas (clases, IMO, normas ambientales)
4.3 Energía y gestión térmica en prototipos navales: propulsión eléctrica, baterías, inversores y disipación
4.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares
4.5 LCA/LCC en sistemas navales: huella, costo y optimización de materiales
4.6 Operaciones y logística de prototipos: integración en flotas, entrenamiento y soporte
4.7 Data y flujo digital: MBSE/PLM para change control en ingeniería naval
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a prototipos navales
4.9 IP, certificaciones y time-to-market en proyectos navales
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos

5.5 Modelado 3D y Diseño Asistido por Computadora (CAD) para Diseño Naval
5.5 Principios de Visualización 3D y Renderizado Fotorrealista
5.3 Flujo de Trabajo para la Creación de Prototipos Digitales Navales
5.4 Técnicas Avanzadas de Prototipado Físico: Modelado y Fabricación
5.5 Simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) Aplicada a Diseño Naval
5.6 Análisis de Elementos Finitos (FEA) para Estructuras Navales
5.7 Integración de Diseño y Fabricación Asistida por Computadora (CAD/CAM)
5.8 Optimización de Diseño y Evaluación de Rendimiento Naval
5.9 Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) en la Industria Naval
5.50 Estudio de Casos: Mejores Prácticas en Prototipado y Flujo de Trabajo Naval

6.6 Modelado y Simulación de Sistemas de Propulsión Naval
6.2 Diseño de Cascos y Estructuras Navales Avanzadas
6.3 Análisis de Flujo de Fluidos y Dinámica de Buques
6.4 Integración de Sistemas y Equipos a Bordo
6.5 Optimización del Rendimiento Energético en Buques
6.6 Diseño de Sistemas de Control y Automatización Naval
6.7 Visualización 3D y Realidad Virtual para el Diseño Naval
6.8 Gestión de Proyectos y Metodologías Agile en Ingeniería Naval
6.9 Normativas y Estándares de la Industria Naval
6.60 Estudio de Casos: Innovaciones en Diseño Naval

7.7 Diseño Conceptual Naval: Principios Fundamentales
7.2 Modelado 3D Avanzado para Diseño Naval
7.3 Simulación de Flujo de Trabajo Naval: CFD y FEM
7.4 Visualización Inmersiva en Proyectos Navales
7.7 Optimización de Diseño Estructural Naval
7.6 Flujo de Trabajo Colaborativo en Ingeniería Naval
7.7 Integración de Datos y Gestión de la Información Naval
7.8 Prototipado Digital y Fabricación Asistida por Computadora (CAM)
7.9 Análisis de Riesgos y Mitigación en Proyectos Navales
7.70 Estudio de Casos: Excelencia en el Flujo de Trabajo Naval

8.8 Fundamentos del Prototipado Naval: Principios y Aplicaciones
8.8 Diseño Conceptual y Modelado 3D en la Industria Naval
8.3 Herramientas de Visualización para Proyectos Navales
8.4 Flujo de Trabajo y Gestión de Proyectos en Ingeniería Naval
8.5 Prototipado Físico y Virtual: Técnicas y Estrategias
8.6 Validación y Verificación de Prototipos Navales
8.7 Optimización del Diseño Naval: Eficiencia y Rendimiento
8.8 Integración de Tecnologías Digitales en el Flujo de Trabajo Naval
8.8 Estudios de Casos: Aplicaciones Reales de Prototipado Naval
8.80 Tendencias Futuras en Prototipado y Visualización Naval

9.9 Principios del Prototipado Naval: Conceptualización y Diseño Preliminar
9.9 Modelado 3D Avanzado: Software y Técnicas para la Visualización Naval
9.3 Flujo de Trabajo Integral: Desde el Diseño hasta la Fabricación del Prototipo
9.4 Evaluación y Análisis del Prototipo: Pruebas y Validaciones en el Diseño Naval
9.5 Diseño Paramétrico y Optimización: Herramientas Avanzadas para la Industria Naval
9.6 Visualización Realista: Renderizado y Animación para Proyectos Navales
9.7 Colaboración y Gestión de Datos: Integración en Equipos de Diseño Naval
9.8 Prototipado Físico: Métodos de Fabricación y Escalamiento en la Industria
9.9 Normativas y Estándares: Cumplimiento en el Prototipado Naval
9.90 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Tendencias del Prototipado Naval

1.1 Diseño de Cascos Navales 3D y Modelado Paramétrico
1.2 Introducción a Software de Diseño Naval y sus Herramientas de Visualización
1.3 Modelado de Estructuras y Componentes Navales
1.4 Flujo de Trabajo para la Creación de Prototipos Digitales Navales
1.5 Simulación de Flotabilidad y Estabilidad Inicial
1.6 Visualización Avanzada: Renderizado y Presentación de Proyectos Navales
1.7 Integración de Datos y Documentación en el Prototipo
1.8 Desarrollo de un Proyecto de Diseño Conceptual de Barco
1.9 Análisis y Optimización del Diseño del Casco

2.1 Modelado Detallado de Componentes Navales: Motores, Hélices, Sistemas de Gobierno
2.2 Técnicas Avanzadas de Visualización: Animación y Recorridos Virtuales
2.3 Simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) Aplicada a Diseño Naval
2.4 Análisis Estructural y de Resistencia de Materiales en Prototipos
2.5 Flujo de Diseño Integrado: Del Concepto a la Producción Virtual
2.6 Diseño para la Fabricación (DFM) y Ensamble Virtual
2.7 Optimización del Diseño Mediante Herramientas de Simulación
2.8 Generación de Documentación Técnica y Manuales en 3D
2.9 Presentación de un Proyecto de Diseño Detallado

3.1 Diseño y Modelado 3D de Sistemas de Propulsión Naval
3.2 Simulación de Rendimiento Energético y Eficiencia de Combustible
3.3 Modelado de Sistemas Eléctricos y de Control a Bordo
3.4 Flujo de Trabajo para la Simulación de Comportamiento en el Mar
3.5 Análisis de Riesgos y Seguridad en el Diseño Naval
3.6 Integración de Sistemas de Gestión de la Construcción (CIM)
3.7 Visualización de Datos en Tiempo Real y Monitorización Remota
3.8 Proyecto Integrador: Desarrollo de un Prototipo Virtual Completo
3.9 Optimización del Diseño Integral de una Embarcación

4.1 Optimización del Casco para la Reducción de la Resistencia al Avance
4.2 Análisis de la Estabilidad y el Comportamiento en Olas
4.3 Optimización de la Eficiencia Energética y el Consumo de Combustible
4.4 Simulación de Maniobras y Control de la Embarcación
4.5 Diseño para la Fabricación Aditiva (Impresión 3D) en el Sector Naval
4.6 Flujo de Trabajo para la Producción de Prototipos Físicos a Pequeña Escala
4.7 Optimización del Diseño para la Sostenibilidad y el Impacto Ambiental
4.8 Análisis de Ciclo de Vida (LCA) Aplicado a Embarcaciones
4.9 Proyecto Final: Optimización del Diseño de un Barco Existente

5.1 Modelado Paramétrico Avanzado y Diseño Generativo en Ingeniería Naval
5.2 Simulación de Escenarios de Operación y Misión
5.3 Análisis de Riesgos y Fiabilidad en el Diseño de Sistemas Navales
5.4 Diseño para la Mantenibilidad y la Accesibilidad
5.5 Flujo de Trabajo para la Certificación de Prototipos Navales
5.6 Integración de la Inteligencia Artificial en el Diseño Naval
5.7 Visualización Interactiva y Realidad Virtual para la Inspección y el Mantenimiento
5.8 Desarrollo de un gemelo digital para el seguimiento del rendimiento
5.9 Optimización de la Cadena de Suministro y la Logística Naval

6.1 Diseño de Buques de Alta Velocidad y Diseño de Buques de Combate
6.2 Simulación de Interacción Buque-Medio Ambiente Marino
6.3 Modelado y Simulación de Sistemas de Armas y Defensa Naval
6.4 Flujo de Trabajo para el Diseño de Sistemas de Combate Integrados
6.5 Análisis de la Vulnerabilidad y la Supervivencia
6.6 Diseño para la Reducción de Firma (Radar, Infrarrojos, Acústica)
6.7 Simulación de Operaciones en Entornos Hostiles
6.8 Proyecto Integrador: Diseño de un Buque de Misión Específica
6.9 Optimización del Diseño para la Eficacia en Combate

7.1 Diseño Conceptual y Análisis de Requisitos del Cliente
7.2 Creación de Bocetos y Maquetas Digitales
7.3 Desarrollo de la Arquitectura Naval y Distribución de Espacios
7.4 Integración de Sistemas y Equipos a Bordo
7.5 Flujo de Trabajo para la Revisión y la Aprobación del Diseño
7.6 Diseño para la Fabricación y el Montaje
7.7 Presentación del Diseño a los Stakeholders
7.8 Gestión del Diseño y Control de Cambios
7.9 Generación de Documentación de Diseño

8.1 Liderazgo en Equipos de Diseño Naval
8.2 Gestión de Proyectos de Diseño y Desarrollo de Prototipos
8.3 Desarrollo de Estrategias de Visualización para la Toma de Decisiones
8.4 Gestión de la Propiedad Intelectual en el Diseño Naval
8.5 Flujo de Trabajo para la Comercialización de Proyectos Navales
8.6 Integración de la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa
8.7 Análisis de Tendencias y Futuro del Diseño Naval
8.8 Evaluación de Riesgos y Gestión de Crisis
8.9 Proyecto Final: Desarrollo de un Prototipo Naval Completo y Plan de Negocios

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

Si, contamos con certificacion internacional

Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.

No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización

Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).

Recomendado. También hay retos internos y consorcios.

Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).