Diplomado en Modelado y Simulación Continua

Sobre nuestro Diplomado en Modelado y Simulación Continua

El Diplomado en Modelado y Simulación Continua se centra en el desarrollo de habilidades en el uso de modelos matemáticos y herramientas computacionales para simular sistemas dinámicos. Se profundiza en técnicas como ecuaciones diferenciales, análisis de sensibilidad y optimización, aplicadas a diversas áreas como ingeniería, biología y economía. Los estudiantes aprenden a construir, analizar y validar modelos que representan fenómenos continuos, utilizando software especializado para la simulación numérica y la visualización de resultados, con el objetivo de predecir el comportamiento de sistemas complejos y optimizar su rendimiento.

El diplomado ofrece una formación práctica a través de proyectos y estudios de caso, promoviendo la comprensión de los fundamentos teóricos y la aplicación de técnicas avanzadas en modelado y simulación. Se explora la validación de modelos, la incertidumbre y el análisis de datos, preparando a los profesionales para enfrentar desafíos en la investigación, el desarrollo y la toma de decisiones basadas en la simulación computacional. Se fomenta la capacidad de interpretar resultados y comunicar hallazgos de manera efectiva, utilizando herramientas de visualización de datos y análisis estadístico.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): modelado, simulación continua, ecuaciones diferenciales, análisis de sensibilidad, simulación numérica, optimización, validación de modelos, análisis de datos, visualización de datos, simulación computacional.

Diplomado en Modelado y Simulación Continua

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Optimización y Simulación de Sistemas Navales Continuos

  • Analizar la dinámica de sistemas navales continuos: comprenderás los acoplamientos complejos flap–lag–torsion, esenciales para la estabilidad y maniobrabilidad de embarcaciones. Evaluarás fenómenos críticos como whirl flutter, crucial para evitar fallos estructurales catastróficos, y estudiarás el comportamiento a largo plazo de los materiales bajo carga cíclica para predecir la fatiga.
  • Dominar el diseño de estructuras navales avanzadas: aprenderás a dimensionar laminados utilizando compósitos, un material clave en la construcción naval moderna debido a su ligereza y resistencia. Aplicarás técnicas de análisis de elementos finitos (FE) para optimizar el diseño de uniones y bonded joints, asegurando la integridad estructural.
  • Implementar técnicas de inspección y gestión de la vida útil: te capacitarás en damage tolerance, una metodología para evaluar la capacidad de una estructura para soportar daños sin fallar. Aprenderás a utilizar métodos de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía para detectar defectos y evaluar la integridad de los componentes navales.

2. Modelado y Simulación Avanzada para la Eficiencia Naval Continua

  • Estudiar la dinámica estructural avanzada, incluyendo el análisis de acoplamientos flap–lag–torsion presentes en rotores y hélices, así como la evaluación de fenómenos críticos como el whirl flutter, fundamental para la estabilidad de sistemas rotativos en entornos navales.
  • Profundizar en el análisis de la fatiga en componentes navales, utilizando herramientas de simulación y modelado para predecir la vida útil de estructuras sometidas a cargas cíclicas, crucial para la seguridad y durabilidad de las embarcaciones.
  • Diseñar y dimensionar estructuras laminadas utilizando compósitos avanzados, incluyendo la aplicación de técnicas de análisis de elementos finitos (FE) para optimizar el rendimiento y la resistencia de materiales, así como el diseño de uniones y bonded joints, elementos críticos en la construcción naval moderna.
  • Dominar las técnicas de damage tolerance, aplicando criterios y metodologías para evaluar la capacidad de una estructura para resistir daños, y comprender el uso de ensayos no destructivos (NDT), incluyendo ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, para la detección temprana de defectos y la garantía de la integridad estructural.

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. Modelado y Simulación de Sistemas Navales en Entornos Continuos

  • Comprenderás la dinámica de sistemas navales a través del modelado y la simulación.
  • Dominarás el análisis de acoplamientos estructurales críticos.
  • Aprenderás a simular fenómenos complejos como flap–lag–torsion, whirl flutter y el daño por fatiga.
  • Te especializarás en el dimensionamiento de componentes estructurales.
  • Podrás dimensionar laminados en materiales compósitos empleando análisis de elementos finitos (FE).
  • Diseñarás y evaluarás uniones y bonded joints con FE.
  • Aplicarás metodologías avanzadas para la gestión del daño.
  • Implementarás técnicas de damage tolerance en tus diseños.
  • Conocerás y aplicarás métodos de inspección no destructiva (NDT).
  • Utilizarás técnicas como UT (ultrasonido), RT (radiografía) y termografía para evaluar la integridad de los materiales.

5. Simulación Continua y Modelado de Propulsión Naval

  • Modelar y simular sistemas de propulsión naval utilizando técnicas de simulación continua.
  • Aplicar modelos avanzados para analizar el rendimiento de hélices, timones y otros componentes de propulsión.
  • Comprender y aplicar los principios de la dinámica de fluidos computacional (CFD) en el contexto de la propulsión naval.
  • Evaluar el impacto de diferentes diseños y condiciones operativas en la eficiencia y el rendimiento de la propulsión.
  • Analizar la interacción entre la hélice y el casco, considerando efectos como la estela y la cavitación.
  • Simular y analizar sistemas de control de propulsión y su influencia en la maniobrabilidad de la embarcación.
  • Estudiar los efectos de la vibración y el ruido generados por la propulsión y las estrategias para su mitigación.
  • Utilizar software especializado para la simulación y el análisis de sistemas de propulsión naval.
  • Interpretar y analizar los resultados de las simulaciones para tomar decisiones informadas sobre el diseño y la operación de embarcaciones.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos relacionados con la propulsión naval.

6. Modelado Continuo y Simulación de Dinámica Naval

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:

Diplomado en Modelado y Simulación Continua

  • Graduados/as en Ingeniería Naval, Ingeniería Marítima, Ingeniería en Sistemas Navales o afines.
  • Profesionales de astilleros, empresas de diseño naval, empresas de construcción y reparación naval, centros de investigación naval.
  • Ingenieros/as navales, arquitectos/as navales, modeladores/as navales, y profesionales que busquen especialización en simulación de sistemas navales.
  • Personal de armadas, guardias costeras, y autoridades marítimas que requieran competencias en modelado y simulación de escenarios navales.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de hidrodinámica, mecánica de fluidos, y sistemas de propulsión; ES/EN B2+/C1 (o equivalente). Ofrecemos cursos de nivelación si es necesario.

  • 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 Fundamentos de la Optimización de Sistemas Navales
1.2 Modelado Matemático de Sistemas Navales Continuos
1.3 Análisis de Sensibilidad y Optimización de Parámetros
1.4 Optimización de la Eficiencia Energética en Buques
1.5 Optimización del Diseño del Casco para la Resistencia al Avance
1.6 Optimización de la Propulsión Naval: Hélices y Motores
1.7 Optimización de Rutas y Planificación de Viajes
1.8 Aplicaciones de la Optimización en la Gestión de Flotas
1.9 Herramientas y Software de Simulación para la Optimización
1.10 Estudios de Caso: Aplicación de la Optimización en la Industria Naval

2.2 Modelado de Sistemas de Propulsión Naval Continua
2.2 Simulación de Sistemas de Control en Entornos Navales Continuos
2.3 Optimización de Flujos de Fluidos en Diseño Naval
2.4 Análisis de Rendimiento de Cascos y Propulsores en Simulación Continua
2.5 Modelado y Simulación de la Resistencia al Avance de Buques
2.6 Simulación de Maniobras y Estabilidad en Entornos Continuos
2.7 Análisis Energético de Sistemas a Bordo en Simulación Continua
2.8 Modelado de Procesos Termodinámicos en Sistemas Navales
2.9 Simulación de Sistemas de Propulsión y Gobernabilidad
2.20 Optimización del Diseño Naval mediante Simulación Continua

3.3 Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas Navales
3.2 Fundamentos de la Teoría de Sistemas y Aplicaciones Navales
3.3 Herramientas y Software de Simulación para Modelado Naval
3.4 Modelado de Subsistemas Navales: Propulsión, Timones y Estabilidad
3.5 Simulación de Sistemas Navales Integrados: Ejemplos y Casos de Estudio
3.6 Validación y Verificación de Modelos de Simulación Naval
3.7 Análisis de Sensibilidad y Optimización de Parámetros de Diseño
3.8 Introducción a la Simulación en Tiempo Real y Hardware-in-the-Loop

2.3 Principios de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en Aplicaciones Navales
2.2 Modelado de Flujos alrededor de Cascos de Buques
2.3 Simulación de Resistencia al Avance y Diseño de Cascos Eficientes
2.4 Análisis de Flujos en Sistemas de Propulsión: Hélices y Bombas
2.5 Modelado de Flujos en el Diseño de Timones y Estructuras Sumergidas
2.6 Simulación de Flujos en Sistemas de Enfriamiento y Ventilación
2.7 Aplicaciones de CFD en la Evaluación de la Maniobrabilidad Naval
2.8 Introducción a la Simulación Multifísica y Acoplamiento de Fenómenos

3.3 Principios de la Propulsión Naval: Hélices, Motores y Sistemas de Transmisión
3.2 Modelado de Hélices Marinas: Diseño, Rendimiento y Cavitación
3.3 Análisis de la Interacción Hélice-Casco en Entornos Continuos
3.4 Selección y Dimensionamiento de Motores para Aplicaciones Navales
3.5 Modelado de Sistemas de Propulsión Integrados: Diesel, Eléctricos y Combinados
3.6 Optimización de la Eficiencia de la Propulsión en Diferentes Condiciones de Operación
3.7 Análisis de la Propulsión en Condiciones de Mar Abierta y Viento
3.8 Estudios de Caso: Aplicaciones de Propulsión Naval en la Práctica

4.3 Introducción a la Dinámica Naval: Movimiento de Buques en el Mar
4.2 Modelado Matemático del Movimiento de Buques: Ecuaciones de Movimiento
4.3 Simulación de la Respuesta del Buque a las Olas y el Viento
4.4 Modelado de la Estabilidad Estática y Dinámica de Buques
4.5 Análisis de la Maniobrabilidad Naval: Virajes, Paradas y Evitaciones
4.6 Simulación de Sistemas de Control de Maniobra: Timones y Estabilizadores
4.7 Modelado de la Interacción Buque-Puerto: Atraque y Desatraque
4.8 Aplicaciones de la Dinámica Naval en el Diseño y Operación de Buques

5.3 Introducción al Rendimiento de Buques: Velocidad, Consumo de Combustible y Eficiencia
5.2 Modelado de la Resistencia al Avance y la Potencia Requerida
5.3 Simulación del Comportamiento del Buque en Diferentes Condiciones Climáticas
5.4 Análisis del Consumo de Combustible y las Emisiones
5.5 Optimización del Diseño del Casco para la Eficiencia Energética
5.6 Simulación de la Influencia del Calado y la Escora en el Rendimiento
5.7 Análisis del Rendimiento en Condiciones de Operación Específicas
5.8 Estudios de Caso: Evaluación del Rendimiento de Buques Existentes y Nuevos

6.3 Introducción a la Optimización Naval: Objetivos y Restricciones
6.2 Técnicas de Optimización para el Diseño y la Operación de Buques
6.3 Optimización del Diseño del Casco y la Propulsión
6.4 Optimización de Rutas y Planificación de Viajes
6.5 Optimización del Consumo de Combustible y las Emisiones
6.6 Optimización de la Distribución de Carga y el Trimado del Buque
6.7 Aplicaciones de la Optimización en la Gestión de Flotas
6.8 Estudios de Caso: Aplicaciones de Optimización en el Mundo Real

7.3 Introducción a los Procesos Continuos en Ingeniería Naval
7.2 Modelado y Simulación de Sistemas de Producción de Energía a Bordo
7.3 Simulación de Sistemas de Tratamiento de Agua y Lastre
7.4 Modelado de Sistemas de Gestión de Residuos y Desechos
7.5 Simulación de Sistemas de Carga y Descarga de Carga
7.6 Optimización de Procesos Continuos para la Sostenibilidad
7.7 Análisis de Ciclo de Vida (LCA) de los Sistemas Navales
7.8 Estudios de Caso: Procesos Continuos en Buques y Plataformas

8.3 Introducción al Modelado Avanzado para la Eficiencia Naval
8.2 Herramientas y Técnicas de Modelado Avanzado
8.3 Modelado del Comportamiento Estructural de los Buques
8.4 Simulación del Impacto de la Corrosión y el Envejecimiento
8.5 Modelado del Comportamiento del Buque en Condiciones Extremas
8.6 Simulación de Sistemas de Control y Automatización
8.7 Análisis de Riesgos y Fiabilidad en Sistemas Navales
8.8 Estudios de Caso: Modelado Avanzado en el Diseño y la Operación de Buques

4.4 Introducción al Modelado Naval en Entornos Continuos
4.2 Fundamentos Matemáticos para la Simulación Continua Naval
4.3 Modelado de Sistemas de Propulsión Naval Continua
4.4 Simulación de la Dinámica del Buque en Entornos Continuos
4.5 Modelado de Sistemas de Gobierno y Control Naval
4.6 Simulación de Flujos de Fluidos en Aplicaciones Navales
4.7 Modelado de Sistemas de Energía y Distribución a Bordo
4.8 Simulación de la Estabilidad y Flotabilidad del Buque
4.9 Análisis de Datos y Validación de Modelos
4.40 Aplicaciones Prácticas y Casos de Estudio en Modelado Naval

5.5 Principios de optimización en ingeniería naval
5.5 Modelado matemático de sistemas navales
5.3 Técnicas de optimización aplicadas: lineal, no lineal, heurísticas
5.4 Optimización de la eficiencia energética en buques
5.5 Optimización del diseño de cascos y sistemas de propulsión
5.6 Optimización de la logística y operaciones navales
5.7 Herramientas y software de optimización
5.8 Estudios de casos: optimización de sistemas específicos
5.9 Análisis de sensibilidad y robustez en optimización
5.50 Futuro de la optimización en la industria naval

5.5 Principios del modelado avanzado en sistemas navales
5.5 Modelado de la resistencia al avance y la propulsión
5.3 Modelado de la maniobrabilidad y el control del buque
5.4 Modelado de la dinámica de fluidos computacional (CFD)
5.5 Modelado de la interacción buque-olas
5.6 Modelado del ruido y las vibraciones en buques
5.7 Aplicaciones del modelado avanzado para la eficiencia
5.8 Integración de modelos para la simulación completa
5.9 Validación y verificación de modelos
5.50 Tendencias futuras en el modelado naval

3.5 Introducción al análisis de flujos continuos
3.5 Teoría de flujos laminares y turbulentos
3.3 Aplicaciones de la CFD en ingeniería naval
3.4 Análisis de la resistencia al avance en diferentes condiciones
3.5 Diseño y optimización de hélices y sistemas de propulsión
3.6 Análisis de la ventilación en espacios confinados
3.7 Modelado de la descarga de agua y efluentes
3.8 Análisis de la transferencia de calor en sistemas navales
3.9 Software y herramientas para el análisis de flujos
3.50 Casos de estudio en análisis de flujos navales

4.5 Introducción a los sistemas navales en entornos continuos
4.5 Modelado de sistemas de propulsión
4.3 Modelado de sistemas de control
4.4 Modelado de sistemas de generación y distribución de energía
4.5 Simulación de la interacción entre sistemas
4.6 Análisis de la estabilidad y la seguridad
4.7 Diseño y optimización de sistemas en entornos complejos
4.8 Integración de modelos y simulación holística
4.9 Software y herramientas de simulación
4.50 Futuro de la simulación de sistemas navales

5.5 Principios de la propulsión naval
5.5 Modelado de hélices y sistemas de propulsión
5.3 Simulación del rendimiento de la hélice
5.4 Modelado de la interacción hélice-casco
5.5 Simulación de la eficiencia propulsiva
5.6 Modelado de la propulsión en condiciones de mar
5.7 Simulación de la cavitación y el ruido
5.8 Optimización del diseño del sistema de propulsión
5.9 Software y herramientas de simulación de propulsión
5.50 Tendencias en la propulsión naval

6.5 Introducción a la dinámica naval
6.5 Ecuaciones del movimiento del buque
6.3 Modelado de la estabilidad estática y dinámica
6.4 Simulación de la maniobrabilidad del buque
6.5 Modelado de la interacción buque-olas
6.6 Simulación del comportamiento del buque en condiciones adversas
6.7 Diseño y optimización de sistemas de control de la dinámica
6.8 Software y herramientas de simulación de dinámica naval
6.9 Estudios de casos en dinámica naval
6.50 Futuro de la simulación de dinámica naval

7.5 Introducción a los procesos continuos en ingeniería naval
7.5 Modelado de procesos de producción naval
7.3 Simulación de la construcción y reparación de buques
7.4 Modelado de la gestión de la cadena de suministro
7.5 Simulación de la logística en astilleros
7.6 Optimización de los procesos de diseño
7.7 Software y herramientas para la simulación de procesos
7.8 Estudios de casos en procesos de ingeniería naval
7.9 Análisis de riesgos y mejora continua
7.50 Futuro de la simulación de procesos en la industria naval

8.5 Introducción al modelado del rendimiento de buques
8.5 Modelado de la resistencia al avance y la propulsión
8.3 Modelado del comportamiento en el mar
8.4 Simulación del consumo de combustible y emisiones
8.5 Evaluación del rendimiento en diferentes condiciones
8.6 Optimización del diseño para el rendimiento
8.7 Software y herramientas para el modelado del rendimiento
8.8 Estudios de casos: análisis del rendimiento de buques
8.9 Análisis de ciclo de vida y sostenibilidad
8.50 El futuro del rendimiento de los buques

6.6 Introducción a la dinámica naval y su importancia
6.2 Fundamentos de modelado de sistemas navales en entornos continuos
6.3 Modelado de la hidrodinámica y resistencia al avance
6.4 Simulación de la estabilidad y maniobrabilidad del buque
6.5 Modelado de fuerzas externas: viento, olas y corrientes
6.6 Simulación del comportamiento del buque en diferentes condiciones de mar
6.7 Análisis de la respuesta del buque ante perturbaciones
6.8 Modelado y simulación de sistemas de control del buque
6.9 Aplicaciones de la simulación en el diseño y operación naval
6.60 Estudios de caso y ejemplos prácticos de simulación de dinámica naval

7.7 Conceptos de optimización en sistemas navales.
7.2 Modelado matemático para optimización.
7.3 Técnicas de optimización continua.
7.4 Aplicación de algoritmos en la optimización naval.
7.7 Optimización de la eficiencia energética en buques.
7.6 Optimización de rutas y tiempos de navegación.
7.7 Caso de estudio: optimización de sistemas de propulsión.
7.8 Análisis de sensibilidad y robustez en la optimización.
7.9 Herramientas de software para la optimización naval.
7.70 Implementación y desafíos de la optimización en la práctica.

2.7 Modelado de sistemas navales complejos.
2.2 Técnicas avanzadas de simulación.
2.3 Optimización paramétrica para la eficiencia.
2.4 Simulación Monte Carlo y análisis de riesgos.
2.7 Modelado de la resistencia al avance.
2.6 Modelado de la potencia y consumo.
2.7 Simulación de la maniobrabilidad y control.
2.8 Optimización del diseño del casco.
2.9 Herramientas de simulación de vanguardia.
2.70 Casos prácticos de mejora de la eficiencia.

3.7 Fundamentos del análisis de flujos en aplicaciones navales.
3.2 Modelado de flujos continuos en CFD (Computational Fluid Dynamics).
3.3 Aplicaciones de CFD en el diseño de buques.
3.4 Análisis de la resistencia hidrodinámica.
3.7 Modelado de hélices y sistemas de propulsión.
3.6 Análisis de la cavitación y ruido.
3.7 Simulación del flujo alrededor de estructuras navales.
3.8 Optimización del diseño mediante análisis de flujo.
3.9 Interpretación y análisis de resultados de simulación.
3.70 Estudios de caso en aplicaciones navales.

4.7 Introducción a los sistemas navales en entornos continuos.
4.2 Modelado de componentes y subsistemas.
4.3 Simulación de la interacción entre sistemas.
4.4 Modelado de sistemas de propulsión y gobierno.
4.7 Simulación de sistemas de energía a bordo.
4.6 Modelado de sistemas de carga y descarga.
4.7 Simulación de escenarios operativos.
4.8 Integración de modelos y simulación.
4.9 Diseño y análisis de la automatización naval.
4.70 Estudio de casos de sistemas navales complejos.

7.7 Fundamentos de la propulsión naval.
7.2 Modelado de motores diésel y eléctricos.
7.3 Simulación de hélices y sistemas de propulsión.
7.4 Modelado de la interacción casco-propulsor.
7.7 Simulación de sistemas de gobierno y control.
7.6 Análisis del rendimiento de la propulsión.
7.7 Optimización de la eficiencia de la propulsión.
7.8 Simulación de escenarios de operación y navegación.
7.9 Herramientas de simulación para propulsión naval.
7.70 Casos prácticos de simulación de propulsión.

6.7 Introducción a la dinámica naval.
6.2 Modelado de las ecuaciones de movimiento.
6.3 Simulación de la estabilidad y control.
6.4 Modelado de la respuesta del buque al oleaje.
6.7 Simulación de la maniobrabilidad.
6.6 Análisis de la dinámica de sistemas de propulsión.
6.7 Simulación de la dinámica en situaciones críticas.
6.8 Herramientas de simulación en dinámica naval.
6.9 Estudios de caso: dinámica de buques en diferentes condiciones.
6.70 Validación y verificación de modelos de dinámica.

7.7 Fundamentos de los procesos continuos en ingeniería naval.
7.2 Modelado y simulación de procesos.
7.3 Aplicaciones de la simulación en el diseño naval.
7.4 Simulación de sistemas de producción y mantenimiento.
7.7 Optimización de la cadena de suministro naval.
7.6 Análisis de riesgos y fiabilidad en procesos.
7.7 Simulación de la gestión de proyectos navales.
7.8 Herramientas de simulación de procesos.
7.9 Casos de estudio de procesos continuos.
7.70 Mejora continua de procesos en ingeniería naval.

8.7 Conceptos básicos de rendimiento de buques.
8.2 Modelado de la resistencia al avance.
8.3 Modelado de la propulsión y eficiencia.
8.4 Simulación del comportamiento en diferentes condiciones.
8.7 Análisis del rendimiento en operación.
8.6 Optimización del diseño para el rendimiento.
8.7 Modelado y simulación de la estabilidad.
8.8 Análisis de la maniobrabilidad.
8.9 Herramientas y software para el modelado del rendimiento.
8.70 Casos de estudio de rendimiento de buques.

8.8 Diseño y optimización de sistemas navales continuos
8.8 Herramientas y técnicas de optimización aplicadas a sistemas navales
8.3 Análisis de sensibilidad y optimización multiobjetivo
8.4 Modelado y simulación de sistemas navales para la optimización
8.5 Optimización de la eficiencia energética en buques
8.6 Optimización del rendimiento en sistemas de propulsión naval
8.7 Optimización de la gestión de recursos a bordo
8.8 Casos de estudio en la optimización de sistemas navales

8.8 Modelado de sistemas navales para la eficiencia
8.8 Simulación de rendimiento y análisis de datos
8.3 Modelado de resistencia y propulsión
8.4 Optimización de la forma del casco y diseño de hélices
8.5 Modelado de la eficiencia de la maquinaria naval
8.6 Análisis de ciclo de vida (LCA) y costo de ciclo de vida (LCC)
8.7 Modelado de la eficiencia en la gestión de la energía
8.8 Casos de estudio de modelado de eficiencia naval

3.8 Análisis de flujos en sistemas de propulsión
3.8 Modelado y simulación de fluidos computacional (CFD) en aplicaciones navales
3.3 Diseño de tuberías y sistemas de bombeo
3.4 Análisis de la dinámica de fluidos en el casco y apéndices
3.5 Aplicaciones de los flujos en sistemas de refrigeración y ventilación
3.6 Flujos en sistemas de lastre y estabilización
3.7 Optimización de flujos para la reducción de la resistencia
3.8 Casos de estudio en el análisis de flujos navales

4.8 Modelado de sistemas navales en entornos continuos
4.8 Simulación de eventos y variables continuas
4.3 Modelado de sistemas de control y automatización naval
4.4 Diseño y simulación de sistemas de navegación y posicionamiento
4.5 Modelado de la interacción buque-agua en condiciones variables
4.6 Simulación de la respuesta estructural del buque
4.7 Análisis de la dinámica del buque en diferentes escenarios
4.8 Casos de estudio en sistemas navales en entornos continuos

5.8 Modelado de sistemas de propulsión naval
5.8 Simulación de hélices y sistemas de propulsión
5.3 Modelado y simulación de motores diésel y sistemas de propulsión híbrida
5.4 Simulación de sistemas de propulsión eléctrica
5.5 Análisis del rendimiento de la propulsión en diferentes condiciones de mar
5.6 Optimización del diseño de la hélice
5.7 Simulación de la interacción hélice-casco
5.8 Casos de estudio en la simulación de propulsión naval

6.8 Modelado de la dinámica de la embarcación
6.8 Simulación de movimientos del buque en diferentes condiciones de mar
6.3 Modelado de la estabilidad y maniobrabilidad del buque
6.4 Simulación de la respuesta del buque a olas y viento
6.5 Modelado y simulación de sistemas de control de navegación
6.6 Simulación de la dinámica de buques en situaciones críticas
6.7 Análisis del comportamiento del buque en puertos y canales
6.8 Casos de estudio en el modelado de dinámica naval

7.8 Modelado de procesos continuos en ingeniería naval
7.8 Simulación de procesos de producción y construcción naval
7.3 Optimización de la gestión de la cadena de suministro naval
7.4 Modelado de procesos de mantenimiento y reparación
7.5 Simulación de la eficiencia de los procesos de operación
7.6 Análisis de riesgos en la ingeniería naval
7.7 Simulación de escenarios de emergencia
7.8 Casos de estudio en procesos continuos en ingeniería naval

8.8 Modelado del rendimiento de buques
8.8 Simulación del comportamiento del buque en diferentes condiciones
8.3 Modelado de la resistencia al avance
8.4 Modelado de la propulsión y la eficiencia del motor
8.5 Optimización del diseño para el rendimiento
8.6 Análisis del rendimiento en condiciones extremas
8.7 Modelado y simulación del consumo de combustible
8.8 Casos de estudio de modelado de rendimiento de buques

  • 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.

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